![化学实验室手册(第3版)](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/120/23742120/b_23742120.jpg)
第四节 分子结构与化学键
一、晶体的类型
1.晶体的对称分类及某些常用晶体的物理性质参数
表1-17列出了晶体的32点群的对称类型。表中,根据晶体所具有的高次轴的数目,将32点群分为三大晶族。
表1-17 晶体的对称分类
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00085001.jpg?sign=1738826692-6sDkHj3osNBj1ohkeV9wvGS6XE2AknEb-0-1d806ede70e2ad1a3bd07dddda2db402)
表1-18列出了一些常用晶体主热膨胀系数。表1-19列出了某些晶体介电常数(室温)。表1-20列出了某些晶体的折射率。
表1-18 一些常用晶体主热膨胀系数
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表1-19 某些晶体介电常数(室温)
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00086002.jpg?sign=1738826692-QBCeLQGkRPnL6E9Nyr6F0jqlRSCGk9vy-0-ead4a8e2d137d38942456294d220e01f)
表1-20 某些晶体的折射率
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00086003.jpg?sign=1738826692-yoXYSxDK7xliF9TD927PXRyep1qPWSlR-0-ac68532568aa9f1d3d53386491a35013)
2.七个晶系与十四种晶格
根据晶体的对称性,可将晶体分为七个晶系,见表1-21。七个晶系共有十四种空间点阵型式(晶格),见表1-22,其图形如图1-1所示,其中英文字母来源于:a——anorthic,m——monoclinic,o——or-thorhombic,h——hexagonal,t——tetragonal,c——cubic。
表1-21 晶系的划分和选晶轴的方法
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00087001.jpg?sign=1738826692-Wc6eYTIFFJuLsyXD4dpT3ZoD1f2tl0r2-0-6d0f89d0188fedd5d93b5306221db8fb)
注:表中对称轴包括旋转轴、反轴和螺旋轴,对称面包括镜面和滑移面。
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00087002.jpg?sign=1738826692-g6MuKGPGSmdbZZKS69b8PXpmeUKTpbNp-0-d2347bbcdfc699e9f5424b5cc112e70d)
图1-1 十四种空间点阵型式
(1)简单三斜(aP);(2)简单单斜(mp);(3)C心单斜(mC);(4)简单正交(oP);(5)C心正交(oC);
(6)体心正交(oI);(7)面心正交(oF);(8)简单六方(hP);(9)R心六方(hR);(10)简单四方(tP);
(11)体心四方(tI);(12)简单立方(cP);(13)体心立方(cI);(14)面心立方(cF)
表1-22 十四种空间点阵型式
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00088001.jpg?sign=1738826692-Y2p5Wv0Sb6fShgjnaqwQTILocz2MF3MW-0-0b26e9ef9d433e503aaabcb92fa894af)
二、分子和离子形状
1.分子和离子的形状
分子和离子的形状见表1-23。
表1-23 分子和离子的形状
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00088002.jpg?sign=1738826692-sJpd23CzT3MWkIr5dVQCLhMW3hadsBh1-0-5a3806696bacfa521488ac4deda02a06)
2.杂化轨道的空间分布
常见杂化轨道的几何特征和轨道图像见表1-24。
表1-24 常见杂化轨道的几何特征和轨道图像
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00089001.jpg?sign=1738826692-SwZmQE7XtrB05iJUH4uvLXm98Jvbk1hg-0-21b07c9510a2a8e1adbef2208ecf3121)
注:s+p+d=1。
3.不同配位数的络合离子的空间分布
表1-25列出了轨道杂化类型与配位化合物的空间构型。
表1-25 轨道杂化类型与配位化合物的空间构型
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00089002.jpg?sign=1738826692-Eqr4eiztroIBzgHkqbAkqnaH6daRirdR-0-f9c01f611984f3136ee59e5b6b047bda)
三、元素的电子构型与离子半径、键长、键角、键能、偶极矩
1.元素的化合价、配位数、电子构型与离子半径
元素的化合价、配位数、电子构型和离子半径见表1-26。
表1-26 元素的化合价、配位数、电子构型和物理半径、有效半径、轨道半径
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00089003.jpg?sign=1738826692-WqcS1gr8pAd70p7rJvhW0JhxqJZfNfUG-0-f5ec832ccfd049aad45bae4e448f9bf4)
