分子内氢键和分子间氢键区别
1、分子间氢键和分子内氢键的区别:成分不同、形成不同、作用不同。氢键的牢固程度——键强度也可以用键能来表示。氢键键能是指每拆开单位物质的量的H…Y键所需的能量。氢键的键能一般在42kJ·mol-1以下,比共价键的键能小得多,而与分子间力更为接近些。
2、影响不同 分子内氢键:分子内生成氢键,熔、沸点常降低。例如有分子内氢键的邻硝基苯酚熔点(45℃)比有分子间氢键的间位熔点(96℃)和对位熔点(114℃)都低。
3、成分不同:分子内氢键就是说氢键形成在一个分子内的两个基团之间,像邻二苯酚(两个羟基之间形成氢键);分子间氢键就是说氢键形成在两个分子的基团之间,如水(一个水分子的氧和另一个水分子的氢形成氢键)。形成不同:分子内氢键: 同一个分子上的H与O/S/N等原子形成氢键。
4、总结:分子内氢键和分子间氢键的主要区别在于它们的形成位置以及对物质物理化学性质的影响。分子内氢键在同一分子内形成,降低溶沸点和溶解度;而分子间氢键在两个分子之间形成,提高溶沸点和溶解度。
5、分子内氢键和分子间氢键区别如下:分子间氢键是指氢键发生在两个分子之间,而分子内氢键是指氢键发生在同一分子内。其中,分子间氢键又分成同类分子间氢键与异类分子间氢键,而分子内氢键通常发生在顺式或相邻位置中。
6、分子内氢键和分子间氢键是两种不同的氢键类型,它们在分子之间的形成和作用方式上有一些区别。 分子内氢键(Intramolecular Hydrogen Bonding): 分子内氢键是同一分子中的两个原子之间形成的氢键。这种氢键形成于分子内部,通常是由于分子内的氢键受到电子云的分布的影响。
原子吸收仪的结构组成是什么?
原子吸收光谱仪由光源、原子化器、分光器、检测系统等几部分组成。基本构造右图光源。光源的功能是发射被测元素的特征共振辐射。
主要由检测器、放大器、对数变换器、显示记录装置组成。检测器:将单色器分出的光信号转变成电信号。放大器:将光电倍增管输出的较弱信号,经电子线路进一步放大。对数变换器:光强度与吸光度之间的转换。
该光谱仪的组成是光源、原子化系统、分光系统、检测系统。光源:原子吸收光谱仪最常用的光源是空心阴极灯,发射特定波长的锐线光谱。原子化系统:原子化系统是原子吸收光谱仪的核心部件,其作用是将被测元素转变成原子蒸气。原子化系统可分为火焰原子化系统和无火焰原子化系统。
原子吸收光谱仪的核心组成部分包括以下几个方面: 光源:在原子吸收光谱仪中,空心阴极灯是最常用的光源,它能够发射出特定波长的尖锐光谱线。 原子化系统:这一系统是仪器的枢纽,负责将待测元素转化为原子态的蒸汽。根据不同的应用需求,原子化系统可以分为火焰原子化器和无火焰原子化器两种类型。
原子吸收光谱仪由光源、原子化器、单色器和检测器等四部分组成,如图2-1所示:1光源光源是原子吸收光谱仪的重要组成部分,它的性能指标直接影响分析的检出限、精密度及稳定性等性能。光源的作用是发射被测元素的特征共振辐射。
原子吸收光谱仪是一种精密的分析仪器,主要用于元素的定量分析。它的主要组成部分包括以下几个部分: 光源:光源是原子吸收光谱仪的关键部分,它需要能够提供稳定、单色、锐线的光线。通常情况下,使用空心阴极灯或无极放电灯作为光源。 原子化器:原子化器的主要功能是将样品中的元素转化为自由原子。
哪些分子间存在氢键
1、分子间存在氢键的有乙醇、乙酸、水、氟化氢、氨气,还有对羟基苯甲醛,分子内氢键如苯酚邻位上有羧基、醛基、氨基、羟基等,再如邻羟、基苯、甲醛等。分子间氢键是分子间有氢键的液体,一般粘度较大。例如甘油、磷酸、浓硫酸等多羟基化合物,由于分子间可形成众多的氢键,这些物质通常为粘稠状液体。
2、分子间存在氢键的化合物多种多样,包括乙醇、乙酸、水、氟化氢和氨气,以及具有特定结构的对羟基苯甲醛。此外,分子内氢键的形成也依赖于特定条件,如苯酚邻位上的羧基、醛基、氨基或羟基等,这些结构特征使得邻羟基苯、甲醛等分子内部能够形成氢键。分子间氢键的存在对液体的粘度有显著影响。
3、氨气(NH3)分子间的氢键也很常见。氨分子中的氮原子与氢原子之间的相互作用力构成了氨分子间的氢键,这种氢键的存在使得氨在低温下容易液化。因此,氨常被用作制冷剂。氢键不仅存在于无机物中,在有机化合物中也普遍存在。
4、氢键的分子存在形式: 在生物大分子如蛋白质中,-螺旋结构就存在N-HO型的氢键。 DNA的双螺旋结构中也存在N-HO和N-HN型的氢键,这些氢键使得这些结构稳定。 水分子间也能形成O-HO型氢键,这也是水和其他溶媒具有特殊性质的原因之一。
5、氨气,水分子,氟化氢,带羟基的醇,如乙醇等。
6、含有N、O、F的物质,并且含有H,都有可能形成氢键。常见的是:NHH2O、HF,及其水溶液 此外,还有 N2H4,醇、羧酸等含有-OH、-COOH的物质,及其水溶液。
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