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水合氢离子的结构

水合质子的结构问题一直是分析界的一大难题,质子在水中的状态,并不是一般认为是H3O+的结构或者H5O2+的结构,X射线衍射结果表明,存在的氢键并不是传统意义上的O——H···O,而是O···H···O,后者拥有更短的O···O间距和更低的势垒,使得质子可以轻易的在两侧势井中移动,中间势垒低,加上质子具有类似于电子透射势垒的运动,使得质子被束缚在两个氧之间,但是却是非定域的。由于它是堆成结构,中间势垒低,在低振动态的情况下,分子就可以越过势垒,就会有很高的透射率。因此常温下存在这种结构是可能的。由于O+和N原子具有相同的电子数,因此H3O+与NH3的电子数相等,从H3O+的球棍模型可以看出,其具有氧原子位于顶点的三角锥形分子构型,H-O-H的夹角大约为113o,同时质心非常靠近氧原子 。因为金字塔的底部是由三个相同的氢原子组成的,H3O+分子的对称顶部结构属于C3v点群。因为这个对称和它有偶极矩的事实,旋转选择规则是ΔJ=±1 和......阅读全文

水合氢离子的结构

水合质子的结构问题一直是分析界的一大难题,质子在水中的状态,并不是一般认为是H3O+的结构或者H5O2+的结构,X射线衍射结果表明,存在的氢键并不是传统意义上的O——H···O,而是O···H···O,后者拥有更短的O···O间距和更低的势垒,使得质子可以轻易的在两侧势井中移动,中间势垒低,加上质子

固态水合氢离子盐

很多强酸都可能形成相对稳定的水合氢离子盐晶体。这些盐有时被称为酸的一水合物。通常,任何具有109或更高的电离常数的酸都可以形成水合氢离子盐。而电离常数小于109的酸一般不能形成稳定的H3O+盐。例如,盐酸的电离常数为107,在室温下与水的混合物是液态的。而高氯酸的电离常数为1010,如果液体无水高氯

什么是水合氢离子?

水合氢离子指的是氢离子被水分子吸引生成的物质,通常用H3O+表示。所以水的电离可以用以下方程式表示2H2O=H3O++OH-。水合氢离子是最简单的氧鎓(钅羊)(Oxonium)。 氢原子在失去电子后,剩余由1个质子构成的核,即氢离子,氢离子是“裸露”的质子,半径很小,易被水分子吸引生成水合氢离子。

水合性质和结构性质的区别

水合是水与另一物质分子化合成为一个分子的反应过程。水分子以其氢和羟基与物质分子的不饱和键加成生成新的化合物,此种合成方法在有机化工生产中得到应用。水以水分子的形式与物质的分子结合形成复合物(如盐类的含水晶体,烃类的水合物等)的过程,也可广义地称为水合。水合属于化学变化水解是一种化工单元过程,是利用水

酸碱代谢的血氢离子浓度

  肺和肾两者保持pH在这一范围.呼吸对酸-碱紊乱反应是迅速改变分钟通气量.通过血液PCO2 变化改变碳酸浓度而迅速改变动脉血pH.肾脏改变酸或碱当量排泄,最后改变HCO -3 浓度而改变动脉血pH.肾脏适应酸-碱平衡改变需要若干天,而呼吸驱动改变一般发生在数分钟至若干小时.肺和肾脏功能运转代偿了酸

半水合氨分子结构到完全离子化结构相变路径

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所与英国爱丁堡大学等合作,利用金刚石对顶砧加压装置研究高压下半水合氨的物性,首次在半水合氨中发现压力诱导的分子晶体至完全离子结构相变,相关研究成果以Ionic Phases of Ammonia-Rich Hydrate at High Densit

什么是氢离子浓度指数?

pH是1909年由丹麦生物化学家Soren Peter Lauritz Sorensen提出。p来自德语Potenz(means potency,power),意思是浓度、力量,H(hydrogen ion)代表氢离子(H);有时候pH也被写为拉丁文形式的Pondus hydrogenii(

怎么测试溶液氢离子多少

可以考虑测溶液的pH值,若溶液的pH值为m,那么氢离子浓度即为10-mmol/L。粗略的测试只需要用广泛pH试纸。用洁净的玻璃棒蘸取少量待测溶液,滴在pH试纸上,在半分钟内将试纸的颜色与标准比色卡对比,只能得到整数值。如果是精密pH试纸,则必须先估测pH值的大概范围,因为精密试纸是按测量区间分的,有

“看见”原子极限 中国科学家首次揭示水合离子的微观结构

  北京大学和中国科学院的一支联合研究团队日前利用自主研发的高精度显微镜,首次获得水合离子的原子级图像,并发现其输运的“幻数效应”,未来在离子电池、海水淡化以及生命科学相关领域等将有重要应用前景。该成果于北京时间5月14日由国际顶级学术期刊《自然》在线发表。  水是人类熟悉但并不真正了解的一种物质。

我国科学家揭示水合离子微观结构和幻数效应

  水是最普通的物质之一,但在微观层面,水的种种神奇之处一直困扰着科学家。日前,北京大学和中国科学院的一支联合研究团队,首次获得水合离子的原子级图像,并发现了一种水合离子输运的幻数效应,建立了离子水合物的微观结构和输运性质之间的直接关联。这项成果于北京时间14日在线发表在学术期刊《自然》上。  离子