「曲键」:修訂間差異
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'''曲键'''('''warp bond'''),又称跳跃键,是碳特有的一种成键方式。由 | '''曲键'''('''warp bond'''),又称跳跃键,是碳特有的一种成键方式,可以使得碳链接的化学键总数超过4。由[[赵明毅]]博士在2006年发表的论文中提出。 | ||
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曲键由碳原子1s轨道的两个电子跳跃出第二层轨道而形成。金属[[鉲]]可以激发碳的1s层,让1s层的电子获得足够的能量,飞出1s轨道。电子飞出轨道后,又被原子核吸回,吸回后又飞出去,这样便形成了曲键。由于曲键能量极高,所以很难破坏,目前无法测出其键能。由于这种高速电子可以影响附近的电子移动,所以即使是氟气也无法破坏曲键。但是[[超盐酸]]的四元氯环处的质子云可以缓慢降低这种曲键中电子的能量,从而导致曲键断裂。一个超盐酸分子可以破坏10个曲键,自身分解为氯化氢。 | 曲键由碳原子1s轨道的两个电子跳跃出第二层轨道而形成。金属[[鉲]]可以激发碳的1s层,让1s层的电子获得足够的能量,飞出1s轨道。电子飞出轨道后,又被原子核吸回,吸回后又飞出去,这样便形成了曲键。 | ||
由于曲键能量极高,所以很难破坏,目前无法测出其键能。由于这种高速电子可以影响附近的电子移动,所以即使是氟气也无法破坏曲键。但是[[超盐酸]]的四元氯环处的质子云可以缓慢降低这种曲键中电子的能量,从而导致曲键断裂。一个超盐酸分子可以破坏10个曲键,自身分解为氯化氢。 | |||
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[[聚甲烷]]是最早被发现的含有曲键的物质。由于曲键的存在,聚甲烷具有极高的强度和硬度,而且极耐腐蚀。 | [[聚甲烷]]是最早被发现的含有曲键的物质。由于曲键的存在,聚甲烷具有极高的强度和硬度,而且极耐腐蚀。 | ||
在曲键原理提出后,以此为基础,又制得了很多类似化合物,如聚乙烷 | 聚甲烷中,相邻两个碳原子间的曲键套在了一起,由于其电子运动速度极快,这导致套在一起的轨道之间有较大的力的作用,使它们无法断开,由此形成了稳定的碳碳之间的'''八字曲键'''(carbonic warp bond)。 | ||
在曲键原理提出后,以此为基础,又制得了很多类似化合物,如聚乙烷、聚丙烷、聚氯仿、聚四氯化碳、聚汽油、聚蜡烛、聚二锅头、聚原碳酸、[[菜]]等。 | |||
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於 2023年8月22日 (二) 08:34 的最新修訂
曲鍵(warp bond),又稱跳躍鍵,是碳特有的一種成鍵方式,可以使得碳連結的化學鍵總數超過4。由趙明毅博士在2006年發表的論文中提出。
簡介[編輯]
曲鍵由碳原子1s軌道的兩個電子跳躍出第二層軌道而形成。金屬鉲可以激發碳的1s層,讓1s層的電子獲得足夠的能量,飛出1s軌道。電子飛出軌道後,又被原子核吸回,吸回後又飛出去,這樣便形成了曲鍵。
由於曲鍵能量極高,所以很難破壞,目前無法測出其鍵能。由於這種高速電子可以影響附近的電子移動,所以即使是氟氣也無法破壞曲鍵。但是超鹽酸的四元氯環處的質子云可以緩慢降低這種曲鍵中電子的能量,從而導致曲鍵斷裂。一個超鹽酸分子可以破壞10個曲鍵,自身分解為氯化氫。
存在曲鍵的物質[編輯]
聚甲烷是最早被發現的含有曲鍵的物質。由於曲鍵的存在,聚甲烷具有極高的強度和硬度,而且極耐腐蝕。
聚甲烷中,相鄰兩個碳原子間的曲鍵套在了一起,由於其電子運動速度極快,這導致套在一起的軌道之間有較大的力的作用,使它們無法斷開,由此形成了穩定的碳碳之間的八字曲鍵(carbonic warp bond)。
在曲鍵原理提出後,以此為基礎,又製得了很多類似化合物,如聚乙烷、聚丙烷、聚氯仿、聚四氯化碳、聚汽油、聚蠟燭、聚二鍋頭、聚原碳酸、菜等。
超鍵(超理鍵,超化學鍵) |
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曲鍵 · 氰鍵 · 臭鹵鍵 · 虛鍵 · 大σ鍵 · 鉍氟鍵 · 銻鍵 · 魔鍵 · 氦-銻超共軛魔鍵 · 粘滯鍵 · 汞-汞核鍵 · 鈇-芳鍵 · 鈈銻鍵 · 氯-氙鬼鍵 · 反引力鍵 |