🗊Презентация Водородная связь

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Водородная связь, слайд №1Водородная связь, слайд №2Водородная связь, слайд №3Водородная связь, слайд №4Водородная связь, слайд №5Водородная связь, слайд №6Водородная связь, слайд №7Водородная связь, слайд №8Водородная связь, слайд №9Водородная связь, слайд №10Водородная связь, слайд №11Водородная связь, слайд №12Водородная связь, слайд №13Водородная связь, слайд №14Водородная связь, слайд №15Водородная связь, слайд №16Водородная связь, слайд №17Водородная связь, слайд №18Водородная связь, слайд №19Водородная связь, слайд №20Водородная связь, слайд №21Водородная связь, слайд №22Водородная связь, слайд №23Водородная связь, слайд №24Водородная связь, слайд №25Водородная связь, слайд №26

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Водородная связь. Доклад-сообщение содержит 26 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Задача 4
«Водородная связь»
Описание слайда:
Задача 4 «Водородная связь»

Слайд 2





Условие задачи
 Известно, что в космосе могут существовать твердые тела, образованные, отчасти, благодаря водородным связям (например, кометы). Однако, обнаружить эти связи в космосе довольно трудно.
Вместо этого мы предлагаем решить несколько другую задачу. В школьной химии про водородную связь говорится, что она на порядок слабее ковалентной, однако это знание дается «в готовом виде».
Предложите схему наиболее простого, но при этом наглядного, опыта, позволяющего напрямую измерить её энергию.
Описание слайда:
Условие задачи Известно, что в космосе могут существовать твердые тела, образованные, отчасти, благодаря водородным связям (например, кометы). Однако, обнаружить эти связи в космосе довольно трудно. Вместо этого мы предлагаем решить несколько другую задачу. В школьной химии про водородную связь говорится, что она на порядок слабее ковалентной, однако это знание дается «в готовом виде». Предложите схему наиболее простого, но при этом наглядного, опыта, позволяющего напрямую измерить её энергию.

Слайд 3





Поставленные задачи
Систематизировать определение «Водородная связь»;
Выяснить её влияние на физико-химические свойства вещества;
Учитывая п. 2, предложить способы измерения ∆fH водородной связи (наглядные и простые) конкретных веществ(молекулярных пар);
Описание слайда:
Поставленные задачи Систематизировать определение «Водородная связь»; Выяснить её влияние на физико-химические свойства вещества; Учитывая п. 2, предложить способы измерения ∆fH водородной связи (наглядные и простые) конкретных веществ(молекулярных пар);

Слайд 4





1. Определение Водородной связи
Водородная связь –связь, носящая частично ковалентный, частично электростатический характер, где X и Y – электроотрицательны.
Бывает – внутри-, межмолекулярной, моно-,би-,трифуркатной (как правило по Х и Y).
Описание слайда:
1. Определение Водородной связи Водородная связь –связь, носящая частично ковалентный, частично электростатический характер, где X и Y – электроотрицательны. Бывает – внутри-, межмолекулярной, моно-,би-,трифуркатной (как правило по Х и Y).

Слайд 5





2. Влияние на физико-химические свойства
Описание слайда:
2. Влияние на физико-химические свойства

Слайд 6





3. Способы измерения ∆fH
Калориметрия
PVT-метод
Описание слайда:
3. Способы измерения ∆fH Калориметрия PVT-метод

Слайд 7





3.1 Калориметрия
Описание слайда:
3.1 Калориметрия

Слайд 8





3.1 Калориметрия
Теоретическая основа метода:
1.  ∆fH Н-связи рассчитывается по формуле:
Описание слайда:
3.1 Калориметрия Теоретическая основа метода: 1. ∆fH Н-связи рассчитывается по формуле:

Слайд 9





3.1 Калориметрия
Часть ∆H (неспец. вз-я и  обр. полости) – нельзя получить отдельно, но можно получить опосредованно: 
1. ∆H неспецифического взаимодействия “A” в “S”
Описание слайда:
3.1 Калориметрия Часть ∆H (неспец. вз-я и обр. полости) – нельзя получить отдельно, но можно получить опосредованно: 1. ∆H неспецифического взаимодействия “A” в “S”

Слайд 10





3.1 Калориметрия
2. ∆H образования полости и коэффециэнт пропорциональности q
Описание слайда:
3.1 Калориметрия 2. ∆H образования полости и коэффециэнт пропорциональности q

Слайд 11





3.1 Калориметрия
Экспериментальная часть:
Для исключения возможности самоассоциации в-ва “А” – необходимо обеспечить малые концентрации “А” в каждом из растворителей.
Описание слайда:
3.1 Калориметрия Экспериментальная часть: Для исключения возможности самоассоциации в-ва “А” – необходимо обеспечить малые концентрации “А” в каждом из растворителей.