注:Ls——低自旋;Hs——高自旋;sq——四边形配位;py——锥形配位。
2.键长、键角、键能
表1-27列出了共价键的键长。
表1-27 共价键的键长
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00102005.jpg?sign=1738826692-BrRaONqdjzUiv1Xq8mO6RxAk7vMEyJED-0-97357de18264b7b90ed0cb13f7f1680e)
表1-28列出了元素和无机化合物结构、键长和键角。键长和键角分别以10-10m和度(°)为单位。相同而不等价的原子使用a、b等来表示。对于一些分子,分别使用ax和eq表示轴向和环轴。如果所列数值是平衡值,那么它们用γe和θe表示。在另外一些情况,列出的数值代表了处于振动态的平均值。
表1-28 元素和无机化合物的结构、键长和键角
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00102006.jpg?sign=1738826692-zBlOhxHuq1994aeUlubHHnzHP9QNVWbv-0-3466348d0779ef88c63e05b6b3148317)
表1-29和表1-30分别列出了298K时双原子分子和多原子分子的键能(),298K时的
与0K时的键能(
)之间的转换可用下列近似公式:
表1-29 双原子分子的键能
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00112002.jpg?sign=1738826692-5sp0cJPqER16mxwjd2S41VwfMzcNR0Mp-0-a82ba9414960ed7c4d08c0df8d84fd3a)
表1-30 多原子分子的键能
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00116002.jpg?sign=1738826692-RULN3ItqquiCz4x1ue6sK7Eno47hY8DA-0-f52285a0a41f14a51ccb165907ac883b)
3.偶极矩和极化率
(1)偶极矩
表1-31列出了在气相中分子的偶极矩。偶极矩的单位采用德拜(D),1D=3.335640×10-30C·m。偶极矩用μ表示。
表1-31 在气相中分子的偶极矩
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00121001.jpg?sign=1738826692-awwtK3bbxTAkatLEOJg1bzBS8EQBdwqg-0-ca07323442bd745bb998440913c9a706)
表1-32列出了基团间的偶极矩。表1-33列出了键和基团的偶极矩。
表1-32 基团间的偶极矩μ/D
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00122001.jpg?sign=1738826692-b66HiYkX4H8mMEMTfViVl2gJNYbz7x6O-0-fa5c02c44ddd949f07ed357c54efe019)
表1-33 键和基团的偶极矩
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00122002.jpg?sign=1738826692-SGKj98cdh0elES38q8uyChia2zYyQrUG-0-d31ab9279b29fcc33308cc374564f849)
(2)键矩
表1-34~表1-37分别列出了共价单键、盐类和金属有机化合物、配价键、多重键的键矩。
表1-34 共价单键的键矩
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00122003.jpg?sign=1738826692-9qHNmM61lPSO4lTEqJ9PM8bv8vauQ1LP-0-a160d5d403a21a34bd705f2c62dc99b1)
表1-35 盐类和金属有机化合物的键矩
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00122004.jpg?sign=1738826692-k6G1e7ICYj6Ma9p3yDAHHK4u4rUacDDq-0-9e348799a04da3aae22ea664fd705cbb)
表1-36 配价键的键矩
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00123001.jpg?sign=1738826692-0ifMfHpxdghZMkFgNmlrw1OwYStRZ39k-0-5c860c6742464c310555ae280f9760b4)
表1-37 多重键的键矩
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00123002.jpg?sign=1738826692-Qc6MBQb9mS2kJC3UX9ZmDcvSPkKUpFvo-0-7cf5ed9326802cb0322cc30271c4af6e)
(3)极化率
表1-38列出一些常见离子的极化率。
表1-38 离子的极化率
![](https://epubservercos.yuewen.com/5201B4/12524506204307206/epubprivate/OEBPS/Images/img00123003.jpg?sign=1738826692-IaGNcE660eASP2vK5TYGSIMwvJBW9Sfx-0-e9caaeeaeadb3cb4daaf7450c2e8ce85)