工程化学基础第2章.ppt
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1、第二章第二章 物质的化学组成和聚集状物质的化学组成和聚集状态态工程化学基础1本章内容提要物质是由原子、离子、分子等原子的结合态组成的,根据组成物质的元素的种类的不同,可以将物质分为无机物和有机物两大类。原子、分子及其结合态因其所处条件不同,他们又可分成单质、简单化合物、配合物、高分子化合物、金属有机化合物等。在一定条件下,他们可以聚集成固体、液体和气体等宏观状态,表现出不同的性质、功能和用途。2目录目录2.1 物质的化学组成物质的化学组成2.2 固固 体体2.3 液体和液晶液体和液晶2.4 气体和等离子体气体和等离子体32.1 物质的化学组成物质的化学组成 学学 习习 要要 求求 1联系实例,
2、理解配位化合物、高分子化合物组成中的基本概念和命名原则,能写出一些常见配合物和高分子的化学式。2认识物质化学组成的复杂性,了解C60等团簇和Si:H,Fe3C等非整比化合物、不符合正常化合价规则的物质的存在及其工程应用。3认识金属有机化合物,比较MCC键和MOC键键能大小,了解其工程应用。4了解蛋白质、核酸等生物大分子的化学组成,能分别写出23种碱基、氨基酸的化学式,理解DNA、RNA、蛋白质在遗传信息传递过程中的作用,了解生物大分子的应用和开发前景。5联系实例,理解物质的化学组成和结构是决定其性能和应用的基础。4物质实物场无机物有机物单质及简单化合物(氧化物、酸、碱、盐)复杂化合物(配合物、
3、团簇、超分子)无机高分子(无机固体材料等)简单化合物(烃及其衍生物、醇、醛、羧酸、酯等)有机高分子天然高分子(糖类、DNA、蛋白质等)合成高分子(合成塑料、橡胶、纤维)复杂化合物(超分子)金属有机物质的分类5配合物是以金属正离子(或中性原子)作为中心,有若干个负离子或中性分子按一定的空间位置排列在其周围形成的复杂化合物。处于配合物中心位置的正离子或中性原子称为配配位中心位中心(中心体或形成体),也称中心离子中心离子或中心原子中心原子。按一定空间位置排列在配位中心周围的负离子或中性分子称为配配位体位体,简称配体。中心离子和配位体之间靠配位键配位键结合。英语中称做:CoordinationComp
4、ound,意为“协同化合物”或ComplexCompound,意为“复杂化合物”。译成“配合物”或“络合物”定义一、配位化合物6Pt(NH3)4(NO2)ClCO3中心离子内界(配离子)外界K4PtCl6外界内界(配离子)配位体中心离子配位原子配位体概念说明7配位化合物的命名H2Zn(OH)2C12二氯二羟合锌()酸Na2MgY乙二胺四乙酸合镁()酸钠K4PtCl6六氯合铂()酸钾K2HgI4四碘合汞()酸钾Co(NH3)3(H2O)C12Cl氯化二氯一水三氨合钴()Cu(NH3)2(CH3COO)Cl氯化乙酸根二氨合铜()Cu(en)2SO4硫酸二乙二胺合铜()Co2(CO)8八羰合二钴(0
5、)Cr(C6H6)2二苯合铬(0)8CaY2配离子多齿配体与螯合物 复杂多元有机酸根、多元胺等常常含有两个或两个以上的配位原子,它们作为配位体时称为多多齿配体齿配体。多齿配体与中心离子形成具有环状结构的配合物又称螯合物螯合物,螯合物的稳定性很强。9反式-二氯二氨合铂()顺式-二氯二氨合铂()例如具有抗癌活性无活性。配合物的结构与性能螯合物的稳定性很强是因为螯合效应的结果。即多齿配体与中心离子形成了环状结构。结构对配合物的性质有很大影响。具有相同化学组成的配合物往往有不同的空间结构,并表现出不同的性能。10团簇是指由几个至上千个原子、分子或其结合态粒子聚集而形成的相对稳定的介观聚集体。它的研究在
