化学において、電子供与体とは、電子を他の化合物に供与する化学物質である。それは還元剤であり、電子を供与することによって、その過程で自身も酸化される。古い定義では、電子供与体とルイス塩基は同一視されていた。[ 1 ]
従来の還元剤とは対照的に、電子ドナーから電子アクセプターへの電子移動は部分的なものにとどまる場合がある。電子は完全に移動しないため、ドナーとアクセプターの間で電子共鳴が生じる。これにより、構成要素がほぼ化学的同一性を保持する電荷移動錯体が形成される。ドナー分子の電子供与能は、そのイオン化ポテンシャルによって測定される。イオン化ポテンシャルとは、最高被占分子軌道(HOMO )から電子を取り除くのに必要なエネルギーである。
電子ドナー・アクセプター間の移動における全体のエネルギーバランス(ΔE)、すなわち得られたエネルギーまたは失われたエネルギーは、アクセプターの電子親和力(A)とイオン化ポテンシャル(I)の差によって決定される。

電子供与体は、有機太陽電池などの多くのデバイスの構成要素です。典型的な電子供与体は可逆的な酸化還元反応を起こし、電子リレーとして機能します。トリアリールアミンは典型的な電子供与体です。[ 3 ]
NADHは天然の電子供与体の一例である。[ 4 ] アスコルビン酸もその一例である。これは水溶性の抗酸化物質である。[ 5 ]
生物学では、電子供与体は細胞呼吸中に電子を放出し、その結果エネルギーが放出されます。細菌などの微生物は、電子伝達プロセスでエネルギーを獲得します。微生物は細胞機構を通して、利用するためのエネルギーを集めます。このプロセス(電子伝達系)の最終結果は、電子が電子受容体に供与されることです。石油炭化水素、塩化ビニルなどの塩素化度の低い溶剤、土壌有機物、還元された無機化合物はすべて、電子供与体として作用できる化合物です。これらの反応は、生物がエネルギーを獲得できるだけでなく、有機汚染物質の自然分解にも関与しているため、注目に値します。汚染された場所を浄化するために、浄化専門家が監視付き自然減衰法を用いる場合、生物分解は主要な寄与プロセスの1つです。