大学化学知识点归纳

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完整版大学有机化学知识点整理考试必备

完整版大学有机化学知识点整理考试必备

完整版大学有机化学知识点整理考试必备一、基础概念1. 有机化学的定义2. 同分异构体的定义和分类3. 共价键的构成和性质4. 电子云模型和分子轨道模型5. 共轭体系和杂环化合物的概念6. 化学平衡7. 离子的化学性质8. 酸碱性及其影响因素二、物质分类和性质1. 醇的性质及其与酸反应2. 烷基卤化酯的性质及其合成3. 胺的性质及其与酸碱反应4. 羧酸的性质及其合成5. 酯的性质及其制备、加成和加水反应6. 假脂类的性质及其与酸碱的反应7. 烷基磺酸酯的性质及其合成8. 脂肪族化合物的氧化和还原反应三、化学反应和机理1. 反应速率和速率常数2. 化学反应的平衡常数3. 酸催化和碱催化的化学反应4. 木质素的生物合成和人工合成5. 光化学反应的能量和机理6. 重绝旋化合物的立体化学和合成方法7. 质子转移催化的克鲁森斯基反应和迈克尔加成反应8. 半羧酸的制备和酯化反应四、有机分析和表征1. 元素分析和红外光谱分析2. 液体和气相色谱分析3. 质谱和核磁共振分析4. 过氧化氢值的测定和比色法分析5. 紫外光谱和拉曼光谱分析6. 纯度的测定和晶体衍射分析7. 氢谱和电子自旋共振分析8. 光电子能谱和电子能损谱分析五、应用和前沿1. 医药,例如:阿司匹林的合成和应用2. 食品,例如:食用油的合成和性质3. 环境,例如:污染物的分析和去除4. 原料化工和新能源,例如:糖基化合物的生产和利用5. 生物学和材料科学,例如:合成生物材料和功能化金属氧化物6. 多相催化和光化学反应机理研究7. 有机化学的计算方法和机器学习应用8. 网络化学和人工智能发展对有机化学的影响有机化学知识点非常广泛深奥,以上只是其中一部分,仅供参考。

在学习过程中,建议多数练习和思考,加强理解和记忆。

大学化学知识点总结

大学化学知识点总结

大学化学知识点总结1. 原子结构与元素周期表- 原子的组成:质子、中子、电子- 原子核外电子排布:泡利不相容原理、洪特规则 - 元素周期表的结构和应用- 元素周期律:族和周期的性质变化2. 化学键与分子结构- 离子键、共价键、金属键的形成与性质- 价层电子对互斥理论(VSEPR)- 分子轨道理论基础- 极性分子与非极性分子3. 化学反应原理- 化学反应的类型:合成、分解、置换、还原-氧化 - 化学平衡:勒夏特列原理- 反应速率:碰撞理论、活化能、催化剂- 化学动力学的基础4. 酸碱与电化学- 酸碱的定义:阿伦尼乌斯、布朗斯特-劳里- pH和pOH的概念及其计算- 缓冲溶液的制备与作用- 电化学电池:伏打电堆、电解质溶液5. 溶液与胶体- 溶液的组成与性质- 溶度积与沉淀-溶解平衡- 胶体的性质与应用- 表面张力与表面活性剂6. 热力学与化学能量- 热力学定律:能量守恒、熵的概念- 化学反应的热效应:热力学循环- 化学势能与能量的储存与释放- 能量转换效率与能量守恒7. 有机化学- 有机化合物的分类与命名- 碳的杂化轨道理论- 有机反应类型:取代、加成、消除、重排- 生物分子的化学:糖类、脂类、蛋白质、核酸8. 无机化学- 无机化合物的分类与性质- 配位化学:配体、配合物、配位键- 过渡金属的配位化合物- 无机合成与材料化学9. 分析化学- 定性与定量分析- 光谱分析:紫外-可见光谱、红外光谱、核磁共振 - 色谱分析:气相色谱、液相色谱、薄层色谱- 质谱分析与联用技术10. 实验室安全与化学信息- 实验室安全规范与事故处理- 化学品的储存与废弃- 化学信息检索与科学文献阅读- 科学研究方法与伦理这个概要提供了大学化学课程中的主要知识点,您可以根据这个框架来撰写详细的文章,每个部分都可以扩展为一个章节,详细介绍每个概念和相关的化学原理。

记得在撰写时保持语言的清晰和准确,确保逻辑连贯,并且格式规范。

大学普通化学知识点期末总结

大学普通化学知识点期末总结

生物分子:介绍有机 化学中的生物分子, 如蛋白质、核酸、糖 类和脂质等。
生物化学反应:介绍有 机化学中的生物化学反 应,如氧化还原反应、 水解反应和酯化反应等。
生物分子结构与功能: 分析生物分子的结构与 功能关系,如蛋白质的 结构与功能、核酸的结 构与功能等。
生物化学反应机理:探 讨生物化学反应的机理, 如酶的作用机理、光合 作用的机理等。
色谱分析法:利用不同物质在固定相和流动相之间的分配系数差异,使不同物质在 色谱柱上分离,通过检测器检测分离出的组分并进行定量分析。
仪器分析方法与原理
仪器分析方法的 分类:电化学分 析法、光谱分析 法、色谱分析法 等
仪器分析方法的 原理:以物理或 化学方法为基础, 通过测量待测物 质与仪器之间的 相互作用来进行 分析的方法
化学反应原理
化学反应动力学与热力学
反应速率常数与温度的关系
活化能对反应速率的影响
化学反应速率与反应机理
热力学第一定律与反应自发 性的关系
酸碱反应与pH值计算
酸碱反应:酸和碱之间的中和反应,生成水和盐 pH值定义:表示溶液酸碱度的数值,范围通常为0-14 pH值计算:通过氢离子浓度计算,公式为pH=-lg[H+],其中[H+]表示氢离子浓度 酸碱指示剂:用于指示溶液酸碱度的物质,如酚酞、甲基橙等
仪器分析方法的 应用:在化学、 生物、医学等领 域中用于测定物 质的组成、含量 和结构等
仪器分析方法的发 展趋势:随着科技 的不断进步,仪器 分析方法也在不断 发展,未来将更加 注重高灵敏度、高 精度和高可靠性等 方面的研究
样品处理与实验误差
样品处理:为保证实验结果的准确性和可靠性,需要对样品进行适当的处理和制备。
分析化学基础

大一化学知识点大全

大一化学知识点大全

大一化学知识点大全第一章:化学基础知识在大一的化学课程中,我们首先需要了解一些化学基础知识。

以下是一些常见的化学基础知识点:1. 元素和化合物元素是由具有相同原子数的原子组成的纯物质,而化合物是由不同元素的原子以一定的比例组成的物质。

2. 原子结构原子由原子核和围绕核的电子组成。

原子核由带正电荷的质子和电荷中性的中子组成。

3. 元素周期表元素周期表是按照原子序数和元素性质排列的化学元素表,它能够反映出元素的周期性规律。

4. 化学键化学键是原子之间相互结合的力。

常见的化学键包括共价键、离子键和金属键等。

5. 电子排布电子在原子中的排布顺序遵循一定的规律,如能级填充原理和洪特规则等。

第二章:无机化学知识点无机化学是研究无机物质的组成、性质及其变化规律的学科。

以下是一些大一无机化学的重要知识点:1. 酸碱理论酸是指能够释放质子的物质,碱是指能够接受质子的物质。

常见的酸碱理论有Arrhenius酸碱理论、Brønsted-Lowry酸碱理论和Lewis酸碱理论等。

2. 氧化还原反应氧化还原反应是指物质中电子的转移过程。

其中,发生氧化的物质叫做还原剂,发生还原的物质叫做氧化剂。

3. 反应平衡化学反应在一定条件下能够达到动态平衡,平衡常数可以用来描述反应的平衡程度。

4. 金属与非金属金属具有良好的导电性和导热性,而非金属通常是绝缘体。

第三章:有机化学知识点有机化学是研究含碳化合物的结构、性质及其变化规律的学科。

以下是一些大一有机化学的重要知识点:1. 烃烃是由碳和氢构成的有机化合物,按照分子中碳原子的数目不同可以分为脂肪烃、烯烃和炔烃等。

2. 单宁和醇单宁由羟基和苯环共同构成,而醇是碳链上含有羟基的化合物。

3. 醛和酮醛和酮是碳链上含有羰基的化合物,它们的区别在于羰基的位置。

4. 共轭体系共轭体系是指有机分子中存在着连续的π键,从而形成共轭体系,具有特殊的共轭体系稳定性。

第四章:基础实验技术和化学分析在大一化学实验课程中,我们需要了解一些基础实验技术和化学分析方法。

【大学化学】本科化学专题训练必背知识点归纳|通用版

【大学化学】本科化学专题训练必背知识点归纳|通用版

【大学化学】本科化学专题训练必背知识点归纳|通用版一、有机化学1. 有机化合物命名原则- 确定主链:以含有最多官能团的碳链为主链。

- 确定官能团前缀:根据官能团的种类,添加合适的前缀。

- 确定取代基前缀:根据取代基的种类和数量,添加合适的前缀。

- 编号:根据官能团和取代基的位置,进行编号。

- 组合命名:将上述命名规则组合使用,完成有机化合物的命名。

2. 有机反应机理- 亲电加成反应:亲电试剂攻击双键中较负电的碳原子,形成缩合产物。

- 亲核取代反应:亲核试剂攻击受体分子中部分原子,取代掉其中的原子或官能团。

- 消除反应:通过产生双键或复分解,使原有的官能团减少。

- 氧化还原反应:电子的转移和氧化态的变化。

二、无机化学1. 元素周期表- 由主族元素和过渡金属元素组成。

- 横向周期:周期性地增加原子序数,原子半径逐渐减小,电子亲合能和电离能逐渐增大。

- 纵向周期:元素的化合价和亲电性呈周期性变化。

2. 配位化学- 配位数:配位中心和配位体之间的化学键的个数。

- 配位键:形成在两个或多个化学实体之间的化学键。

- 配合物:由中心金属离子和周围配位体经配位键形成的结构。

- 字母代号:用于表示配位数,如[Mn(CN)6]^4-。

三、分析化学1. 质谱法- 原理:通过离子化、加速、分离以及检测质谱仪中离子的性质,确定物质的质量、结构和相对丰度。

- 步骤:样品进样、离子化、加速、分离、检测。

2. 石墨炉原子吸收光谱法- 原理:利用金属离子在石墨炉中的蒸发、原子化和吸收特定波长的光来测定物质中金属元素的含量。

- 步骤:装样、瞬时脱附、温升原子化、稳定测量、后清洗。

四、物理化学1. 热力学基本原理- 热力学第一定律:能量守恒,能量在系统和周围之间的转化不会损失。

- 热力学第二定律:熵的增加原理,自发过程的方向是熵增加的方向。

- 热力学第三定律:在绝对零度时,纯晶体的熵为零。

2. 动力学原理- 反应速率:单位时间内反应物消耗量或产物生成量的变化率。

【大学入学考试】大学化学必背知识点归纳与总结精华版

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【大学入学考试】大学化学必背知识点归纳与总结精华版大学入学考试:大学化学必背知识点归纳与总结精华版前言本文旨在为准备参加大学入学考试的考生提供大学化学必背知识点的归纳与总结,帮助考生高效备考,取得优异成绩。

一、物质的组成和性质1. 原子结构和元素周期表2. 化学键和分子结构3. 化学计量和摩尔计算4. 溶液和浓度计算二、化学反应和化学方程式1. 反应类型和化学方程式2. 氧化还原反应和配位反应3. 化学平衡和化学反应速率4. 化学动力学和化学平衡常数三、化学元素和化合物1. 化合价和化合物命名2. 无机酸、无机碱和盐的性质3. 有机化合物的基本结构和分类四、溶液和离子反应1. 溶解度和溶解度积2. 酸碱中和反应和pH值计算3. 离子反应的电离度和电导率五、氧化还原反应和电化学1. 氧化还原反应的基本概念和方法2. 电池和电解池的原理和应用3. 计量电位和氧化还原电位六、化学平衡和热力学1. 热现象和热力学基本概念2. 化学平衡和平衡常数的计算3. 热力学循环和熵的计算七、配位化学和有机化学1. 配位化学的基本概念和配位数2. 有机化学的基本反应类型和机理3. 有机物的命名和结构分析八、高分子化学和环境化学1. 高分子化学的基本概念和聚合反应2. 环境化学的基本原理和环境污染控制3. 生物化学和生物分子的性质结语本文对大学化学必背的知识点进行了归纳与总结,希望能为考生提供参考与帮助。