6、20世纪80年代后迅速发展。团簇的空间尺度在纳米(109m)量级左右。有金属簇,如Lin,Cun,Hgn;非金属簇,如Cn,Nn,Arn;分子簇,如(H2O)n,(NaCl)n 等。团簇的结构、性能与所含原子、分子或其结合态粒子数密切相关,它的物理和化学性质不同于单个原子或分子,也不同于常规的固体和液体。例如,常规Fe、Co、Ni等是铁磁性的,但它们的团簇可以是超顺磁性的;常规顺磁性的Na、K等的团簇却是铁磁性的。团簇是许多纳米材料的基础。二、团簇二、团簇11图2-2金刚石、石墨、C60的结构示意图(c)C60黄色为双键红色为单键在大量的团簇中,研究最多的是碳团簇,原子数为20,24,28,3
7、2,36,50,60,70,84,120的稳定性较高,其中C60的丰度最高,C70次之。C60是1985年发现的。以C60作为结构基元而形成的C60固体是除石墨、金刚石外,碳的又一种同素异形体。(a)金刚石(b)石墨碳团簇12球碳团簇及其衍生物在超导电性、半导体、非线性光学等方面具有奇异性能,K3C60、Rb3C60、Rb2CsC60、Rb2.7Tl2.2C60和RbTl2C60的超导转变温度分别为18K、30K、31.3K、45K和48K。球碳团簇在高新技术领域具有广阔的应用前景,美国化学家SmalleyR.E.,CurlR.F.和英国化学家KrotoH.W.因对开拓这个新领域的贡献荣获19
8、96年诺贝尔化学奖。CsC60H.W.克鲁托HaroldW.KrotoR.E.史沫莱RichardE.SmalleyR.F.柯尔RobertF.Curl图2.发现C60的三位科学家13碳纳米管除球形的C60等碳团簇外,还有1991年发现的碳纳米管(如图2-3),也称“布基管”,以及结构类似洋葱的“布基葱”。碳纳米管是一种由单层或多层石墨卷成的纳米微管,多层碳管各层之间的间隔为石墨的层间距。碳管两头可以是空的,也可被半个C60或更大的球碳所封闭。外部直径只有几到几十纳米。这样的材料很轻,但很结实。它的密度是钢的1/6,而强度却是钢的100倍。用这样轻而柔软、又非常结实的材料做防弹背心是最好不过的
9、了。如果用碳纳米管做绳索,是唯一可以从月球挂到地球表面,而不被自身重量所拉断的绳索。中国科学院纳米科技网图2-3碳纳米管的结构示意图14 碳纳米管可以是不同禁带宽度的半导体,也可以是准一维导体。碳纳米管可以用于未来电子工业制造电子器件和超薄导线,使电子芯片集成度更高,体积更小。纳米碳管的细尖极易发射电子。用于做电子枪,可做成几厘米厚的壁挂式电视屏,这是电视制造业的发展方向。碳纳米管潜在的应用前景15固体中含有多种原子,其结合态的组成和结构十分复杂,如:将其组成约简后,其原子数目不成整数比,这类化合物称为非整比化合物。金属间化合物碳化物Fe3C,Mn7C3氮化物Fe2N,Fe4N等,其中各元素均
10、不符合正常化合价规则。又如:LaH2.76,Fe1x O,Sn1+xO2,PbO1.88等物质三、非整比化合物16其中有阳离子过剩(或阴离子短缺)的化合物,如Zn1+x O,NaCl1x;以及由混杂缺陷产生的非整比化合物,如Na12xCaxCl,Ca1xYx F2+x,Zr1x Ca xO2x,Lix Si1x AlO2等。然而它们是稳定存在的物质,在常温下多为固体。究其原因是晶体中存在着缺陷。也有阳离子短缺(或阴离子过剩)的化合物,如Cd1xS,UO2+x;17非整比化合物等在材料中十分重要,可以控制或改善无机固体材料的光、电、声、磁、热、力学等性质。GaAs1x Px是制发光二极管的材料,
