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学习小专题 |
原子轨道为什么要进行杂化? 杂化是指在形成分子时, 由于原子的相互影响, 若干不同类型能量相近的原子轨道混合起来, 重新组合成一组新轨道。 这种轨道重新组合的过程叫杂化, 所形成的新轨道就称为杂化轨道。杂化轨道理论认为在形成分子时,通常存在激发、杂化和轨道重叠...
价键理论认为,σ键是2个原子轨道以“头碰头”方式从正面进行重叠所形成的共价键;π键是2个互相平行的原子轨道(如2个py轨道)以“肩并肩”方式从侧面进行重叠所形成的共价键,由于通常正面重叠的区域远大于侧面重叠的区域, 同时π键的电子云不像σ键的电子云那样集中在连...
π 键一定比 σ 键能量小吗?这一 问题是由下面两个教学场景引出的: 场景一,选修 2 物质结构与性质:两个 C 原子在成键时,两个 C 原子的 2p x 轨道先头碰头形成 σ 键,两个 C 原子的 2p y 轨道再头碰头形成 π 键。 场景二,选修 3 有机化合物基础: CH 2 =CH 2 与 ...
1、概念: 一种特殊的分子间作用力 2、形成条件: ①与电负性大且半径小的原子(F、O、N)相连的 H; ②在附近有电负性大, 半径小的原子(F、O、N) 3、表示方法:X—H...Y— 氢键是一种静电作用,是除范德华力外的另一种分子间作用力;氢键的大小介于化学键与范德华力间,...
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在基础有机化学中,曾经利用氢键解释醇和其它一些化台物的沸点及其在水中的溶解度等获得了很大成功。然而氢键的存在并不仅仅表现在这两方面,而且也不只局限在醇和酚等几类化合物中。事实上,氢键既存在于液体中,也存在于气体、晶体、溶液等各种状态中,且支配着化合物...
1mol 氨中氢键数量分析 一、氢键形成机制 NH分子结构 H原子作为氢键供体(需与高电负性...
二氧化氮(NO)中氮原子的杂化类型为 sp杂化,具体分析如下: 1.计算 n (的价层电子对数...
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【导读】 以下是快速判定氢键强弱的基本原则,实际案例中经常会进一步考虑综合因素的...
根据价电子互斥理论, ClO 2 中氯原子周围的价电子对数计算为 3.5,理论上应倾向于 sp...
【导读】分子间作用力(范德华力)的来源是取向力、诱导力和色散力。 ①一般情况下,极...
PH3与PF3两者中心原子杂化方式及孤对电子数都相同,F原子的电负性比H的电负性更大,P-...
硫氰根离子(SCN)与金属离子形成配位键时,硫原子和氮原子都有可能给出电子对。 当和一...