Слайд 12





3.1 Калориметрия
Экспериментальная часть:
2.  Так как возможные Q эффекты будут малы(область разбавленных растворов), то необходимо ограничить теплообмен с окружающей средой и поддерживать T=const для уменьшения погрешностей калориметра
Описание слайда:
3.1 Калориметрия Экспериментальная часть: 2. Так как возможные Q эффекты будут малы(область разбавленных растворов), то необходимо ограничить теплообмен с окружающей средой и поддерживать T=const для уменьшения погрешностей калориметра

Слайд 13





3.1 Калориметрия
Экспериментальная часть:
3.  Смешение следует проводить внутри калориметра, так как необходимо зарегистрировать максимум Q-эффектов.
4.  Получаемый сигнал от калориметра следует интерпретировать с помощью ЭВМ, а не человека
Описание слайда:
3.1 Калориметрия Экспериментальная часть: 3. Смешение следует проводить внутри калориметра, так как необходимо зарегистрировать максимум Q-эффектов. 4. Получаемый сигнал от калориметра следует интерпретировать с помощью ЭВМ, а не человека

Слайд 14





3.1 Калориметрия
Таким образом можно определить ∆fH для более 300 систем в-во A – растворитель S
Описание слайда:
3.1 Калориметрия Таким образом можно определить ∆fH для более 300 систем в-во A – растворитель S

Слайд 15





3.2 PVT-метод
Процессы в неидиальных газах(на примере уксусной к-ты), при сообщении внешнего Q:
Описание слайда:
3.2 PVT-метод Процессы в неидиальных газах(на примере уксусной к-ты), при сообщении внешнего Q:

Слайд 16





3.2 PVT-метод
Теоретическая основа метода:
Так как H-связь – одна из причин ассоциации молекул даже в газовой фазе, то сообщая известное Q известной m газа при известной T, можно судить об отклонениях от идеальности по ∆ p в сосуде.
Описание слайда:
3.2 PVT-метод Теоретическая основа метода: Так как H-связь – одна из причин ассоциации молекул даже в газовой фазе, то сообщая известное Q известной m газа при известной T, можно судить об отклонениях от идеальности по ∆ p в сосуде.

Слайд 17





3.2 PVT-метод
Теоретическая основа метода:
Для описания этих отклонений хорошо подходит вириальное уравнение;
Для процесса димеризации достаточно:
Описание слайда:
3.2 PVT-метод Теоретическая основа метода: Для описания этих отклонений хорошо подходит вириальное уравнение; Для процесса димеризации достаточно:

Слайд 18





3.2 PVT-метод
Теоретическая основа метода:
Второй вириальный коэффециэнт связан с константой ассоциации уравнением:
С помощью видоизмененной  интегральной формы уравнения Вант-Гоффа, можно рассчитать ∆ H
Описание слайда:
3.2 PVT-метод Теоретическая основа метода: Второй вириальный коэффециэнт связан с константой ассоциации уравнением: С помощью видоизмененной интегральной формы уравнения Вант-Гоффа, можно рассчитать ∆ H

Слайд 19





3.2 PVT-метод
Экспериментальная часть:
Так как уксусная и муравьиная кислоты в газовой фазе образуют устойчивые димеры, то можно применить теорию выше к ним;
Описание слайда:
3.2 PVT-метод Экспериментальная часть: Так как уксусная и муравьиная кислоты в газовой фазе образуют устойчивые димеры, то можно применить теорию выше к ним;

Слайд 20





3.2 PVT-метод
Экспериментальная часть:
2. Пробы для эксперимента необходимо отобрать в количестве 1 моль(60 г – уксусной или 46 г муравьиной кислоты), предварительно очистив от возможных примесей;
Описание слайда:
3.2 PVT-метод Экспериментальная часть: 2. Пробы для эксперимента необходимо отобрать в количестве 1 моль(60 г – уксусной или 46 г муравьиной кислоты), предварительно очистив от возможных примесей;

Слайд 21





3.2 PVT-метод
Экспериментальная часть:
3. Поместить пробу в сосуд без доступа воздуха, соблюдая аккуратность.
Описание слайда:
3.2 PVT-метод Экспериментальная часть: 3. Поместить пробу в сосуд без доступа воздуха, соблюдая аккуратность.

