气态乙醇能否形成分子间氢键

气态乙醇能否形成分子间氢键

网友的回答:


当氢与f、o、n形成共价键时,键结电子被吸引偏向f、o、n原子而带部分负电荷,此时氢形成近似氢离子(h+)的状态,能吸引邻近电负度较大之f、o、n原子上的孤对电子。

氢原子介于两分子的氮或氧或氟原子之间,有如键结,称为氢键。

1. 氢键的表示法。

1) x属于电负度大的原子,如f、o、n(cl电负度和n相同,但cl的体积较大不易生成氢键,故hcl无氢键)

2) y必须具有未共用电子对。

2. 氢键兼具离子键、共价键及凡得瓦引力的部份特性。

1) 离子性:氢核(正电)和未键结电子(负电)间之引力。

2) 共价性:氢原子与另一分子十分接近,其方向乃孤对电子之混成轨域方向,几近共用电子,此性质使氢键具有方向性。

3) 凡得瓦引力:氢键被视为很强的偶极–偶极力。

3. 强度比较 共价键:氢键:凡得瓦引力=100:10:14. 电负度:f > o > n,故三种氢键强度。

f¾h……f > o¾h……o > n¾h……n5. 氢键形成时可放出5~40 kj/mole的能量。

镇歆赫连致萱的回答:


气态乙醇分子中羟基的氢可以形成氢键,只是形成的氢键之间的能量较低,气态乙醇分子运动能够解脱氢键形成的力。

乙醇分子中,氢氧键和碳氢键哪个更加牢固,为什么?

小火柴的回答:


碳氢键更加牢固。碳氧单键的键能是326kj/mol,碳氧双键的键能是728kj/mol,碳氢键的键能是414kj/mol。键能越大越。

牢固。乙醇。

分子是由是由c、h、o三种原子构成(好此乙基和羟基两部分组成),可以看成是乙烷分子中的乙个氢原子被羟基取代的旅公升产物,也可以看成是水分子。

中的乙个氢原子被乙基取代的产物。乙醇分子中的羰键(碳氧键)和羟键(氢氧键)比较拆袜老容易断裂。与水相比,醇羟基上多了乙个烷基,而烷基是斥电子基,会使羟基的氧原子上电子密度更大,这样羟基氧与羟基氢之间的共用电子对就会部分向氢原子便宜,使键的极性减小,更不容易断裂。

乙醇和烃类能形成氢键吗

的回答:


摘要。乙醇是一种含氧有机化合物,其分子中含有-oh官能团,因此可以形成氢键。而烃类是一类只由碳和氢组成的有机化合物,分子中缺乏可以形成氢键的官能团,所以不能形成氢键。

乙醇是一种含氧有机化合物,其分子中含有-oh官能团,因此可以耐李形成氢者亩悄键。而烃类是首渣一类只由碳和氢组成的有机化合物,分子中缺乏可以形成氢键的官能团,所以不能形成氢键。

不好意思,麻烦再讲详细些呢?

综上,乙醇可以形成氢键,而烃类不可以。

乙二醇与水形成氢键的作用

的回答:


摘要。乙二醇(又称甘醇)是一种具有醇特性的有机化合物,它的化学结构中含有乙个乙氧基(-oh)。水(h2o)则是自然界最常见的化合物,由两个氢原子(h)和乙个氧原子(o)组成。

在乙二醇和水的混合物中,水分子和乙二醇分子会相互作用。水分子的乙个氢原子(h)可以与乙二醇分子中的氧原子(o)形成氢键。氢键是一种分子间弱相互作用,它比共价键(共用电子对)要弱,但比纯粹的範德华力要强。

乙二醇与水形成氢键主要体现在以下几个方面:1. 溶解性:

由于乙二醇和水分子之间的氢键作用,乙二醇可以溶于水形成混合物。这使得乙二醇能够在水中找到合适的溶解度,从而与水形成稳定的溶液。2.

