氨气氢键示意图

来源:志趣文     时间: 2024-06-09
  • ...所以说断的键不是氢键而是旁边的化学键。为什么不先
    [编辑本段]制取或源 其源合氨厂产品专门用液氨或气氨加水配制 氨水除由合氨厂产外炼焦工厂、煤炭...而B图中氢键较不稳定,会自发地转为A图中的至于断键,尽管化学键能比氢键能大很多,但由于N的作用,
  • 天然气水合物的组成和结构
    天然气水合物,亦称为GasHydrate,是一种在特定条件下,由水和天然气组成的类冰结晶化合物。这些条件包括适宜的温度、压力、气体饱和度、水的盐度以及pH值。天然气水合物因其易燃性质,亦被称作“易燃冰”或“可燃冰伏渣”。水分子通过氢键形成多面体笼状结构,其中包含着天然气分子。天然气水合物可以...
  • 高分有机无机题!乙酸在水溶液、固相、气相中各为什么结构??
    乙酸的晶体结构显示 ,分子间通过氢键结合为二聚体(亦称二缔结物),二聚体也存在于120℃的蒸汽状态。当乙酸与水溶和的时候,二聚体间的氢键会很快的断裂。所以,乙酸在水溶液中单个存在(与水形成氢键),固相、气相中以二聚体存在。三氯化铝在水溶液中以离子存在,固相是多聚体,气相中为二聚体。
  • 高中化学《化学键与晶体结构》教案范文
    四.了解分子间作用力,理解氢键。 1.分子间作用力随分子极性、相对分子质量的增大而增大。 2.对于组成和结构相似的物质,相对分子质量越大,分子间作用力越大,物质的熔点、沸点也越高;但分子间形成氢键时,分子间作用力增大,熔、沸点反常偏高。水分子间、乙醇分子间、乙醇与水分子间都存在氢键。 3.非极性分子的溶质一...
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    异丁烷的分子式:C₄H₁₀,结构简式:CH₃CH(CH₃)CH₃。常温常压下为无色可燃性气体。熔点-159.4℃。沸点-11.73℃。微溶于水,可溶于乙醇、乙醚等。与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限为1.9%~8.4%(体积)。主要存在于天然气、炼厂气和裂解气中,...
  • 三氟化硼空间结构
    等张比容(90.2K):97.6。表面张力(dyne\/cm):4.5。极化率(10-24cm3):2.36。计算化学数据:疏水参数计算参考值(XlogP):无。氢键供体数量:0。氢键受体数量:3。可旋转化学键数量:0。互变异构体数量:无。拓扑分子极性表面积(TPSA):0。重原子数量:4。表面电荷:0。复杂度:8。
  • 天然气水合物的化学特征
    图7-4天然气水合物笼型化合物 (据Osegovic et al.,2006)通常,一个笼型水分子只能容纳一个气体分子(图7-5),形成点阵的水分子之间靠较强的氢键结合,而气体分子和水分子之间在低温和一定压力下通过范德华力稳定地相互结合在一起(图7-6)。图7-5天然气水合物分子结构模型图 图7-6溶液(...
  • 冰晶体的结构模型
    冰晶体的结构模型分析如下:在冰晶体中分子之间是通过氢键作用,是分子晶体,在每个水分子中氧原子按sp 3 方式杂化,每个水分子都可以与另外四个水分子形成氢键,而氢键具有方向性和饱和性。水分子中氧原子按sp 3 方式杂化,每个水分子都可以与另外四个水分子形成氢键,而氢键具有方向性,所以每个水分子...
  • 氢键理论国内外研究的现状和发展趋势
    4 单电子氢键 在新近的一些研究中发现 把带有一未成对电子的自由基作为质子受体 如甲基自由基 可以与卤化氢 、水和乙炔等 24 形成一种新颖的氢键 . 这种氢键是质子受体中的单电子吸引质子供体中的 H 形成的 如图 1 2 因此称为单电子氢键 . 目前对此种氢键的研究甚少 . CH 与图 CH 与图 1 3 · HF...
  • 甲酸的结构式
    甲酸易燃,能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶,和大多数的极性有机溶剂混溶,在烃中也有一定的溶解性。甲酸存在于蜂类、某些蚁类和毛虫的分泌物中。是有机化工原料,也用作消毒剂和防腐剂。物理性质 在烃中及气态下,甲酸以通过以氢键结合的二聚体形态出现。在气态下,氢键导致甲酸气体与理想气体...