备考时,考生应基于本文内容进行复习与掌握,并结合相关习题进行练习。

祝考生取得优异的考试成绩!。

化学大一知识点汇总

化学大一知识点汇总

化学大一知识点汇总一、原子结构与元素周期表1. 原子的组成:质子、中子、电子2. 元素的原子结构:原子序数、质子数、中子数、电子数3. 元素周期表的组织:周期数、周期内元素性质的变化、主族、副族、过渡元素、稀土元素、金属与非金属二、化学键与化合物1. 化学键的类型:离子键、共价键、金属键、氢键2. 离子化合物的命名与写式:金属+非金属、非金属+非金属3. 分子化合物的命名与写式:元素名称和后缀、基团名称和前缀4. 电离反应与电解质:强电解质、弱电解质、非电解质5. 配位化合物与络合物:配体、中心金属离子三、化学方程式和化学反应1. 化学方程式的写法:物质的化学式、反应条件、物质状态2. 化学反应类型:合成反应、分解反应、置换反应、化合反应、酸碱中和反应、氧化还原反应3. 化学反应的平衡:平衡常数、平衡位置、平衡条件、平衡常数表达式四、溶液与溶解度1. 溶剂与溶质:极性溶剂、非极性溶剂、溶解度、溶解度曲线2. 离子在水溶液中的行为:电离度、强电解质与弱电解质、电离平衡常数3. 饱和溶液的浓度计算:质量分数、体积分数、摩尔分数五、酸碱与pH1. 酸碱度的定义:酸、碱、酸碱指示剂、酸碱中和反应2. pH值及其计算:pH定义、酸碱指数、pH计算公式3. 酸碱的强弱:酸碱离解度、酸性常数、碱性常数、酸碱反应的平衡与常数六、化学计量与气体1. 摩尔质量:相对分子质量、相对原子质量、摩尔质量的计算2. 化学计量:摩尔比、混合物摩尔计算、限量反应、理论产率、实际产率3. 理想气体状态方程:压强、体积、摩尔数、万有气体常量、理想气体定律4. 气体分子速率与压强关系:高斯速率分布、分子平均速率七、热化学与热力学1. 热量的定义与测量:焓变、焓变的测定2. 热力学定律:热力学第一定律、热力学第二定律、熵、自由能3. 化学反应的热力学:焓变的计算、反应焓、标准生成焓、反应熵、反应自由能的计算总结:本文对化学大一的知识点进行了汇总,包括原子结构与元素周期表、化学键与化合物、化学方程式和化学反应、溶液与溶解度、酸碱与pH、化学计量与气体、热化学与热力学等内容。