稳定性:乙二醇与水形成的氢键有助于保持乙二醇在水中的稳定性。这使得乙二醇在水中的溶解度、粘度、熔点等性质相对稳定。

3. 热传递:氢键的形成有助于乙二醇和水分子之间的热传递。

这使得在混合物中,水和乙二醇能够通过氢键传递热量,保持温度的相对稳定。

乙二醇(又称甘醇)是一种具有醇特性的有机化合物,它的化学结构中含有乙个乙氧基(-oh)。水(h2o)则是自然界最常见的化合物,由两个氢原子(h)和乙个氧原子(o)组成。在乙二醇和水的混合物中,水分子和乙二醇分子会相互作用。

水分子的乙个氢原子(h)可以与乙二醇分子中的伍衫氧原子(o)形成氢键。氢键是一种分子间弱相互作用,它比共价键(共用电子对)派橘简要弱,但比纯粹的範德华力要强。乙二醇与水形成氢键主要体现在以下几个方面:

1. 溶解性:由于乙二醇和水分子之间的氢键作用,乙二醇可以溶于水形成混合物。

这使得乙二醇能够在水中找到合适的溶解度,从而与水形成稳定的溶液。2. 稳定性:

乙二醇与水形成的氢键有助于保持乙二醇在水中的稳定性。这使得乙二醇在水中的溶解度、尘裤粘度、熔点等性质相对稳定。3.

热传递:氢键的形成有助于乙二醇和水分子之间的热传递。这使得在混合物中,水和乙二醇能够通过氢键传递热量,保持温度的相对稳定。

您能补充下吗,我有点不太理解。

总之,乙二醇与水之间的氢键作用在混合咐渣物的溶解性、稳定性和热传递方面衡迟悄发挥着重要作用。这种相互作用使得乙二醇和水能够形成一种稳定的混合物。希旦简望我的可以帮助到你。

甲醇为什么不能形成氢键

夜空中最亮的星的回答:


甲醇由于其分子结构的特点,不能形成氢键。这是因为氢键的形成需要满足让迟一定的条件:

1. 致电性氢原子:能够形成氢键的分子中,氢原子必须具有一定的正电性,如水中的h原子。

2. 电负性原子:另外,接受氢键的分子必须具有一定的电负性原子,如氧、氮、氟等。

甲醇虽然分子中含有两个氢原子和乙个氧原子,但是由于甲醇分子的电子云密度分布不均匀,氧原子上的孤对电子对分子中的氢原子的吸引比氢原子上的电子对分子中的氧原子的吸引显着弱,氢键形成的方向性要求无法满足。因此,甲醇分和滑或子中的氢原子不能与其他分子中的电负性原子形唤伍成氢键。

相比之下,水分子中的氢原子由于存在水分子的二极性而具有更强的正电性,同时氧原子的电负性更强,能够形成氢键。

气体分子中存在氢键吗?

户如乐的回答:


将纯的hf变成气体,再测其分子量,发现其分子量比hf的理论分子量大!这一事实说明所体中仍存在少量(hf)n,即多个hf分子聚合成的稍大的分子,而使hf分子聚合的理由只有氢键!

所以,气体分子中存在氢键!

但h2s分子显然不能说存在氢键,在液体和固体中都不能认为存在,在气体中更加不可能。

二乙醚和甲醇形成氢键的原因

网友的回答:


二乙醚和甲醇形成氢键的原因是:

氢键形成戚槐的原因是由于两个分子中的原子吸引彼此的乎巖电子云,从而形成一种弱的化学键。二乙醚和甲醇都具有氢原子,这些氢原子可以与另一分子中的氢原子形成氢键。这种氢键的形成使分子间的总能量降低,从而使分子间的相互作用加强。

如果觉得可以的话给我个点个赞岁仔御!谢谢!

水分子中氢的活性和乙醇中氢的活性谁更强,如何证明

的回答:


水分子中氢的活性和乙醇中氢的活性谁更强,如何证明。

水分子中氢的活性和乙醇中氢的活性比较,水分子中氢的活性更强。可以从水和钠的反应 证明。水和钠剧烈反应,放出的热可使钠熔化、燃烧,甚至发生爆(和谐)炸。

乙醇和钠反应,只是较快的放出氢气,不会使钠燃烧。究其原因,由于乙基是给电子基,这就使得乙氧基阴离子ch3ch2o-的氧上电子云密度比氢氧根oh-的大,所以,稳定性oh->ch3ch2o-.所以就使得乙醇电离比水困难(因为乙醇电离生成稳定性差的ch3ch2o-),其羟基氢原子不如水的活泼。

乙醇溶液中有氢键吗

蒙奇d与漩涡的回答:


醇溶液里含有氢键,也正是这个原因,醇的沸点比同等相对分子质量的有机物沸点更高。

乙醇水溶液中氢键的型别。

1.乙醇与乙醇分子之间;

2.乙醇与水分子之间(乙醇的羟基o原子与水的h原子之间的氢键、乙醇的h原子与水的氢氧根上o原子之间的氢键);

3.水分子与水分子之间。

pauland益的回答:


