⑴ 怎样判断有没有氢键,怎样判断是分子间氢键还是分子内氢键氢键的存在使物质有什么性质
有氢又有活泼非金属在它的两边拉它,就有氢键,比如HF、H2O、NH4OH液态、。分子内氢键在一个分子内,如一个分子H2O,分子间氢键在两个分子间,比如H2O分子和Cl2分子。并且对于分子内氢键,形成分子的两种原子电负性差越大越稳定。
⑵ 有机化学 如何判断有机分子间能否形成氢键
凡是在有机化合物分子内部存在N-H、
H-O、
H-F这三种共价键中的任何一种,分子间就可以形成氢键。如醇结构中有官能团羟基-OH,具备了氢键存在的条件O-H,醇分子间就可以形成氢键。
⑶ 如何判断氢键的存在
画出分子结构图,判断氢在分子中是否对称分布,如果对称就没有氢键,不对称就有。(适用于无机氢化物,最简单的有机物)
形成原因:氢与其他原子的共价键偏向对方,使氢原子稍带正电,对别的分子的稍带负电的地方有吸引力
⑷ 如何判断是否有氢键
⑸ 如何判断是否有氢键
能形成氢键的元素有O,N,F,Cl等,氢键是分子间的作用力,而不是原子间的力一般含有上诉4种元素的有机物都能形成氢键。
在蛋白质的a-螺旋的情况下是N-H…O型的氢键,DNA的双螺旋情况下是N-H…O,N-H…N型的氢键,因为这些结构是稳定的,所以这样的氢键很多。此外水和其他溶媒是异质的,也由于在水分子间生成O-H—…O型氢键。因此这也就成为疏水结合形成的原因。
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注意事项:
对物质溶解度的影响。在极性溶剂中,如果溶质分子与溶剂分子之间形成氢键,则溶质的溶解度增大。如HF、NH3极易溶于水。如果溶质分子形成分子内氢键,在极性溶剂中溶解度减小,而在非极性溶剂中溶解度增大。
对蛋白质构型的影响。在多肽链中由于>C=O和>N-H 可形成大量的氢键(N-H……O),使蛋白质分子按螺旋方式卷曲成立体构型,称为蛋白质的二级结构,可见氢键对蛋白质维持一定空间构型起着重要作用。
⑹ 高中化学怎样判断一种物质中是否含有氢键
氢键:氢原子与电负性大的原子X以共价键结合,若与电负性大、半径小的原子Y(O F N等)接近,在X与Y之间以氢为媒介,生成X-H…Y形式的一种特殊的分子间或分子内相互作用,称为氢键。
不是任意一种物质都含有氢键,氢键普遍存在于液体有机化合物和水之间,比如乙醇和水之间,乙醇和乙醇之间
⑺ 请问如何判断化合物之间能否形成氢键
在分子中含有N-H、O-H、F-H这样的共价键的分子间就可以存在氢键。
氢原子与电负性大的原子X以共价键结合,若与电负性大。半径小的原子Y(O F N等)接近,在X与Y之间以氢为媒介,生成X-H…Y形式的一种特殊的分子间或分子内相互作用。
元素是组成物质的成分,而单质和化合物是指元素的两种存在形式,是具体的物质。元素可以组成单质和化合物,而单质不能组成化合物。
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用电子对受两个核的共同吸引,使两个原子形成化合物的分子。在氯化氢分子里,由于氯原子对于电子对的吸引力比氢原子的稍强一些,所以电子对偏向氯原子一方,因此氯原子一方略显负电性,氢原子一方略显正电性,但作为分子整体仍呈电中性。
像氯化氢这样以共用电子对形成分子的化合物,叫共价化合物。如水、二氧化碳等都是共价化合物。
氢键不同于范德华力,它具有饱和性和方向性。由于氢原子特别小而原子A和B比较大,所以A—H中的氢原子只能和一个B原子结合形成氢键。同时由于负离子之间的相互排斥,另一个电负性大的原子B′就难于再接近氢原子,这就是氢键的饱和性。
氢键具有方向性则是由于电偶极矩A—H与原子B的相互作用,只有当A—H…B在同一条直线上时最强,同时原子B一般含有未共用电子对,在可能范围内氢键的方向和未共用电子对的对称轴一致,这样可使原子B中负电荷分布最多的部分最接近氢原子,这样形成的氢键最稳定。