大学化学知识点总结

大学化学知识点总结

大学化学知识点总结一、化学基础知识1、化学的定义化学是研究物质的性质、组成、结构和变化规律的一门自然科学,它研究的是物质的微观世界。

2、物质的基本分类物质有元素和化合物两种基本分类。

元素是由原子构成的最简单的物质,是构成一切物质的基本成分。

而化合物是由不同元素以一定的化学方式结合而成的物质,它们是由两种或两种以上的元素组成。

3、化学反应化学反应是指原有物质消失,新物质形成的过程。

化学反应一般包括反应物、生成物和反应条件等。

在化学反应中通常涉及到原子之间的重组、分子的断裂和生成等变化。

4、化学方程式化学方程式是用符号表示化学反应过程的简写方法。

它包括反应式、生成物和反应物等元素。

同时,方程式中的反应物和生成物的摩尔比也要保持平衡。

5、物质的变化物质的变化包括物理变化和化学变化两种。

物理变化是指改变物质的外在性质,如形状、颜色、状态等,而原有物质的化学性质并未改变。

化学变化是指原有物质消失,新的物质形成,这是一种微观世界的变化。

6、化学量和化学计量化学量是用物质的质量表示的,是物质在化学反应中的重要概念。

而化学计量是在实验中通过实际计量计算出来的化学量。

在化学反应中,各种物质的摩尔数以及化学量的匹配关系都是非常重要的。

7、原子结构和周期表原子是构成物质的最小单位,由原子核和围绕核的电子组成。

原子核由质子和中子组成,而电子则以云层方式围绕着原子核。

同时,元素根据原子序数和化学性质排列在周期表中,同族元素具有相近的化学性质。

8、离子和化合物离子是由原子或分子失去或获得电子而形成的带电粒子,它们有正离子和负离子之分。

而化合物则是由离子按一定的比例结合而成的物质,其特点是具有电中性和不稳定性。

9、原子结合和分子原子通过化学键形成原子结合,如共价键、离子键、金属键等。

而分子则是由两个或两个以上的原子以共价键相互联系而形成的。

10、物质的固态、液态和气态物质的状态分为固态、液态和气态三种。

在不同的实验条件下,物质会发生相变,如气体变成液体(液化)、液体变成气体(汽化)等。

化学大一知识点归纳

化学大一知识点归纳

化学大一知识点归纳化学是一门研究物质的基本性质、组成、结构、变化和相互作用的科学学科。

作为理工科的一门基础必修课,大一学生需要掌握一些化学的基础知识。

本文将对化学大一知识点进行归纳。

一、原子结构1.1 原子模型:包括汤姆孙原子模型、鲁瑟福原子模型和玻尔原子模型。

1.2 元素的基本性质:原子序数、原子量、化学符号等。

1.3 元素的电子结构:由主量子数、角量子数和磁量子数确定。

二、化学键和化合价2.1 共价键:原子通过共用电子对进行化学结合。

2.2 极性共价键:共享电子对不平均地分布在两个原子之间。

2.3 离子键:通过正负电荷的相互吸引进行化学结合。

2.4 金属键:金属离子通过自由电子互相结合。

2.5 化合价:原子在共价化合物中所呈现的价数。

三、化学方程式和化学反应3.1 化学方程式:反应物与生成物之间的化学变化关系。

3.2 氧化还原反应:电子的转移引起化学反应。

3.3 酸碱中和反应:酸和碱之间发生的中和反应。

3.4 气体的化学反应:气体的反应容易受到压力、温度和浓度的影响。

四、化合物的性质4.1 酸碱性:酸性溶液具有酸性物质的特征,碱性溶液具有碱性物质的特征。

4.2 氧化性和还原性:具有氧化剂特性的物质能够氧化其他物质,具有还原剂特性的物质能够还原其他物质。

4.3 溶解性:物质在溶液中的溶解程度。

五、物质的组成5.1 元素与化合物:元素是由相同原子组成的纯物质,化合物是由两个或更多不同元素以化学键结合而成的物质。

5.2 水和溶液:水是一种无色、无味、透明的液体,溶液是溶质在溶剂中形成的均匀混合物。

六、摩尔和化学计量6.1 摩尔质量:单位摩尔物质的质量。

6.2 摩尔体积:单位摩尔气体的体积。

6.3 摩尔浓度:溶质在溶液中的摩尔量与溶液总体积的比值。

七、化学平衡和化学反应速率7.1 平衡常数:反应物浓度和生成物浓度之间的比值。

7.2 平衡常数与平衡位置:平衡常数大于1表示反应向生成物方向偏移,小于1表示反应向反应物方向偏移。

大学化学必考知识点大全

大学化学必考知识点大全

大学化学必考知识点大全一、元素周期表元素周期表是化学中最基础的工具之一,几乎贯穿了整个化学领域的研究和实践。

在大学化学中,理解元素周期表的结构和特点是十分重要的。

以下是一些你需要了解的元素周期表知识点:1. 元素周期表的排列:元素周期表是按照原子序数的大小进行排列的,原子序数越大,元素的电子层结构就越复杂。

2. 主族元素和过渡元素:元素周期表可以分为主族元素和过渡元素。

主族元素位于周期表的1A到8A族,而过渡元素则占据了从3A到2B族的位置。

3. 周期和周期表构造:周期表的每一行被称为一个周期,而每一列则被称为一个族。

周期表的结构是由递增的原子序数和递减的电负性决定的。

4. 元素周期表的分区:元素周期表还可以根据同位素的特征进行分区,比如稳定同位素和放射性同位素等。

二、化学键和分子结构了解化学键和分子结构对于理解化学反应和化学性质至关重要。

下面是一些你应该掌握的化学键和分子结构的知识点:1. 共价键和离子键:化学键可以分为共价键和离子键。

共价键是由两个非金属原子共享电子而形成的,而离子键则是由金属和非金属原子之间的电荷相互作用形成的。

2. 极性分子和非极性分子:分子可以具有极性或非极性。

极性分子是由具有不均匀电荷分布的原子组成的,而非极性分子则是由具有均匀电荷分布的原子构成的。

3. 分子的几何构型:分子的几何构型取决于中心原子和周围原子之间的键角和键长度。

常见的几何构型包括线性、平面三角形、四面体等。

4. 分子间力:分子间力是指分子之间相互作用的力。

常见的分子间力包括范德华力,氢键和离子-离子相互作用等。

三、化学反应和平衡了解化学反应的类型以及如何平衡反应方程是大学化学中的关键内容。

下面是一些与化学反应和平衡相关的知识点:1. 反应类型:化学反应可以分为合成反应、分解反应、置换反应、还原反应等。

每种类型的反应都有其独特的特点和反应条件。

2. 平衡反应:平衡反应是指反应物转变为生成物,同时生成物也会转变为反应物的过程。

大学入学化学知识点总结

大学入学化学知识点总结

大学入学化学知识点总结一、化学基础知识1. 原子结构原子是构成物质的最基本单元,由质子、中子和电子组成。

质子和中子位于原子核中,电子绕着原子核运动。

原子是化学元素的基本单位,每个元素由一种原子组成。

2. 元素周期表元素周期表是化学家们对各种元素进行了总结和分类的产物。

元素周期表依据元素的原子序数排列元素,能够清晰地展现元素之间的周期性规律和性质。

3. 化学键化学键是原子之间的连接,根据共用电子数的不同,可以分为离子键、共价键和金属键。

4. 化学反应化学反应是化学变化的过程,分为合成反应、分解反应、单质与化合物的反应、酸碱中和反应等。

5. 氧化还原反应氧化还原反应是指物质的氧化态发生变化的化学反应。

6. 物质的状态物质的状态包括固态、液态和气态,不同状态的物质具有不同的性质和特点。

7. 酸碱盐酸是指具有酸性的物质,碱是指具有碱性的物质,盐是酸和碱中和而成的产物。

8. 化学计量化学计量是指化学反应中物质的质量关系、物质的物质关系等。

9. 化学式和化合价化学式是指用原子符号表示化合物元素种类和原子数量的一种记号方式,而化合价是元素在化合物中的氧化态。

10. 化学平衡化学平衡是指在化学反应中,反应物和生成物的浓度或物质的量之间的比例保持不变的状态。

11. 酸碱平衡酸碱平衡是指在溶液中,酸碱物质之间的相互转化的过程。

12. 锂电池原理锂电池是一种利用锂金属或锂化合物作为正极材料的电池,它主要包括正极、负极、隔膜和电解液等组成部分。

13. 化学反应速率化学反应速率指的是在单位时间内化学反应中的物质转化量。

14. 氧化还原电位氧化还原电位是指物质在氧化还原反应中所具有的电化学活性的性质。

15. 配位化学配位化学是指过渡金属化合物中,配位子和中心金属离子之间的相互结合作用。