11、它可以发出从红光到绿光的各种颜色的光;彩色电视发光材料用的红粉、绿粉和蓝粉的其组成也是非整比化合物。Y2O2S:Eu3+,Y2O2S:Tb3+,(Ca,Sr)10(PO4)6C12:Eu3+“黑漆”古铜镜耐磨是因为其表面形成了一层非整比化合物:Sn1-xCuxO2例如:碳化物、氮化物在钢材中能有效地提高钢材的硬度;18根据不同的显示器件对显示技术的要求,科润光电推出了阴极射线与投影管(CRT)发光材料、半导体二极管(LED)发光材料、场发射(FED)发光材料、低压荧光屏(VFD)发光材料、等离子体(PDP)发光材料、X射线发光材料等显示器件发光材料,并适应背投电视蓬勃发展的市场状况,建设了红、
12、蓝、绿投影管专用发光材料生产线。上述各类材料体系可根据用户不同用途及要求选择合成,发光颜色主体为红、蓝、绿等过渡色。上海科润光电材料有限公司PhosphorsforDisplay显示器件发光材料19非晶氢化硅SiH是信息、电子工业中经常用到的半导体材料,其中表示非晶态,Si表示硅,“”表示掺人和掺入的量不确定,H表示氢。(Co0.90Fe0.06Ni0.02Nb0.02)78Si22x Bx 是用于录音磁头的一类合金的组成;(GdCo,GdFe)是用于计算机储存元件的一种非晶态材料;Yn Ba2Cum O78:La1nLim3是性能很好的高温超导体;Ba0.88Pb0.88Ca0.04TiO3
13、陶瓷广泛用于超声加工声纳、水听器等;Pb1x Lax(Zry Ti1y)1x/4O3是压电陶瓷;Ti50Ni是钛镍形状记忆合金;20 非整比化合物(不定组成)与整比化合物(定组成)(水,二氧化碳等)是一对矛盾,他们代表着物质形成的两种方式,各自发挥着自己的作用。21由金属原子和有机基团中碳原子键合而成,含金属碳键(MC)的化合物称金属有机化合物,如(C2H5)2Zn、C6H5Ti(OC3H7)3、(C2H5)4Pb、RMgX(R为烷基,X为卤素)。金属有机化合物大体分三类:(1)离子型化合物(2)键化合物(3)非经典键化合物如:Cr(C6H6)2、Fe(C5H5)2(二茂铁)、K+(PdCl3
14、CH2=CH2);四、金属有机化合物四、金属有机化合物22(1)离子型化合物。碱金属和碱土金属所形成的烃基化合物多为离子型,其通式为RM,R2M,具有离子化合物的典型特征,可以看作烃R-H的盐类。它们一般不溶于烃类溶剂,具有异乎寻常的反应活性,对空气敏感,遇水剧烈水解。(2)键化合物。第IIIAVIIA族和第IB、IIB族元素与有机基团主要以共价键结合形成化合物,如R2Hg,(C2H5)4Pb,(CH3)3SnCl等。具有挥发性,对空气稳定,一般溶于非极性溶剂。(3)非经典键化合物。包括由过渡元素与不饱和基团通过金属轨道和电子之间相互作用而生成的配合物,如Cr(C6H6)2、Fe(C5H5)2
15、二茂铁)、K+(PdCl3CH2=CH2);过渡元素与羰基等配合形成同时含键和键的金属有机化合物,如羰基金属M(CO)n。23另外,还有多中心键型金属有机化合物,如含桥连烷基的Al(CH3)2C6H52、Be(CH3)2n,多核羰基金属Mx(CO)y等。事实上,周期表中除惰性气体以外的绝大多数元素都可以与有机基团中的碳以各种方式结合,硼、磷、砷和硅等的有机化合物一般也包括在金属有机化合物范围之内;对过渡金属,可形成MO、MS、MP或MN键,如Pd(PPh3)4(Ph指苯基)、Al(OC3H7)3等,也常划为金属有机化合物。所以金属有机的范围在不断扩大,也说明科学和人的认识都是不断发展的。24
