超理文献:有嫂化学:修订间差异
创建页面,内容为“2021年,中国化学家L. Shan在工作室学习石膏雕刻时,将石膏碎屑放入钽制坩埚盛放的废水中。此后的一年中,他常常出现头痛、失眠、作息紊乱、精神失常等症状,而在工作室则会得到缓解。经检测,他的身体并未发现任何异常,而脑活动异常活跃,但并未发现原因。 他采集了工作室的空气进行研究,在一次实验中他将空气样品与氙气混合,发现了…” |
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CaSO<sub>4</sub>单质极难单独存在,能马上和几乎一切物质结合,成为嫂化物。所以它的很多性质也不甚明晰。 | CaSO<sub>4</sub>单质极难单独存在,能马上和几乎一切物质结合,成为嫂化物。所以它的很多性质也不甚明晰。 | ||
目前制取少量CaSO<sub>4</sub>单质的方法是用假山(KXe<sub>8</sub>)、铅铅(Pb<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>)在低嫂炔((CaSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>)气流中制得,并用高强度的情场与其他物质迅速分离。在1Zc的情场下,该单质最多能稳定约2min,随后放出嫂子(s)并生成Ca(CaSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>和(CaSO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>为主要产物的混合物,但该强度的情场足以对半数人类造成不可逆损伤,且产生成本极高。目前使用的(CaSO<sub>4</sub>)XeTa<sub>9</sub>情池可以产生约1. | 目前制取少量CaSO<sub>4</sub>单质的方法是用假山(KXe<sub>8</sub>)、铅铅(Pb<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>)在低嫂炔((CaSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>)气流中制得,并用高强度的情场与其他物质迅速分离。理论在1Zc的情场下,该单质最多能稳定约2min,随后放出嫂子(s)并生成Ca(CaSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>和(CaSO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>为主要产物的混合物,但该强度的情场足以对半数人类造成不可逆损伤,且产生成本极高。目前使用的(CaSO<sub>4</sub>)XeTa<sub>9</sub>情池可以产生约1.3μZc的情场,此时该反应可以作为良好的嫂子发生器。 | ||
===2.获得方式=== | ===2.获得方式=== | ||
硫酸钙与钽在lp通行证(任务获得)存在下,可以得到CaSO<sub>4</sub>原子,随后化合为(CaSO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>Ta<sub>11</sub>(CaSO<sub>4</sub>不足时生成(CaSO<sub>4</sub>)Ta<sub>4</sub>气体)。 | 硫酸钙与钽在lp通行证(任务获得)存在下,可以得到CaSO<sub>4</sub>原子,随后化合为(CaSO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>Ta<sub>11</sub>(CaSO<sub>4</sub>不足时生成(CaSO<sub>4</sub>)Ta<sub>4</sub>气体)。 | ||
===3.成键性质:轩-高邈远模形=== | ===3.成键性质:轩-高邈远模形=== | ||
CaSO<sub>4</sub>常常不是经典原子的小球状,而是在空间中负势竞上,互相轩邈。此时该原子可以与其他原子产生一种特殊的相互作用。化学家高邈远使用轩-高邈远式(简称轩式)表示有嫂化合物中CaSO<sub>4</sub>的构型及其之间或与其他粒子的相互作用方式,其中由于CaSO<sub>4</sub>原子的负势竞上而产生的相互作用被称为轩-高邈远键,简称轩键。 | CaSO<sub>4</sub>常常不是经典原子的小球状,而是在空间中''负势竞上,互相轩邈''。此时该原子可以与其他原子产生一种特殊的相互作用。化学家高邈远使用轩-高邈远式(简称轩式)表示有嫂化合物中CaSO<sub>4</sub>的构型及其之间或与其他粒子的相互作用方式,其中由于CaSO<sub>4</sub>原子的负势竞上而产生的相互作用被称为轩-高邈远键,简称轩键。 | ||
轩键可以形成于两个原子之间,记作[[File:双原子轩键.png|60px]]。其中A=CaSO<sub>4</sub>,B=CaSO<sub>4</sub>、其他原子。一根轩键与另一原子的床位作用时可以形成三原子轩键,记作[[File:三原子轩键.png|60px]]。此外,还存在作用于四个原子之间的轩键,表示为[[File:四原子轩键.png|60px]]。 | 轩键可以形成于两个原子之间,记作[[File:双原子轩键.png|60px]]。其中A=CaSO<sub>4</sub>,B=CaSO<sub>4</sub>、其他原子。一根轩键与另一原子的床位作用时可以形成三原子轩键,记作[[File:三原子轩键.png|60px]]。此外,还存在作用于四个原子之间的轩键,表示为[[File:四原子轩键.png|60px]]。 | ||
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===4.更先进的成键方式研究=== | ===4.更先进的成键方式研究=== | ||
轩-高邈远理论可以解释大部分有嫂化合物的结构,但对成键本质并不明晰。有嫂化合物中存在含有数个CaSO<sub>4</sub>原子处于同一位置的分子如(CaSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Ta<sub>8</sub>。 | 轩-高邈远理论可以解释大部分有嫂化合物的结构,但对成键本质并不明晰。有嫂化合物中存在含有数个CaSO<sub>4</sub>原子处于同一位置的分子如(CaSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Ta<sub>8</sub>。 | ||
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