16. 化学反应动力学化学反应动力学是研究化学反应速率和反应机理的科学。

17. 化学反应热力学化学反应热力学是研究化学反应热效应和热平衡的科学。

大学化学知识点归纳总结

大学化学知识点归纳总结

大学化学知识点归纳总结化学是一门探索物质结构、性质以及它们之间变化的科学,是非常重要的自然科学学科。

在大学化学学习中,我们需要掌握一系列的基础知识和概念,下面将对大学化学的知识点进行归纳总结。

一、基础概念1. 原子结构:原子由质子、中子和电子组成,质子和中子位于原子核中,电子绕原子核运动。

2. 元素:由具有相同原子序数的原子组成,可根据化学性质分类为金属、非金属和类金属。

3. 化合物:由不同元素通过化学键结合而成。

4. 阴离子和阳离子:带负电荷的离子为阴离子,带正电荷的离子为阳离子。

5. 分子式和结构式:分子式表示化合物中原子的数量和种类,结构式表示化合物中原子间的连接方式。

6. 化学键:构成化合物的原子间的连接。

二、元素周期表1. 元素周期表的结构:包括周期数、组数、主族元素和过渡元素。

2. 元素周期表的排列规律:按照原子序数递增的顺序排列。

3. 元素周期表的主要分区:主族元素、过渡元素和稀有气体。

1. 化学反应类型:包括合成反应、分解反应、置换反应和燃烧反应等。

2. 化学方程式:用化学符号表示化学反应的反应物和生成物。

四、化学平衡1. 动态平衡:反应物和生成物浓度在一定范围内保持不变。

2. 平衡常数:表示反应物和生成物浓度之间的关系。

五、化学键和分子结构1. 共价键和离子键:共价键是通过电子对的共用形成的,离子键是通过离子的吸引力形成的。

2. 分子形状:根据电子对排列方式可分为线性、三角形、四面体和平面四方等。

3. 极性分子:具有正负电荷分布的分子。

4. 分子间力:包括范德华力、氢键和离子-离子力。

六、溶液化学1. 溶质和溶剂:溶质指溶解在溶剂中的物质。

2. 浓度计量单位:包括摩尔浓度、质量分数和体积分数等。

3. 溶解度:指单位温度下在给定溶剂中溶质的溶解程度。

1. 反应速率:某化学物质在单位时间内消耗或生成的量。

2. 反应速率影响因素:包括浓度、温度、压力和催化剂等。

3. 反应级数:根据反应物浓度对速率的影响,可分为一级反应、二级反应和零级反应。

关于大学化学的知识点总结

关于大学化学的知识点总结

关于大学化学的知识点总结一、基本概念1. 化学的定义和概念化学是研究物质的性质、组成、结构、变化以及其与能量的关系的一门自然科学。

在化学中,我们研究的对象是各种物质,包括元素、化合物和混合物。

2. 物质的分类物质根据其组成和性质的不同,可以分为元素和化合物两大类。

元素是由同一种原子组成的物质,它们不能被分解为更简单的物质。

化合物是由两种或更多种不同元素通过化学反应结合而成的物质,它们可以通过化学反应分解为更简单的物质。

3. 原子结构和元素周期表原子是化学元素的最小单位,由电子、质子和中子组成。

元素周期表是按照元素原子序数和化学性质排列的表格,它描述了元素的基本性质以及其在化学反应中的行为。

二、化学反应和化学平衡1. 化学反应的基本概念化学反应是一种物质发生变化的过程,它可以导致物质的性质、组成或结构发生改变。

化学反应的主要特征是能量的转化和反应物和生成物的物质量的一致性。

2. 化学平衡化学平衡是指在一个封闭系统中,反应物和生成物的浓度达到一定比例时,化学反应达到平衡状态。

平衡态下,反应速率和生成物的浓度都保持不变,但反应仍在进行。

三、化学键和分子结构1. 化学键的类型和性质化学键是原子之间的相互作用力,它们负责保持原子之间的连接。

化学键可以分为离子键、共价键和金属键三种。

离子键是由离子之间的静电力相互作用产生,共价键是由原子之间的电子共享产生,金属键是由金属中自由电子的运动引起的。

2. 分子结构分子是由两个或更多个原子通过化学键连接在一起形成的。

分子结构描述了分子中原子的相对位置和原子之间的连接方式。

不同分子的结构会影响其物理和化学性质。

四、化学性质和反应1. 物理性质和化学性质物理性质是物质在不改变其组成的情况下所表现的属性,包括颜色、硬度、密度和熔点等。

化学性质是物质在发生化学反应时所表现的属性,包括与其他物质的反应性、氧化性和还原性等。

2. 氧化还原反应氧化还原反应是指原子或离子之间电子的转移导致物质的氧化和还原现象。

大学化学相关知识点整理

大学化学相关知识点整理

大学化学相关知识点整理一、化学基础1. 原子结构:原子核、质子、中子、电子;原子序数、原子量、同位素、元素周期表。

2. 化学键:离子键、共价键、金属键、范德华力。

3. 化学反应:化学反应的条件、化学反应的类型、化学反应方程式、化学平衡、动力学。

4. 离子反应:酸碱反应、氧化还原反应、沉淀反应、配位反应、脱水反应。

5. 分子结构:分子结构的种类、共价键的构成和性质,分子中间的力的种类和作用。

有机分子的构成。

二、无机化学1. 周期表:元素周期表的组成、元素的周期性、元素的物理和化学性质。

2. 成键和离键:金属与非金属原子之间的成键和离键,金属离子的稳定性。

3. 酸碱性:酸碱定义、酸碱度的计量、酸碱的性质。

4. 离子反应:离子反应的条件和类型,常见的化学反应和化学方程式,酸、碱、氧化还原反应。

5. 物质的性质和应用:无机物质的性质和应用,如酸、碱、盐等。

三、有机化学1. 有机分子结构:有机分子结构的种类、命名方法和物理性质。

2. 烃化学:烃的结构、命名方式和性质,炔烃、烯烃、烷烃。

3. 氧化还原反应:氧化反应和还原反应的基本概念和定义、氧化还原反应是基础的化学反应类型,醇的氧化、烷基的卤化。

4. 其他基本反应类型:取代反应、加成反应、消除反应等。

5. 典型官能团的化学性质:羧基、醛基、酮基和酯基的化学性质。

四、物理化学1. 热力学:物质的热力学状态、热量、熵、自由能等热学量,一般热力学定律;热力学计算的热化学数据。

2. 化学平衡:动态平衡及其条件,酸碱平衡、溶解度平衡,均相反应,不同态反应。

3. 化学动力学:反应速度、速率常数、反应机理、触媒,一、二、三、零级反应。

4. 热力学和化学动力学的关系:反应热和反应速度之间的关系、反应活化能和反应速率的关系。

5. 界面现象和表面化学:溶液、固体和气体之间的相互作用、表面的物理和化学性质。

五、分析化学1. 分析化学的基本概念:分析化学的分类、定量分析和定性分析的基本方法和应用。

大一基础化学知识点归纳

大一基础化学知识点归纳

大一基础化学知识点归纳化学是一门研究物质组成、性质和变化的科学,作为理工科领域中重要的一门学科,大一学生首次接触到的化学知识点往往是基础而重要的。

本文将对大一基础化学知识点进行归纳和概述,帮助大家系统地理解和掌握这些知识。

一、物质分类与性质1. 物质的分类:元素和化合物2. 物质的性质:物理性质和化学性质二、原子与分子1. 原子的组成和结构2. 元素的原子量和分子量3. 分子的组成和结构4. 原子和分子的化学式三、化学方程式与化学反应1. 化学方程式的表示和平衡2. 化学反应的类型:合成反应、分解反应、置换反应和电解反应3. 化学反应的速率和平衡四、离子和离子反应1. 离子的定义和产生方式2. 强酸、弱酸、强碱和弱碱的离子产生3. 盐的命名和离子反应五、气体和气体反应1. 气体的性质和气体状态方程2. 理想气体和非理想气体3. 气体反应的摩尔关系六、溶液与溶液反应1. 溶液的组成和溶解度2. 强电解质和弱电解质的离子反应3. 水的离子平衡和酸碱中和反应七、化学平衡和化学平衡常数1. 反应物和生成物浓度的表示2. 平衡常数的定义和计算3. 影响平衡的因素和平衡的移动八、化学键与分子结构1. 原子间的化学键:离子键、共价键和金属键2. 分子的形状和分子极性3. 分子结构与化学性质九、酸碱中和与酸碱滴定1. 酸碱的定义和性质2. 酸碱滴定的原理和方法3. 酸碱滴定计算和指示剂的选择十、红ox反应与氧化还原反应1. 氧化还原反应的概念和特征2. 红ox反应的步骤和计算3. 氧化还原反应在实际生活和工业中的应用以上是大一基础化学知识点的基本归纳和概述,通过学习和掌握这些知识,我们能够建立起扎实的化学基础,为后续的学习打下坚实的基础。