Слайд 22





3.2 PVT-метод
Экспериментальная часть:
4. Нагреть до двух разных температур(120 и 130 °C ), засечь давление газа при этих T и вычислить вириальные коэффециэнты при этих T;
Описание слайда:
3.2 PVT-метод Экспериментальная часть: 4. Нагреть до двух разных температур(120 и 130 °C ), засечь давление газа при этих T и вычислить вириальные коэффециэнты при этих T;

Слайд 23





Выводы
Было обобщено понятие «Водородная связь»- связь, носящая частично ковалентный, частично электростатический характер;
Было показано влияние H-связи на физ.-хим. параметры в-ва, для решения задачи – ассоциация и ∆H(смешения);
Были представлены 2 методики определения ∆fH H-связи, а именно: калориметрия и PVT-метод;
Описание слайда:
Выводы Было обобщено понятие «Водородная связь»- связь, носящая частично ковалентный, частично электростатический характер; Было показано влияние H-связи на физ.-хим. параметры в-ва, для решения задачи – ассоциация и ∆H(смешения); Были представлены 2 методики определения ∆fH H-связи, а именно: калориметрия и PVT-метод;

Слайд 24





Список использованной литературы
Н. Д. Соколов «Водородная связь», ж. «Успехи Физических Наук»(Т. 57, вып. 2, 1955);
В. А. Терентьев «Термодинамика водородной связи», изд. СГУ, 1973
М. А. Варфоломеев, «Кооперативность водородных связей в растворе», автореферат на соискание ученой степени к.х.н., КГУ, 2007
М. А. Варфоломеев, И. Т. Ракипов, Б. Н. Соломонов, «Термодинамика нековалентных взаимодействий бензиламина с органическими неэлектролитами: калориметрия растворения», ж. Ученые записки Казанского государственного Университета, Т. 152, кн. 3, 2010
Дж. Пиментел, О. Мак-Клеллан, «Водородная связь», Мир, 1964
M. H. Abraham, J. C. McGowan, The use of characteristic volumes to measure cavity terms in reversed phase liquid chromatography, Chromatographia Vol. 23, №4, 1987 
«Thermodynamic Properties of Gas-Phase Hydrogen-bonded complexes», Chemical Reviews, 1988, Vol. 88, No. 6
Описание слайда:
Список использованной литературы Н. Д. Соколов «Водородная связь», ж. «Успехи Физических Наук»(Т. 57, вып. 2, 1955); В. А. Терентьев «Термодинамика водородной связи», изд. СГУ, 1973 М. А. Варфоломеев, «Кооперативность водородных связей в растворе», автореферат на соискание ученой степени к.х.н., КГУ, 2007 М. А. Варфоломеев, И. Т. Ракипов, Б. Н. Соломонов, «Термодинамика нековалентных взаимодействий бензиламина с органическими неэлектролитами: калориметрия растворения», ж. Ученые записки Казанского государственного Университета, Т. 152, кн. 3, 2010 Дж. Пиментел, О. Мак-Клеллан, «Водородная связь», Мир, 1964 M. H. Abraham, J. C. McGowan, The use of characteristic volumes to measure cavity terms in reversed phase liquid chromatography, Chromatographia Vol. 23, №4, 1987 «Thermodynamic Properties of Gas-Phase Hydrogen-bonded complexes», Chemical Reviews, 1988, Vol. 88, No. 6

Слайд 25





Разбор уравнения расчета ∆fH
Описание слайда:
Разбор уравнения расчета ∆fH

Слайд 26





Характеристические объемы Мак-Говена
Описание слайда:
Характеристические объемы Мак-Говена



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию