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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
分子中原子间或离子间的强烈的相互作用称为化学键。这种相互作用的强度可以用键能的大小来量度。一般将气态下每断开1摩尔键所需要的能量定义为该键的键能。实际上这个能量变化应称之为键离解能。仅仅对于双原子分子来说,因为其分子中只有一个化学键,其键能可以由键离解能直接确定;对于多原子分子,其分子中存在两种以上的化学键时,每单个键的键能与键离解能可能在数值上相差极大。前者是由热化学实验数据归纳得到的近似的平均值。后者可以利用光谱学实验数据计算。对于少数双原子分子,还有希望根据量子物理学方法作出精确的理论计算。例如,双原子分子H_2,由光谱学实验数据计算出H—H键的离解能是432.00千焦/摩;而H—H键的键能是433.21千焦/摩。二者在数值上相差不大。  相似文献   

2.
根据分子中基团的特性和连接性 ,发展了一种计算环烷烃密度的新方法———基团键贡献法 该方法考虑分子中基团的特性 ,又考虑基团间的连接性 (化学键 ) ,同时具有基团贡献法和化学键贡献法的特点 .应用基团键贡献法对 2 2 3种环烷烃密度的计算结果表明 ,计算值与实验值的一致性令人满意  相似文献   

3.
根据分子中基团之间的连接性,提出一种计算有机化合物加和型性能的新方法--基团键贡献法,该方法将基团贡献法和化学键贡献法有机地结合在一起,既考虑分子中基团的特性,又考虑基团间的连接性(化学键),同时具有基团贡献法和化学键贡献法的特点。应用基团键贡献法对烷烃、脂肪醇和硫醇摩尔折射度的计算结果表明,计算值十分接近实验值,与现有方法相比,计算精度提高了约一个数量级。  相似文献   

4.
根据分子中基团的特性和连接性,发展了一种计算环烷烃密度的新方法-基团键贡献法。该方法考虑分子中基团的特性,又考虑基团间的连接性(化学键),同时具有基团贡献法和化学键贡献法的特点。应用基团键贡献法对223种环烷烃密度的计算结果表明,计算值与实验值的一致性令人满意。  相似文献   

5.
电负性是指分子中原子对成键电子吸引能力相对大小的量度,此概念最早由pauling提出,利用电负性数值可定性地判断化学键的键型和极性,也可解释化合物、元素的递变规律以及进行生成热计算等。目前对电负性的标度和计算有多种方法,容易使读者对电负  相似文献   

6.
利用密度泛函方法(B3LYP、B3PW91、B3P86、PBE0)结合6-311G**基组和完全基组(CBS-Q)方法计算了15种巯基化合物的键离解能。结果表明,CBS-Q和B3P86是计算巯基化合物键离解能的可靠方法。为了检验非局域BLYP方法是否适合研究巯基化合物的键离解能以及B3P86方法是否对基组敏感,利用BLYP/6-31+G*方法和B3P86方法结合6-31+G*、6-31+G**和6-311+G**基组,计算了7种巯基化合物的键离解能,并将所得结果与实验结果进行了比较,研究发现B3P86方法对基组不敏感。考虑到CBS-Q方法的计算成本和B3P86计算的可靠性,B3P86方法结合适中的或较大的基组可以准确计算巯基化合物中C-SH键的离解能。  相似文献   

7.
为分析无向化学键网络拓扑结构随时间变化的动态演化规律,从4 274个二元化合物中提取97个化学元素和2 198个化学键,搭建无向化学键网络;利用元素发现时间,搭建对应演化网络。研究表明,演化网络规模随时间变化稳定增加,网络密度、平均度、平均路径长度等指标随时间变化在固定值上下波动。部分参数变化的转折点一定程度上反映了人类科技发展的变化情况。演化网络研究可反映该无向网络拓扑结构的动态稳定性,证明了化学元素—化学键系统的复杂性与特殊性。  相似文献   

8.
根据分子结构的特点,发展了一种根据分子结构信息预测气态烷烃燃烧热的新方法-基团键贡献法。该方法交基团贡献法和化学键贡献法有机地结合在一起,既考虑分子中基团的特性,又考虑基因之间的连接性(化学键),同时具有基团贡献法和化学键贡献法的特点。对206种气态烷烃燃烧热的计算结果表明,计算值十分接近实验值,平均误差0.045%。  相似文献   

9.
根据分子中基团的特性和连接性,用键表征分子结构,发展了一种计算烷烃摩尔体积的新方法--键贡献法,该方法既考虑分子或基团的特性,又考虑基团间的连接性(化学键),具有基团贡献法和化学键贡献法的,725种烷烃的计算结果表明,摩尔体积计算值十分接近实验值,平均误差0.248%,本方法在一定程度上揭示了烷烃摩尔体积与分子结构之间的定量关系。  相似文献   

10.
有机化合物含有不同的官能团,分子骨架中的碳原子可以不同的杂化态形成化学键,这使得有机化合物化学键性能呈现多样性.采用原子电负性无法解释不同官能团以及碳原子不同杂化态对化学键性能带来的差异,给化学键性能的理解带来困难.将电负性研究新成果引入教学课堂,利用碳原子不同杂化态的轨道电负性和电负性均衡原理的概念及其计算方法,计算出碳原子杂化轨道电负性和基团电负性,讨论X-C化学键能、C-C和H-C键长、H-C键酸性以及H-G中1 H NMR化学位移的变化规律.用作图的方式,让学生直观地看到有机化合物中化学键性能的变化趋势,突破教学难点,收到良好效果.  相似文献   