在学习过程中,应注重理论与实践相结合,通过实验和练习巩固和应用所学知识,提高学习效果。

同时,积极参与讨论和思考,培养化学思维和解决问题的能力,将所学知识应用于实际问题解决中,培养自己的科学素养。

大学普通化学复习知识点要点

大学普通化学复习知识点要点

配浙大普通化学第五版复习,根据注册结构师考试摘选课本内容编辑。

.1物质的结构和物质状态原子结构的近代概念;原子轨道和电子云;原子核外电子分布;原子和离子的电子结构;原子结构和元素周期律;元素周期表;周期;族;元素性质及氧化物及其酸碱性。

离子键的特征;共价键的特征和类型;杂化轨道与分子空间构型;分子结构式;键的极性和分子的极性;分子间力与氢键;晶体与非晶体;晶体类型与物质性质。

3.2溶液溶液的浓度;非电解质稀溶液通性;渗透压;弱电解质溶液的解离平衡;分压定律;解离常数;同离子效应;缓冲溶液;水的离子积及溶液的pH值;盐类的水解及溶液的酸碱性;溶度积常数;溶度积规则。

3.3化学反应速率及化学平衡反应热与热化学方程式;化学反应速率;温度和反应物浓度对反应速率的影响;活化能的物理意义;催化剂;化学反应方向的判断;化学平衡的特征;化学平衡移动原理。

3.4氧化还原反应与电化学氧化还原的概念;氧化剂与还原剂;氧化还原电对;氧化还原反应方程式的配平;原电池的组成和符号;电极反应与电池反应;标准电极电势;电极电势的影响因素及应用;金属腐蚀与防护。

3.5;有机化学有机物特点、分类及命名;官能团及分子构造式;同分异构;有机物的重要反应:加成、取代、消除、氧化、催化加氢、聚合反应、加聚与缩聚;基本有机物的结构、基本性质及用途:烷烃、烯烃、炔烃、;芳烃、卤代烃、醇、苯酚、醛和酮、羧酸、酯;合成材料:高分子化合物、塑料、合成橡胶、合成纤维、工程塑料。

;第1章热化学与能源系统环境按照系统与环境之间有无物质和能量交换,可将系统分成三类:(1)敞开系统与环境之间既有物质交换又有能量交换的系统,又称开放系统。

(2)封闭系统与环境之间没有物质交换,但可以有能量交换的系统。

通常在密闭容器中的系统即为封闭系统。

热力学中主要讨论封闭系统。

(3}隔离系统与环境之间既无物质交换又无能量交换的系统,又称孤立系统。

绝热、密闭的恒容系统即为隔离系统。

大学化学必备知识点

大学化学必备知识点

大学化学必备知识点化学作为一门重要的自然科学学科,对于大学理工科学生来说是必修课程之一。

大学化学课程内容丰富多样,其中有一些知识点是学习化学必不可少的基础知识。

本文将从基本概念到实验技巧,为大家整理出大学化学必备的知识点。

一、化学基本概念1. 原子结构:原子由质子、中子和电子构成,质子和中子位于原子核内,电子绕核运动。

原子的核电荷数等于电子数,为中性。

2. 元素:由具有相同原子序数(即原子核内质子数)的原子组成,可以通过化学符号(如H、O、C等)来表示。

3. 化合物:由两种或两种以上不同的元素以固定比例结合而成的物质。

4. 分子:具有独立存在和化学性质的最小粒子。

5. 物质状态:包括气体、液体和固体。

二、化学键与分子结构1. 价键:原子通过共用电子对结合形成分子的化学键。

2. 共价键:形成于非金属之间,共享电子对。

3. 离子键:形成于金属和非金属之间,电子从金属原子转移到非金属原子形成带电离子。

4. 金属键:金属中的原子通过共享电子云相连。

5. 分子结构:分子的空间排列方式,包括线性、平面和立体结构。

三、化学反应与平衡1. 化学方程式:化学反应的化学平衡表示方式。

2. 摩尔比:表示反应物和生成物之间的摩尔比例关系。

3. 摩尔质量:指一个元素或化合物相对分子或原子质量。

4. 反应速率:指单位时间内反应物浓度的变化。

5. 化学平衡:反应物和生成物数量达到一定比例的状态。

四、溶液与溶剂1. 溶解度:指在一定温度下,溶质在溶剂中溶解成饱和溶液的最大量。

2. 浓度:溶液中溶质的质量或摩尔量与溶剂质量或体积的比值。

3. 饱和溶液:在一定温度下,溶解度达到最大的溶液。

4. 离子溶液:在水中可以电离成离子的溶质。

5. 非离子溶液:在水中不能电离成离子的溶质。

五、化学实验技巧1. 实验室安全:化学实验时需注意实验室安全常识,包括戴安全镜、穿实验服等。

2. 试剂的使用:实验中需准确使用试剂,按照实验要求称量和混合试剂。

化学大学知识点总结

化学大学知识点总结

化学大学知识点总结一、化学的起源和发展1.1 化学的起源化学是一门研究物质的组成、性质、变化和应用的科学。

它的起源可以追溯到古代的炼金术。

古希腊人提出了许多有关物质构成的理论,如“四大素”说。

在中世纪欧洲,炼金术家尝试将非金属物质转化为黄金,推动了实验化学的发展。

18世纪以后,化学逐渐发展成为一门独立的科学领域。

1.2 化学的发展随着科学实验方法的逐渐成熟,化学逐渐从哲学和实验室中学科发展为一门自然科学。

18世纪的拉瓦锡、黑尔赫、拉瓦锡、博斯托和盖亚-路易斯,他们发现了一系列物质的元素,并整理出了化学元素周期表。

20世纪,量子力学的发展使得化学有了更加深入的解释。

现代化学研究涉及分子与原子领域,并与生物学、医学、材料科学和环境科学等学科紧密联系。

二、化学的基本概念2.1 物质物质是组成一切事物的基本单位,是占据空间并具有质量的实体。

根据组织结构和性质,物质可以分为元素和化合物。

元素是由同一种原子组成的物质,化合物则是由两种或两种以上不同化学元素组成的物质。

2.2 分子分子是由两个或两个以上原子通过共价键联结在一起形成的电中性的粒子。

分子的大小可以)描述单位,如常摄氏度/秒:安培秒: g.Term-12如果是简单分子,则可以表示为M(对于分子而言,M是一个很小的数字,通常在10-5至10-9之间表示为kg/ mol。