您好,有的,醇溶液里含有氢键,也正是这个原因,醇的沸点比同等相对分子质量的有机物沸点更高。

网友的回答:


当然有的。水溶液的话,有。

乙醇与乙醇分子之间;

乙醇与水分子之间(乙醇的羟基o原子与水的h原子之间的氢键、乙醇的h原子与水的氢氧根上o原子之间的氢键);

水分子与水分子之间。

楼上都是错的,尤其楼上给的连结也是错的,醛酮h 催化下的溴代不容易生成多取代物,因为一取代物进一步取代比较困难,但是oh 催化很容易生成多取代物 缓慢反应,乙醇被氧化为乙醛 之后比较複杂,乙醛甲基上的氢可以发生溴代,醛基也可以被氧化为羧基,同时发生 溴水与乙醇不发生化学变化,因为乙醇与水互溶,所以混...

不能生成氢气。氢气有还原性,br2有氧化性,不能同时在这个反应中存在。这个要看反应条件了。如果是光照,那就是羟基上的氢,在其他的条件下,可能会取代掉 oh 即取代羟基,这个不好讲 乙醇和br2反应怎么可能生成氢气呢?乙醇和氢溴酸加热反应可以生成溴乙烷和水,乙醇和溴反应顶多是取代了甲基上的氢,不会生成...

在我们太阳系中有八大行星。我们大致可以分为两类,即巖质行星和气态行星,水星。金星,地球和火星属于巖质行星 类地行星 而木星。土星天王星和海王星属于气态行星 类木行星 当然,行星的比这要细緻的多,从小到大可分为矮行星。巖质行星,气态冰巨星和气态巨行星等。在太阳系中就有很多的矮行星,比如被踢出去行星行列...

特别声明:[气态乙醇能否形成分子间氢键] 该文观点仅代表作者本人,今日霍州系信息发布平台,霍州网仅提供信息存储空间服务。

猜你喜欢

2025宝藏沐浴露TOP5榜,暴汗后留香吊打大牌(沐浴露评测)

选择一款温和清洁、控油去汗、持久留香且适合运动后的肌肤状态的沐浴露,不仅是日常护理,更是一种对自我状态的呵护。 下面这份2025宝藏沐浴露TOP5榜单,精选了五款在成分、功效和口碑上都表现不俗的产品,尤其推荐…

2025宝藏沐浴露TOP5榜,暴汗后留香吊打大牌(沐浴露评测)

歌王“争霸,谁能登顶?一张予曦孙怡等齐聚<你好,星期六>

这一期节目中,孙怡、电竞百灵鸟 Fly九尾、打破标签的“乘风姐姐”张予曦等嘉宾将同台角逐“歌王”桂冠,一场精彩绝伦的音乐较量即将拉开帷幕。 好六街迎来了首届“你好,歌手”百灵鸟逆袭赛,香缇莫、孙楠、糖妹三位音…

歌王“争霸,谁能登顶?一<strong>张予曦</strong>,<strong>孙怡</strong>等齐聚&lt;你好,星期六&gt;

同样是20W功率,为什么您的充电器比别人大3倍?(20w的功率)

今天,我们就来当一次“拆解官”,抛开营销话术,深入产品内部,看看这巨大的体积差背后,隐藏着哪些关于安全、耐用和性能的秘密。我们不惜成本采用大体积高品质电容,就是为了让充电器能稳定使用三五年甚至更久,而非用一年…

同样是20W功率,为什么您的充电器比别人大3倍?(20w的功率)

当年,王晶坐在她旁边说:“你这样演不行,来我房间我教你呀!”(王晶现在)

这句话,在外界或许会被误解为某种不恰当的邀请,但在现场的每一个人心中,都清楚地知道,这不过是王晶导演对演员🎭️艺术追求的一种极致表达。王晶导演,也依然坚守在导演岗位上,用他的作品继续影响和激励着更多的年轻人。 …

当年,王晶坐在她旁边说:“你这样演不行,来我房间我教你呀!”(王晶现在)

大桥事故工人:桥将合龙只差四五米 救援紧张进行中(大桥事故工人有责任吗)

截至22日18时,“8·22”川青铁路尖扎黄河特大桥施工绳索断裂事故已造成12人死亡,4人失联。救援和应急处置工作正在紧张进行。傍晚时分,记者抵达事发大桥附近,现场已有大批救援力量驻扎,出入口处搜救车辆和人员频繁进出

大桥事故工人:桥将合龙只差四五米 救援紧张进行中(大桥事故工人有责任吗)