与聚醯胺形成氢键能力最弱的是哪个

与聚醯胺形成氢键能力最弱的是哪个

网友的回答:


薄层色谱所用的聚醯胺是白色多孔的非晶型粉末,是由醯胺聚合而成的高分子聚合物,一般为聚己内醯胺。

聚醯胺不溶于水和一般有机溶剂,易溶于浓无机酸、酚和甲酸。

聚醯胺具有特异的色谱分辨效能。其吸附分离的原理主要是利用分子记忆体在的醯胺基和拨基易于形成氢键,如酚类(包括黄酮类、鞣质等)和酸类,是以其羟基与醯胺的羰基形成氢键;硝基化合物和醌类化合物是与酞胺的氨基形成氢键。由于被分离化合物的结构不同,聚醯胺与这些化合物形成氢键的能力和形式不同,使各类化合物得以分离。

一般来讲,具有形成氢键基团较多的物质,其吸附能力较大。尤其是对具有酚羟基的黄酮类、酚类、醌类等物质的分离,远比其他方法优越。。

聚醯胺与各类化合物形成氢键的能力也与溶剂介质有关,通常在水中形成氢键的能力慎镇笑最强,在有机宽含溶剂中形成氢键的能力较弱,在硷性溶剂中形成氢键的能力最弱,因此可以利用这些旅铅性质选择聚醯胺薄层色谱的剂。常用的聚醯胺商品名为锦纶、尼龙-6、尼龙-66和卡普隆等。

网友的回答:


聚醯胺(polyamide)是通过醯胺基聚合而成的一嫌配类高分子化合物,层析分离中常用的聚醯胺是由己内醯胺聚合而成的尼龙6和由己二酸和己二芦脊胺聚合而成的尼龙66。聚醯胺分子中含有丰富的醯胺基团,可与酚类、醌类、硝基化合物等形成氢键而被吸附,与不能形成氢键的化合物分离。所以,利用聚醯胺作为层析柱填料,可使一芹譁指定极性範围的某类物质得以分离精製。

聚醯胺结构对氢键形成的影响

的回答:


摘要。聚醯胺是由多个醯胺单元连线而成的高分子化合物,其中醯胺基团 (-conh-) 能够形成氢键。聚醯胺的结构对氢键的形成具有一定的影响,主要表现在以下几个方面:

1. 聚醯胺的分子量:聚醯胺的分子量越大,分子链越长,分子内部的氢键数量也会增加。

同时,因为分子链的长度增加,分子内部的自由度也会增加,分子的取向更加随意,从而更有可能形成氢键。2. 聚醯胺的结晶形态:

聚醯胺分子在结晶时会形成不同的晶体结构,这些结构对氢键的形成具有重要影响。例如,聚醯胺6和聚醯胺66的晶体结构不同,前者的晶体结构中氢键方向更随意,后者的晶体结构中氢键方向更有规律性。3.

聚醯胺的官能团:聚醯胺中的官能团会影响氢键的形成。例如,聚丙醯胺中的醯胺基团和聚醯胺酯中的酯基团都能够形成氢键,但它们的氢键强度和方向性不同。

总的来说,聚醯胺结构对氢键的形成具有一定的影响,但氢键的形成还受到其他因素的影响,如温度、压力、溶剂等。

有一定影响。

能不能再讲讲?

聚醯胺是由多个醯胺单元连线而成的高分子化合物,其中醯胺基团 (-conh-) 能够形成氢键。聚醯胺的结构对氢键的形成具有一定的影响,主要表现在以下几个方面:1.

聚醯胺的分子量:聚醯胺的分子量越大,分子链越长,分子内部的氢键数量也会增加。同春皮时,因为分子链的长度增加,分子内部的自由度也会增加,分子的取向更加随意,从而更有可能形成伍森银氢键。

2. 聚醯胺的结晶形态:聚醯胺分子在结晶时会形成不同的晶体结构,这些结构对氢键的形成具有重要影响。

例如,聚醯胺6和聚醯胺66的晶体结构不同,前者的晶体结构中氢键方向更随意,后者的晶体结构中氢键方向更有规律性。3. 聚醯胺的官能团:

聚醯胺中的官能团会影响氢键的形成。例如,聚丙醯胺中的醯胺基团和聚醯胺酯中的酯基团都能够形成氢键,但它们的氢键强度和方向性不同。总的来说,聚醯胺结构对氢键的形成具有一定的影腔宴响,但氢键的形成还受到其他因素的影响,如温度、压力、溶剂等。

能与聚醯胺形成氢键的基因有哪些

达尔尼的回答:


能与聚醯胺形成氢键的基因包括:1. dna的gc对逗茄老(鸟嘌呤-胞嘧啶对):

dna的这种氢键相互作用是腺嘌呤-胸腺嘧啶对山公升(at对)所不能形成的,因此gc对是dna的一种特殊结构单元。2. rna的au对(腺嘌呤-尿嘧啶对)同样可以形成氢键。

这些基因纳辩中都含有能够形成氢键的原子,从而与聚醯胺形成氢键。

a-螺旋中每个肽键的醯胺氢都参与氢键的结合为什么错

的回答:


a-螺旋中每个肽键的醯胺氢都参与氢键的结合为什么错。

你好,很高兴为你服务,为你作出如下解答:错误的原因:螺旋中的肽键的醯胺氢不能参与氢键的结合,因为它们的电荷不够强。

解决方法:1.使用更具有电荷的氢原子,如氯原子或氟原子,来取代氢原子,以增强氢键的结合。

2.可以使用极性分子,如水分子,来增强氢键的结合,结合力更强。3.

增加肽键的醯胺氢与水分子之间的极性作用,以增强氢键的结合。个人心得:螺旋中的肽键的醯胺氢不能参与氢键的结合,这是由于它们的电荷不够强所致。

因此,在研究蛋白质结构时,应该採取有效的措施,如使用具有更强电荷的氢原子,使用极性分子,或增加肽键的醯胺氢与水分子之间的极性作用,来增强氢键的结合。

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