2.3 原子结构原子是构成一切物质的最小的单位。

原子的核心由质子和中子构成,质子和电子的数量决定了元素的性质。

现代化学通过量子力学理论对原子的结构和性质有了更深刻的认识。

2.4 元素周期表元素周期表是化学元素按照其原子序数增加顺序排列成的表。

元素周期表的主体是长周期表(俄歇夫表),按原子序数排列元素,同时显示化学元素的周期性。

这表明,元素周期表中的元素以相似的方式进行周期变化。

元素周期表有不同的布局形式,包括1S,内接双语,内接双关语和长周期表。

2.5 化学键化学键是物质中形成化合物的一种方式。

大学化学 知识点归纳

大学化学 知识点归纳

2020/4/1
(1)ΔrGm(T) = -RTlnK(T)
(2)ΔrGm (T)= RT lnJc/K
ΔrGm (T) = RT lnJp /K
(3) ln Kθ(T)=-ΔrHθm / RT +ΔrSθm / R
= ( ) ln K2θ
K1θ
ΔrHθm R
T2 – T1 T2 ×T1
4.一元弱酸弱碱的电离平衡: c (H+)= { Ka. c(HA) }1/2
反应 2Cu+ → Cu2+ + Cu
EA/V
Cu2+ 0.159 Cu+ 0.520 Cu 0.340
E (Cu+/Cu)=0.520V > E (Cu2+/Cu+)=0.159V 结论: E (右) > E (左), Cu+易发生歧化反应
当一种元素处于中间氧化数时,它一部分向高的 氧化数状态变化(被氧化),另一部分向低的氧化 数状态变化(被还原),这类反应称为歧化反应
λ= h/p =h/mv; 波恩的统计解释; 概率波
3.电子运动的三大特性:
能量量子化;波粒二象性;统计性
4.薛定谔方程与波函数y:
波函数 = 薛定锷方程的合理解 = 原子轨道 概念意义;s,p轨道角度分布图(形状特点及描述)
5.电子云 y2与波函数y:
概念意义; s,p电子云角度分布图(形状特点及描述)
2020/4/1
应用 :3 解释元素的氧化还原特性
如 EA/V
Fe3+ 0.771 Fe2+ -0.44 Fe
E (O2/H2O)=1.229V >E (Fe3+/Fe2+)

大学化学知识点

大学化学知识点

• 3)10.0 cm3 纯水(pH)pH 值变小
大学化学知识点
• 4.解释名词 • 1)溶液的蒸汽压下降 • 2)溶液的沸点上升和凝固点下降 • 3)渗透压 • 4)稀释定律 • 5)同离子效应
大学化学知识点
• 五.原电池和电解池
1.原电池
电解池
正极 Cu2++ 2e = Cu 还原 阳极 氧化反应
2MnO-4 +16H+ +10Cl- =5Cl2 +2Mn2+ +8H2 O(l)
( 0 (MnO4 - / Mn2+ )=1.507V 0 ( Cl2 /Cl- ) =1.358V)
大学化学知识点
• 解:
• 2MnO4- +16H+ +10Cl- = 5Cl2 + 2Mn2+ +8H2O(l)
• rGmo = ∑(生成物)- ∑(反应物 ) KJ.mol-1

= rHmo -T× rSmo

• 注意 计量系数,正负号,×10 -3
大学化学知识点
• 3)lgKo = - rGmo /RT • R =8.314 J.mol-1.K-1
大学化学知识点
• 例 反应标准热力学常数为:
• CO2(g)+H2(g)=CO(g)+H2O(g )ΔfHmθ (298.15K)/ KJ.mol-1
1)热力学等温方程式
rGm( T )= rGmo ( T )+ RTlnQ Qp =( PDd/P0×PGg/P0 )/(PAa/p0 Qc = CDd ×CGg / CAa ×CBb
×PBb /p0 )
大学化学知识点
• 2) rHmo = ∑(生成物)- ∑(反应物
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电子云与原子轨道角度分布图区别
2020/6/6
6.四个量子数 n, l, m, ms:取值,意义 7. 核外电子排布:
(1)三原则:泡利不相容;能量最低;洪特规则 (2)电子进入能级顺序及电子分布式:重点4,5周期
8. 周期系与元素性质:
(1)外层电子构型与周期表中的位置 (2)有效核电荷数,原子半径,电负性
一般,共价单键是键,双键中有一个键和一个键,三键中 有一个键键和两个键。
2020/6/6
原子轨道杂化原则
形成分子时才发生杂化,孤立原子的s、p 、d等轨道不发生杂化。
能量相近原则
只有能量相近的轨道才能发生杂化(如ns和np)。
轨道数目守恒原则
新组成的杂化轨道数目等于原来的原子轨道数目。
能量重新分配原则
(1)电解池与原电池的区别: 组成,原理,电极反应 (2)分解电压,反电动势,超电势 (3)极化:浓差;电化学. 结果: E(阳)增大, E(阴)减小
8. 电镀,电抛光,电解加工,阳极氧化
பைடு நூலகம்9. 金属腐蚀与防护:
(1)化学腐蚀 (2)电化学腐蚀
析氢腐蚀; 吸氧腐蚀;氧浓差腐蚀(水线腐蚀) (3)了解防护方法
E↑; 氧化型和还原型都形成沉淀,看二者Ks 的相对大小。
2020/6/6
4. 电动势E与△G的关系
-DrG =Welec,max
DrGm= - zFE 或 DrGmθ = - zFE θ
5.电极电势的应用
(1)氧化剂和还原剂相对强弱的比较 E(O/R) O氧化能力 R还原能力
(2)氧化还原方向的判断 电动势E > 0, DrGm< 0, 正向自发
2020/6/6
应用 :1 计算电对的标准电极电势
A
E1 z1
B
E2 z2
C
E3 z3
D
E z
z E = z1E + z2 E + z3 E
E=
z1E + z2 E + z3 E z
z、z1、z2、z3
分别为各电对中氧化型 与还原型的氧化数之差
2020/6/6
应用 :1 计算电对的标准电极电势
E=
热力学第二定律 封闭体系:∆G <0, 自发过程 孤立体系: ∆S >0, 自发过程
-ΔGT,P=(W有用) 最大
热力学第三定律 T=0 K, 纯物质完整晶态, 混乱度最小,S= 0
2020/6/6
过程函数
状态函数
概念:
1.热力学标准态;状态函数;内能U; 热Q; 功W 2.热效应;焓(变) (H, △H, △rHθ, △rHθm, △fHθm) 3.吉布斯自由能(G, △G, △rGθ, △rGθm, △fGθm) 4.熵(Sθm, △rSθm ) 5. (1)ΔfHm 、ΔfGm单位是 kJ·mol-1 ,Sm(T)的单位是 J·K- 1·mol-1 ;
应用 :3 解释元素的氧化还原特性
如 EA/V
Fe3+ 0.771 Fe2+ -0.44 Fe
故Fe2+不会发生歧化反应 可发生歧化反应的逆反应
Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+
在Fe2+盐溶液,加入少量金属铁能 避免Fe2+被空气中氧气氧化为Fe3+
2020/6/6
第5章 原子结构与周期系
1.波尔理论:定态假设;轨道假设;跃迁假设 2.微观粒子的波﹑粒二象性:
2020/6/6
3. 磁量子数 m
m = 0,±1,±2,……±l。 决定了原子轨道(或电子云)在空间的伸展方向。 l=0,m=0,亚层只有一个球形的s轨道,无方向性。 l=1,m=0﹑±1,p亚层有三个不同伸展方向的p轨道,常用pz, px,py表示这三个不同伸展方向。 l=2,m=0﹑±1﹑±2,d亚层有5个不同伸展方向的d轨道。 当n, l, m 都确定,就决定了是哪一个主层、什么形状的亚层、 某个伸展方向的轨道。
化 学 反 应
2020/6/6
能量转换(热效应) 能否发生(反应方向) 反应限度(化学平衡)
化反
学 热
应 的 可
力能
学性
反应速率 反应机理
化反
学应
动的
力 学
现 实 性

