鍵長(zhǎng)
參見(jiàn)鍵級(jí)鍵能鍵偶極矩
參見(jiàn)
鍵級(jí)
鍵能
鍵偶極矩
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· σ鍵
參考文獻(xiàn)參見(jiàn)分子結(jié)構(gòu)價(jià)鍵理論π鍵δ鍵
· π鍵
名稱名字中的希臘字母π代表了p軌道,因?yàn)棣墟I的軌道對(duì)稱性與p軌域相同。p軌道通常參與形成π鍵,然而,d軌道同樣能參與形成。π鍵通常比σ鍵弱,因?yàn)樗碾娮釉凭嚯x帶正電的原子核的距離更遠(yuǎn),需要更多的能量。量子力學(xué)的觀點(diǎn)認(rèn)為,鍵的強(qiáng)度很弱主要是因?yàn)槠叫械膒軌道間重疊不足。性質(zhì)兩個(gè)p軌道形成一個(gè)π鍵盡管π鍵本身弱于σ鍵,但是π鍵仍然和σ鍵并存于多鍵中,因?yàn)榛旌湘I強(qiáng)度比他們都要大。這一點(diǎn)通過(guò)比較乙烷(154pm)、乙烯(133pm)、乙炔(120pm)的鍵長(zhǎng)就可以看出。擁有雙鍵和三鍵的原子通常有一個(gè)σ鍵,余下的則是π鍵。π鍵是由于平行軌道重疊形成的:兩個(gè)軌道縱向的相遇,形成比σ更弱的鍵。π鍵中的電子有時(shí)也被叫做π電子。特例π鍵并不一定要連接幾個(gè)原子,金屬原子和氫分子的σ鍵間的π交互作用在一些有機(jī)金屬化合物的還原中扮演了很重要的角色。炔和烯中的π鍵經(jīng)常與金屬結(jié)合,所成的鍵含有很高的π成分。僅在部分分子...
· 配位鍵
相關(guān)概念形成條件配位鍵的形成需要兩個(gè)條件:一是中心原子或離子,它必須有能接受電子對(duì)的空軌道;二是配位體,組成配位體的原子必須能提供配對(duì)的孤對(duì)電子。當(dāng)一路易斯堿供應(yīng)電子對(duì)給路易斯酸而形成化合物時(shí),配位鍵就形成了。例如氣態(tài)氨NH3和氣體三氟化硼B(yǎng)F3形成固體NH3BF3化合價(jià)在配位化合物中,由電負(fù)性小的元素原子向電負(fù)性大的元素原子提供孤對(duì)電子形成配位鍵時(shí),每個(gè)有一對(duì)孤對(duì)電子的前者(電負(fù)性小的原子)顯示+2價(jià),后者顯示-2價(jià)。反之,由電負(fù)性大的元素原子提供孤對(duì)電子與電負(fù)性小的元素原子之間形成配位鍵時(shí),兩種元素都無(wú)價(jià)態(tài)變化。常見(jiàn)配位鍵化合物一氧化碳CO,其中碳氧間的三對(duì)共用電子對(duì)有一配位鍵,兩個(gè)正常共價(jià)鍵。銨根NH4,其中N原子與左下右的H原子以極性鍵結(jié)合,與上邊的H以配位鍵結(jié)合,由N原子提供孤對(duì)電子。
· 氫鍵
成鍵氫鍵通??捎肵-H…Y來(lái)表示。其中X以共價(jià)鍵與氫相連,具有較高的電負(fù)性,可以穩(wěn)定負(fù)電荷,因此氫易解離,具有酸性(質(zhì)子給予體)。而Y則具有較高的電子密度,一般是含有孤對(duì)電子的原子,容易吸引氫原子,從而與X和H原子形成三中心四電子鍵。鍵能氫鍵鍵能大多在25-40kJ/mol之間。一般認(rèn)為鍵能<25kJ/mol的氫鍵屬于較弱氫鍵,鍵能在25-40kJ/mol的屬?gòu)?qiáng)度等強(qiáng)度氫鍵,而鍵能>40kJ/mol的氫鍵則是較強(qiáng)氫鍵。曾經(jīng)有一度認(rèn)為最強(qiáng)的氫鍵是[HF2]中的FH…F鍵,計(jì)算出的鍵能大約為169kJ/mol。而事實(shí)上,用相同方法計(jì)算甲酸和氟離子間的[HCO2H…F]氫鍵鍵能,結(jié)果要比HF2的高出大約30kJ/mol。常見(jiàn)氫鍵的平均鍵能數(shù)據(jù)為:F—H…:F(155kJ/mol或40kcal/mol)O—H…:N(29kJ/mol或6.9kcal/mol)O—H…:O(21kJ/mo...
· 肽鍵
生成兩個(gè)氨基酸透過(guò)肽鍵生成合為一個(gè)二肽,此稱縮合反應(yīng)。在縮合反應(yīng)中,兩個(gè)氨基酸靠近對(duì)方,羧基與氨基相互接近,一個(gè)會(huì)失去在羧基(COOH)上的一氫一氧,另一個(gè)則會(huì)失去氨基(NH2)上的一氫。此反應(yīng)生成一分子的水(H2O)及被肽鍵(-CO-NH-)連結(jié)的氨基酸,其連結(jié)的氨基酸被稱為二肽。在肽鍵生成時(shí),一氨基酸的羧基會(huì)與另一個(gè)氨基酸的氨基反應(yīng),失去一分子的水(H2O),故過(guò)程為脫水反應(yīng)(也名為脫水縮合)。形成肽鍵需消耗能量,因而在生物體內(nèi),會(huì)由ATP提供。肽鍵連結(jié)形成的氨基酸煉會(huì)成為多肽與蛋白質(zhì)。生物體使用酵素及核糖酶,制造多肽和蛋白質(zhì)。勝肽由專屬的酶制成,舉例而言,借由兩種酵素(γ谷氨酰半胱氨酸合成酶、谷氨酰胺合成酶)及兩步驟,可生成三肽的谷胱甘肽。脫水縮合形成酰胺分解借由水解便可讓肽鍵斷裂,分解并釋放8–16千焦耳/莫爾(2–4卡/莫爾)的自由能,但這過(guò)程相當(dāng)緩慢。而在活體中,此過(guò)程可被酵素...
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