  • 15666912570:   化学: 氨气分子的H键是怎么形成的 ? 一个氨气中三个H都同时能?
    方亚李  ______ 1、形成氢键的要求 形成氢键X-H-Y两端的原子一个提供氢,另一个提供孤对电子和氢作用.由于氢的半径很小,故一个氢只能形成一个氢键.1molHF只有1molH,故只能形成1mol氢键,NH3虽然具有三个H,但只有一个孤对电子,故也只能形成1mol氢键.水分子则可以形成2mol氢键,故水的熔沸点最高.由于电负性原因,F-H-F氢键的强度>N-H-N氢键的强度,故HF的沸点高于氨的.

    15666912570:   氨气的化学键有什么类型? -
    方亚李  ______ 氨气的化学键只有一种类型,即为极性共价键.N原子与H原子之间为极性共价键,且共用电子对均偏向于N,偏离于H. 1. 氨气,Ammonia, NH3,无色气体.有强烈的刺激气味.密度 0.7710.相对密度0.5971(空气=1.00).易被液化成无色...

    15666912570:   为什么氨气溶于水形成氢键是水中的N - H -
    方亚李  ______ 研究结果表明,当氢原子同电负性很大、半径又很小的原子(氟、氧或氮等)形成共价型氢化物时,由于二者电负性相差甚大,共用电子对强烈地偏向于电负性大的原子一边,而使氢原子几乎变成裸露的质子而具有极强的吸引电子的能力,这样氢原子就可以和另一个电负性大且含有孤对电子的原子产生强烈的静电吸引,这种吸引力就叫氢键(hydrogen bonds).例如,液态水分子HO中的H原子可以和另一个HO分子中的O原子互相吸引形成氢键 至于是水中的N-H,这里有一个误区,水分子是大量的,与氨气分子成氢键概率很大,使得溶解度增大,事实上,总有一部分氨气分子之间形成氢键,且氢键本身也在不断断裂形成

    15666912570:   氨水中的氢键 -
    方亚李  ______ 都有,氮,氧,氟 三者会形成氢键,氨气,水,氟化氢 三者与水的氢键是:前三者的氢和水的氧,三者的氮,氧,氟和水中的氢 相互形成氢键

    15666912570:   一摩尔氨气形成多少摩尔的氢键 -
    方亚李  ______ 应该说具有,因为你问的是1mol氢气,当然含1mol氢键. 每两个氢原子形成一个氢气分子,一个氢气分子有一个氢键. 每个键两端各有一个氢原子.

    15666912570:   氢键 氨水的结构式 -
    方亚李  ______ 因为O的电负性比N大,因此水中的H上的正电荷更多,更能吸引负电荷.定性说只能这样了,更具体的楼主另请高明吧.

    15666912570:   1mol氨气怎么能形成1MOL氢键呢?不是2mol? -
    方亚李  ______ 尽管NH3分子有3个N-H键,但N原子只有一对孤对电子,而H原子实际是吸引另一NH3分子中N原子的孤对电子而形成氢键的,所以1mol氨分子也只能形成1mol氢键.HF、H2O、NH3只有每摩H2O能形成2mol氢键.

    15666912570:   氮气和氨气之间能形成氢键么? -
    方亚李  ______ 不可以.氢键构成的条件是:某物质含“几乎裸露的氢原子”(电子被其他原子强烈吸引造成的),几乎裸露的氢原子与其他分子中吸引电子能力很强的原子之间才可能形成氢键.另外,气体分子间距离远远大于分子本身,气体分子相互作用微弱,不可能形成具有实际意义的氢键.

    15666912570:   饱和氨水中有几种分子间氢键? -
    方亚李  ______ 氨气分子之间的氢键水分子之间的氢键水分子与氨气分子之间的氢键

    15666912570:   氨中有氢键吗 -
    方亚李  ______ 有氢键的物质只有三种,氟化氢、水和氨气.氨水中有两种物质,一种是水,另一种是一水合氨,水分子间有氢键.两个一水合氨分子中也是有氢键的,要解释也很简单,一水合氨分子是水合物,含有水分子的结构,水分子间有氢键,一水合氨分子间自然就有氢键.所以都有