体系

第一章 基本框架
物质交换 能量交换
敞开体系 封闭体系 孤立体系
性质
深度.广度
状态
物理.化学
热力学第一定律 ∆U = Q − W
(3)氧化还原反应进行的次序 反应首先发生在电极电势差值较大的两个电对之间
(4)氧化还原反应进行程度的衡量
lnKθ = zFEθ/RT
lgKθ = zEθ/0.0592V
(5)电极电势的相对大小不能判断反应速率的大小
2020/6/6
6. 化学电源: 掌握铅蓄电池电极反应及充放电原理 7. 电解(△G>0):
298.15K) E(电极) = E (电极)+0.0592V lg
{c(O)/c}a
z
{c(R)/c}b
(1)pH影响:氧化物(MnO2、PbO2)、含氧酸及其盐(KMnO4、 KClO3)pH减小(酸度增大),电极电势增加,氧化能力增强。
(2)生成沉淀(配离子)影响:氧化型形成沉淀 ,E↓;还原型形成沉淀 ,
λ= h/p =h/mv; 波恩的统计解释; 概率波
3.电子运动的三大特性:
能量量子化;波粒二象性;统计性
4.薛定谔方程与波函数y:
波函数 = 薛定锷方程的合理解 = 原子轨道 概念意义;s,p轨道角度分布图(形状特点及描述)
5.电子云 y2与波函数y:
概念意义; s,p电子云角度分布图(形状特点及描述)
(298.15K)=∑
v
B
S
m
(B,298.15K)
第三章 基本知识点及要求
1.道尔顿分压定律: pi = p总 xi 2.平衡常数: (1)气相反应: Kp, Kθ (注意单位)
(2)溶液反应: αB, Kc, Kθ (3)意义及书写注意事项
(4)多重平衡规则: Kθ= Kθ1. Kθ2 3.化学反应等温方程式:
2020/6/6
(1)ΔrGm(T) = -RTlnK(T)
(2)ΔrGm (T)= RT lnJc/K
ΔrGm (T) = RT lnJp /K
(3) ln Kθ(T)=-ΔrHθm / RT +ΔrSθm / R
= ( ) ln K2θ
K1θ
ΔrHθm R
T2 – T1 T2 ×T1
4.一元弱酸弱碱的电离平衡: c (H+)= { Ka. c(HA) }1/2
2020/6/6
第六章 化学键与分子结构
1.离子键:本质,特征
2.价键理论
理论要点,共价键本质特征, 键和键,键参数
3.杂化轨道理论与分子构型
理论要点; sp, sp2,sp3,不等性sp3杂化:分子构型及书上实例
4.分子间力和氢键
(1)共价键极性与分子极性(电偶极矩p与分子构型)
(2) 色散力,诱导力,取向力
2020/6/6
2.角量子数 l
角量子数 l 可表示原子轨道或电子云的形状。
l= 0, 1, 2, 3, …, (n-1) ➢ l=0时(s轨道),原子轨道或电子云呈球形分布; ➢ l=1时(p轨道),原子轨道的角度分布图为双球面,电子云 的角度分布的图为两个交于原点的橄榄形曲面; ➢ l=2(d轨道)及3(称f轨道)时,原子轨道的形状更为复杂。 ➢ 角量子数就表示同一电子层n的不同“电子亚层”。 ➢ n, l相同的各原子轨道属于同一 “电子亚层”,简称“亚 层”。
杂化前原子轨道能量各不相同,杂化轨道的能量相同
最大重叠原则
杂化时,都有s轨道的参与,s轨道的Ψ为正值,导致杂 化轨道一头大一头小。大头部分参与形成稳定化学键。
杂化轨道对称性分布原则
杂化后原子轨道在球形空间中尽量成对称性分布,因此 ,等性杂化轨道间的键角相等。
c(弱碱) pH ≈ 14-pKb+ lg c(弱碱盐)
6.沉淀-溶解平衡:(1)溶度积 Ks 及与溶解度关系
(2)溶度积规则:比较离子积与
Ks
7. 配离子的离解平衡:
(1)配合物的构成 (中心离子,配位原子,配位数) (2)配合物的命名(配正,配负,2个以上配体)
2020/6/6
第四章 电化学原理及应用
(2) 参考态单质ΔfHm =0;ΔfGm =0; Sm(T) ≠0。
计算:
1.盖斯定律
ΔrHθm (T)=∑ vBΔfHθm(B,T) 2.吉布斯-赫姆霍兹公式:
ΔG(T)=ΔH(T)-TΔS (T) T转
3.
ΔrGm(298.15K)=

v
B
Δf
G
m
(B,298.15K)
4.
Δ S 2r020/6/6m
1.原电池(△G<0)
组成;正负极反应及配平;书写符号;电极类型;电对书写
2. 电极电势E⊖及电动势E
标准氢(甘汞)电极;无加和性与方程式书写无关;介质酸碱性有关
3. Nernst方程意义,正确书写及应用
a O + z e - = b R (R=8.315 J ·K -1 ·mol-1 ;F = 96,485 C ·mol-1 ;T=
反应 2Cu+ → Cu2+ + Cu
EA/V
Cu2+ 0.159 Cu+ 0.520 Cu 0.340
E (Cu+/Cu)=0.520V > E (Cu2+/Cu+)=0.159V 结论: E (右) > E (左), Cu+易发生歧化反应
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