16、金属有机化合物是电子、光学、磁性等功能材料、超纯材料和精细陶瓷等许多工业加工中的重要物质基础。金属镍粉与CO反应得到液态Ni(CO)4,在稍高温度下分解便得到纯镍。金属有机化合物应用实例25过渡金属有机化合物中,MC键不是典型的离子键,键能一般小于CC键,容易在MC处断裂。这广泛用于化学气相沉积(ChemicalVaporDeposit,CVD),能沉积成高附着性的金属膜。例如三丁基铝A1(C4H9)3和三异丙基苯铬CrC6H4CH(CH3)23热分解,分别得到金属铝膜和铬膜。在金属的烷氧基化合物中,实验证明CO键较MO键要弱,因此易在CO键处断裂,沉积出金属的氧化物:2Al(OC3H7)3A
17、l2O36C3H63H2O420Si(OC2H5)4SiO2H2OCH(碳氢化合物)700化学气相沉积26既有无机物的既有无机物的 金属有机化合物的桥梁作用27高分子化合物,简称高分子,又称高聚物,它的相对分子质量高达几千甚至几百万。有无机高分子和有机高分子之分,这里讨论有机高分子。有机高分子中有纤维素、蛋白质、淀粉、木质素等天然高分子和有机小分子聚合而成的合成高分子。工程应用中多为合成高分子。世界上第一个合成高分子是1907年诞生的酚醛树脂。五、高分子化合物28例如:聚氯乙烯的分子是由许多氯乙烯加聚结合而成:单体链节多分散性:高分子化合物相对分子质量大小不等的现象简写:聚合物聚合聚合度加成聚
18、合加成聚合与缩合聚合缩合聚合29n H2N(CH2)6NH2己二酸己二胺n HOOC(CH2)4COOH+(2n1)H2O聚酰胺66或尼龙66nOH+又如,聚酰胺66(尼龙66)由己二胺和己二酸为单体经过缩聚反应制得:H NH(CH2)6NH CO(CH2)4CO它的聚合度为2n聚合度是以链节数来计量的在聚酰胺化学式中,名称后的第一个数字“6”指二元胺的碳原子数,第二个数字“6”指二元酸的碳原子数。30碳链高分子化合物碳链高分子化合物主链中均是CC键主链中引入了O,N等杂元素,不但有CC键,还有CO,CN键,杂链高分子化合物杂链高分子化合物主链中仅含有Si,P,O等元素而没有C原子元素有机高分
19、子化合物元素有机高分子化合物高分子化合物的分类高分子化合物的分类31表表2.1 一些高分子化合物及其单体一些高分子化合物及其单体名名 称称化化 学学 式式单单 体体聚乙烯CH2CH2聚丙烯CH3CHCH2聚氯乙烯ClCHCH2聚苯乙烯聚四氟乙烯CF2CF2聚异戊二烯CH2CCHCH2CH332名名 称称化化 学学 式式单单 体体聚酰胺H2N(CH2)6NH2HOOC(CH2)4COOH聚甲基丙烯酸甲酯聚环氧乙烷聚丙烯腈CH2CHCNNH(CH2)5C=OCH2CCOOCH3CH3CH2CH2O33名名 称称化化 学学 式式单单 体体聚丙烯酰胺聚对苯二甲酸乙二(醇)酯HOCH2CH2OH酚醛树脂
20、HCHO,聚二甲基硅氧烷34名名 称称ABS化学式化学式单单 体体CH2CHCN,CH2CHCHCH2,35高分子化合物的命名(4)有时还以高分子化合物的主要用途或最初用途表示命名,属习惯名称或商品名称,如乙烯-丙烯共聚物称乙丙橡胶,聚酰胺高聚物称尼龙或锦纶。归纳起来一般有以下几种情况:(1)在单体或组成特征前面加“聚”(Po1y-),表示高分子化合物是通过聚合反应得到的,如聚乙烯、聚酰胺等。(2)在单体后面加“树脂”,曾表示树上流出的脂,多为天然高分子化合物,现在也将某些合成高分子化合物称作“树脂”,如酚醛树脂,脲醛树脂,环氧树脂,聚氯乙烯树脂等。(3)英文缩写,如ABS是以其单体丙烯腈(A
