4有机化合物的物理性质恢复(2)-sf
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有机化合物的构造、构型和构象
同分异构
构造异构
立体异构
碳
官
链Biblioteka Baidu
能
(骨
团
架)
位
异
置
构
异
构
官
互 构象
能
变 异构
构型 异构
团
异
异
构
顺
光
构
反
学
异
异
构
构
第2篇有机化合物的物理性质和光谱性质
第4章 有机化合物的物理性质
4.1 分子间作用力 4.2 有机化合物的物理性质
4.2.1 有机化合物的沸点 4.2.2 有机化合物的熔点 4.2.3 有机化合物的溶解度 4.2.4 相对密度 4.2.5 折光率 4.3 常见有机化合物的物理性质和物理常数
有机化合物的溶解度 醛酮与水形成氢键,增加在水中的溶解度
4.2.4 相对密度和折光率
1.相对密度 (d)
有机化合物的d<1 同系物中,分子量越大,密度越大 分子量相同的同系物,支链越多,密度越小
2. 折光率 (n)
相对密度和折光率 d: RCl <1;RI&RBr>1
4.2.5 其他物理性质 胺的毒性
有机化合物的熔点—分子对称性的影响 芳烃的同分异构体中,对位异构体的熔点通常较高
4.2.3 有机化合物的溶解度 相似者相溶
有机化合物的溶解度 醇易与水形成氢键,水溶度大
有机化合物的溶解度 醚与水形成氢键,溶解度较大
C2H5OC2H5
溶解度(g/100g水) 7.9
低级胺与水形成氢键,溶解度较大
HH
CCCHClH3H3 3 C HCC
HH
H CHH CC CCCHlCH3H3 3
mbppmmb((b℃℃pppp((((℃℃))℃℃)))) -1436-14-09143.3599
-1-1014-1507115.075
烯烃顺反异构体中,极性大的异构体沸点大
4. 有机化合物的沸点—氢键的影响 分子如果通过氢键结合成缔合体,则沸点明显升高。
4.1 分子间作用力
1.色散力
瞬时偶极距间的相互作用力
色散力的大小与分子的极化率和分子的接触表 面的大小有关
+-
+-
+-
-
+-
+-
+
极性分子偶极距间的相互作用力
δ+
δ-
CH3——Cl
δ+
δ-
CH3——Cl
δ+
δ-
CH3——Cl
与F, O, N等原子相连的氢原子可以与另一个F, O, N等原子的非共用电子对产生静电的吸引作用而 形成氢键.
分子间作用力
4.2 有机化合物的物理性质 物理性质
沸点
熔点
溶解性 相对密度 折光率
有机化合物的物理性质主要受分子间作用力的影响 4.2.1 有机化合物的沸点
1.有机化合物的沸点—分子质量的影响 如分子极性相同,分子越大沸点越高
2. 有机化合物的沸点—分子间接触面积的影响
如分子极性相同,分子量也相近的同系物,支链越多沸点越低 分子的支链多,分子间接触面积小,分子间的作用力弱
68.95°C
57.99°C
63.28°C
60.27°C
49.74°C
戊烷
异戊烷 新戊烷
3. 有机化合物的沸点—极性的影响 分子的极性越大,沸点越高;
有机化合物的沸点—极性的影响
有机化合物的沸点—极性的影响
烯烃顺反异构体的物理性质差异
CHCC3CHHl33 C
H
H H
C
C
C CC
CHCCCH3lH3 3 H
有机化合物的沸点—氢键的影响
有机化合物的沸点—氢键的影响 能形成分子内氢键的酚,溶沸点及溶解度较低
有机化合物的沸点—氢键的影响
4.2.2 有机化合物的熔点 1. 分子熔点与分子质量大小,分子的极性和氢键等有关.
2.有机化合物的熔点—分子对称性的影响
分子熔点与分子的对称性有关:对称性强,晶格排列紧密 分子间力大,熔点高
同分异构
构造异构
立体异构
碳
官
链Biblioteka Baidu
能
(骨
团
架)
位
异
置
构
异
构
官
互 构象
能
变 异构
构型 异构
团
异
异
构
顺
光
构
反
学
异
异
构
构
第2篇有机化合物的物理性质和光谱性质
第4章 有机化合物的物理性质
4.1 分子间作用力 4.2 有机化合物的物理性质
4.2.1 有机化合物的沸点 4.2.2 有机化合物的熔点 4.2.3 有机化合物的溶解度 4.2.4 相对密度 4.2.5 折光率 4.3 常见有机化合物的物理性质和物理常数
有机化合物的溶解度 醛酮与水形成氢键,增加在水中的溶解度
4.2.4 相对密度和折光率
1.相对密度 (d)
有机化合物的d<1 同系物中,分子量越大,密度越大 分子量相同的同系物,支链越多,密度越小
2. 折光率 (n)
相对密度和折光率 d: RCl <1;RI&RBr>1
4.2.5 其他物理性质 胺的毒性
有机化合物的熔点—分子对称性的影响 芳烃的同分异构体中,对位异构体的熔点通常较高
4.2.3 有机化合物的溶解度 相似者相溶
有机化合物的溶解度 醇易与水形成氢键,水溶度大
有机化合物的溶解度 醚与水形成氢键,溶解度较大
C2H5OC2H5
溶解度(g/100g水) 7.9
低级胺与水形成氢键,溶解度较大
HH
CCCHClH3H3 3 C HCC
HH
H CHH CC CCCHlCH3H3 3
mbppmmb((b℃℃pppp((((℃℃))℃℃)))) -1436-14-09143.3599
-1-1014-1507115.075
烯烃顺反异构体中,极性大的异构体沸点大
4. 有机化合物的沸点—氢键的影响 分子如果通过氢键结合成缔合体,则沸点明显升高。
4.1 分子间作用力
1.色散力
瞬时偶极距间的相互作用力
色散力的大小与分子的极化率和分子的接触表 面的大小有关
+-
+-
+-
-
+-
+-
+
极性分子偶极距间的相互作用力
δ+
δ-
CH3——Cl
δ+
δ-
CH3——Cl
δ+
δ-
CH3——Cl
与F, O, N等原子相连的氢原子可以与另一个F, O, N等原子的非共用电子对产生静电的吸引作用而 形成氢键.
分子间作用力
4.2 有机化合物的物理性质 物理性质
沸点
熔点
溶解性 相对密度 折光率
有机化合物的物理性质主要受分子间作用力的影响 4.2.1 有机化合物的沸点
1.有机化合物的沸点—分子质量的影响 如分子极性相同,分子越大沸点越高
2. 有机化合物的沸点—分子间接触面积的影响
如分子极性相同,分子量也相近的同系物,支链越多沸点越低 分子的支链多,分子间接触面积小,分子间的作用力弱
68.95°C
57.99°C
63.28°C
60.27°C
49.74°C
戊烷
异戊烷 新戊烷
3. 有机化合物的沸点—极性的影响 分子的极性越大,沸点越高;
有机化合物的沸点—极性的影响
有机化合物的沸点—极性的影响
烯烃顺反异构体的物理性质差异
CHCC3CHHl33 C
H
H H
C
C
C CC
CHCCCH3lH3 3 H
有机化合物的沸点—氢键的影响
有机化合物的沸点—氢键的影响 能形成分子内氢键的酚,溶沸点及溶解度较低
有机化合物的沸点—氢键的影响
4.2.2 有机化合物的熔点 1. 分子熔点与分子质量大小,分子的极性和氢键等有关.
2.有机化合物的熔点—分子对称性的影响
分子熔点与分子的对称性有关:对称性强,晶格排列紧密 分子间力大,熔点高