11.
文章阐述了杂化方式对化合物结构和性质的影响,讨论了杂化方式如何影响化学键的键长、化合物的酸碱性、对红外光谱和其它性质的影响.  相似文献   

12.
一个值得商榷的问题——再谈《水重水普通水》山东省寿光市第七中学任秀成贵刊在1997年第8~9合期《水重水普通水》一文中得出的水和重水都是纯净物,普通水(含有水和重水)是混合物的结论,来人认为欠妥。从中学化学现行教材角度分析;水分子是由氕原子(11H)...  相似文献   

13.
利用密度泛函理论方法(B3LYP、B3PW91、B3P86),使用6-31G**和6-311G**基组计算了13个取代氯化苯化合物的键离解能。结果表明,使用的计算方法和基组对计算C-Cl键离解能影响很大,且B3P86/6-311G**方法是计算含C-Cl键的取代氯苯化合物键离解能的最可信的方法。进一步讨论了取代基效应对取代氯苯化合物C-Cl键离解能的影响,结果表明取代基效应对取代氯苯化合物C-Cl键离解能的影响非常小。  相似文献   

14.
利用半经验MNDO共振积分能ER及从头算H—F重叠力所定义的键合力系统地研究了脂肪烃、脂肪醇、脂肪酸中的C—C、O—H、N—O、N=O等化学键强度,分析了各类共价键键长与其键强指标共振积分能ER、键离解能及键合力的线性关系,对化学键强度普遍描述的问题进行了有意义的探索。  相似文献   

15.
C60是由六十个碳原子组成的球形分子,是一种封闭而中空的稠环芳香碳素体,也称富勒烯.C60分子的结构稳定,在超导、光学方面以及半导体方面都具有良好的应用前景.本文系统分析了C60分子的分子结构、化学键性能及用拉曼光谱的实验方法来分析C60的振动模态.基于C60的拉曼光谱实验结果,与采用群论方法的结果进行对照,结果表明:所得到的振型以及简并重数与群论中C60所属Ih点群的结果具有完全一致的对应性.对于拉曼激活的振型,群论方法分析结果与实验结果也吻合较好.  相似文献   

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<正>1问题周伟[湖南省耒阳市第一中学(421801)]ATP的高能磷酸键中能储存大量能量吗?ATP的高能磷酸键断裂会释放大量能量吗?一种化合物水解时释放能量的多少取决于该化合物整个分子的结构,以及反应物能量与产物能量的差异,而不是由哪个特殊化学键的断裂所致。其次,无论简单磷酸盐或复杂磷酸盐的基本结构单元都是磷氧四面体,即这些P-O键之间并无本质区别。  相似文献   

17.
中国科技大学侯建国教授领导的研究群体在“化学反应的人工控制”项目上取得重大突破:在国际上首次发现了二维碳60点阵的一种新型取向畴结构,这是目前惟一发现的同时保持位置平移序和键取向序的一种畴结构。该成果发表在2001年1月18日的国际顶尖学术杂志《自然》上,被审稿人高度评价为“构思巧妙、实验严谨”的研究工作。在这项研究中,侯建国教授与合作者杨金龙教授、朱清时院士在国际上首次直接“拍摄”了能够分辨碳60化学键的单分子图像,这种单分子直接成像技术成为明察分子内部结构的“眼睛”,为纳米科学家进行单分子化学键的“切割”、“组装”等“手术”提供了可能。分子是由原子与原子通过化学键结合形成的,对化学键“动手术”就能定向选择化学反应,产生人们所需要的新分子和新材料;而直接“看清”化学键就是进行分子“手术”的前提。  相似文献   

18.
茶氨酸是茶叶中特有的一种氨基酸.与茶叶品质有密切的关系;因其具有各种重要生理特性,拥有极大提高人们生活水平的作用.因此对茶氨酸的检测备受关注。本文综述了茶氨酸检测的研究现状和拉曼光谱技术的原理和特点,以及茶氨酸拉曼光谱技术研究的现状。利用inVia显微共焦激光拉曼光谱仪测试了茶氨酸纯品的拉曼光谱,并对其进行初步谱峰归属和分析,在898、937、1152、1311、1357、1452、1647cm找到了7个明显的拉曼信号,作为茶氨酸的特征峰.结果表明:拉曼光谱可能提供一种直接、准确和快速的检测茶氨酸的新方法。  相似文献   

19.
过渡元素的有机桥配体桥联化合物可分为三种类型.即。桥配体、“桥配体及“酸桥配体桥联化合物.桥联的出现使化合物表现出花样繁多的价键本性及空间结构.既促进了化学键理论的发展.也促进了配位催化及生物模拟的发展.因此.本文对有机桥配体桥联化合物的结构、性能及合成进行了讨论.  相似文献   

20.
点拨本题对能量守恒进行了深刻考查,常规题目出题方式是给出化学键键能与反应热关系式,直接计算,而本题要求根据能量守恒,找出关系式.对于放热反应,成键时放出总热量分两个部分:一部分用于断键时耗热量,另一部分用于对外放出热量;对于吸热反应,断键耗总能量来自两个方面:吸热和成键释放能量.根据能量守恒,  相似文献   

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