21、crylonitrile)、丁二烯(Butadiene)和苯乙烯(Styrene)英文名称的第一个字母大写组合来表示;PE是聚乙烯(Polyethylene)的英文缩写36表2.2一些常见高分子化合物的名称高分子材料化学名称习惯名称或商品名称英文名称英文缩写塑料聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯聚苯乙烯丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物聚乙烯,乙纶聚丙烯,丙纶聚氯乙烯,氯纶聚苯乙烯腈丁苯共聚物PolyethylenePolypropylenePoly(vinylchloride)PolystyreneAcrylonitrile-butadiene-styrenecopolymerPEPPPVCPSABS纤维聚对苯二甲
22、酸乙二(醇)酯聚己二酰己二胺聚丙烯腈聚乙烯醇缩乙醛涤纶,的确良锦纶66或尼龙66腈纶维纶Poly(ethyleneterephthalate)Poly(hexamethyleneadipamide),PolyacrylonitrilePoly(vinylacetal)PETPPAPANPVA橡胶丁二烯苯乙烯共聚物顺聚丁二烯顺聚异戊二烯乙烯丙烯共聚物丁苯橡胶顺丁橡胶异戊橡胶乙丙橡胶Butadiene-styrenerubbercis-1,4-Polybutadienerubbercis-1,4-PolyisoprenerubberEthylene-propylenerubberSBRBRIREP
23、R37 构成生命的物质种类很多,有脂、维生素、激素、血红素、叶绿素等生物小分子,有蛋白质、核酸、糖类等生物大分子。蛋白质分子是一条或多条多肽链构成的生物大分子,相对分子质量可从一万到数百万。多肽链由氨基酸通过肽键(酰胺键,CONH)共价连接而成,各种多肽链都有自己特定的氨基酸顺序。1蛋白质六、生物大分子38图2-4L-和D-构型的-氨基酸L-构型D-构型人体细胞含有3000至10000种以上的蛋白质,人体蛋白质由20种氨基酸组成。除脯氨酸外,其它19种均是-碳上有一个氨基(NH2)的有机羧酸(-氨基酸),结构通式为RCH(NH2)COOH,R是每种氨基酸的特征基团。最简单的氨基酸是甘氨酸,其中
24、R基是一个H原子。按R基组成的不同,氨基酸可分为脂肪族、芳香族和杂环族三类;按R基极性的不同,氨基酸又可分为非极性R基氨基酸和极性R基氨基酸。氨基酸39序号中文名称英文缩写R基团的结构1甘氨酸Gly(G)2丙氨酸Ala(A)3丝氨酸Ser(S)4半胱氨酸Cys5苏氨酸*Thr(T)CH(OH)CH36缬氨酸*Val(V)CH(CH3)27亮氨酸*Leu(L)CH2CH(CH3)28异亮氨酸*Ile(I)CH(CH3)CH2CH39蛋氨酸*MetCH2CH2SCH310赖氨酸*LysCH2CH2CH2CH2NH2表表2.3 20 种氨基酸种氨基酸的名称和结构的名称和结构40序号 中文名称英文缩写
25、R基团的结构11色氨酸*Trp12酪氨酸Tyr13天冬氨酸Asp14天冬酰胺Asn15苯丙氨酸*Phe(F)16 精氨酸*Arg17谷氨酸Glu18谷氨酰胺Gln19组氨酸*His20脯氨酸PrO(P)续表表中带*者为人体必需氨基酸41除甘氨酸外,其余19种氨基酸的-碳原子都与4个不相同的基团相连。这种结构的的化合物在空间有两种不同的排布:这两种不同的排布化合物不能重叠,它们之间的关系就象实物和镜像、左手和右手的关系:手性分子42生物界10101012数量级的蛋白质种类中,有些完全由氨基酸组成,这是简单蛋白质简单蛋白质;有些除蛋白质外,还有被称为辅基或配基的非蛋白质成分,这是结合蛋白质结合蛋白
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