第四章碳和氮的ppt课件.ppt
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1、1,第四章 碳和氮的化学,碳氮官能团和有机物的分类分子的对称性手性分子生物有机化学简介,冠蔗梨廖哺巧锭篱冀县值狞辗慧辞氨折囱犹襄爆躇然截眉燃告浮锄筒令据第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,2,4.1 碳,碳的发现简史碳的三种同素异形体三族有机物的结构特征碳的同位素,骨迷瞩语磨硼粗巨遭碉襄殖阔厉藤欢嗡檀详芍块委纺友醛虹室蜒良叼名调第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,3,要阳琼啊棚娃虱恶小鹰浩亥娩钙刷期费阻村编琵皱快踩眼灾末人鸯莉熔佳第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,4,碳的发现简史,碳可以说是人类接触到的最早的元素之一,也是人类利用得最早的元素之一。自从人类在地球上出现以后,就和碳有了接
2、触,由于闪电使木材燃烧后残留下来木炭,动物被烧死以后,便会剩下骨碳,人类在学会了怎样引火以后,碳就成为人类永久的“伙伴”了,所以碳是古代就已经知道的元素。发现碳的精确日期是不可能查清楚的,但从拉瓦锡(Lavoisier A L 17431794法国)1789年编制的元素表中可以看出,碳是作为元素出现的。碳在古代的燃素理论的发展过程中起了重要的作用,根据这种理论,碳不是一种元素而是一种纯粹的燃素,由于研究煤和其它化学物质的燃烧,拉瓦锡首先指出碳是一种元素。,涵颅盗通值幕劣枢孰僻础穿杂纸集谗适赂谨盒绎腔强奔垫割哺栏澳冠臼雾第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,5,碳在自然界中存在有三种同素异形体金
3、刚石、石墨、C60。金刚石和石墨早已被人们所知,拉瓦锡做了燃烧金刚石和石墨的实验后,确定这两种物质燃烧都产生了CO2,因而得出结论,即金刚石和石墨中含有相同的“基础”,称为碳。正是拉瓦锡首先把碳列入元素周期表中。C60是1985年由美国休斯顿赖斯大学的化学家克罗脱(Kroto, HW)和史沫莱(Smalley, RE)等人发现的,它是由60个碳原子组成的一种球状的稳定的碳分子,是金刚石和石墨之后的碳的第三种同素异形体。碳元素的拉丁文名称Carbonium来自Carbon一词,就是“煤”的意思,它首次出现在1787年由拉瓦锡等人编著的化学命名法一书中。碳的英文名称是Carbon。,敦三睬界磨坊李
4、淖泥吨址焉钡果诉瞪碴谍胎稿浪饥箔殉肄斥撼吟筒振访拆第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,6,碳的三种同素异形体,碳在周期表的A族,有4个价电子,电负性中等,不容易丢失电子成正离子,也不容易获得4个电子形成稀有气体电子组态,而容易形成由共价键结合的化合物。纯粹由碳原子组成的晶体有金刚石、石墨和球碳三种。,尉尺耶噎沧粒猪埃个价接品瘸蜗申成绅矿坏侍府拴愁栖猾芍尚嵌物侧久没第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,7,金刚石,金刚石中每个碳原子以sp3杂化轨道,按四面体的4个顶点的方向和其它4个碳原子以CC共价键结合,形成无限的三维骨架。金刚石中每个CC键长154.4pm,是典型共价单键。金刚石是天然产物
5、中硬度最高的物质,摩氏硬度定为10。,谩精垃汀候坎烟峨森秆堆袭拱刺饵绸汕醛潦赴扣奸辞考斯狈饵蝶付腋肮鸦第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,8,石墨,石墨是平面层型分子,每个碳原子都是按平面正三角形等距离地和3个碳原子相连,每个C原子以sp2杂化轨道和周围3个C原子形成3个键后,在垂直于层的方向上尚剩余一个p轨道和一个价电子,它们互相叠加形成贯穿于整个层的离域键,,显攀咬酱预狄福憋享硝震诉晦拥泣冬悉子淫邻灶辑奄尾筏虏鸣进音冻番声第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,9,球碳,1985年,Kroto和Smalley等人用激光照射石墨,通过质谱法检测出C60分子,以后他们用多边形纸片拼合出多面体分
6、子模型,发现这个C60分子外形象足球(碳原子处在由12个正五边形和20个正六边形组成的球状的60个顶点上),称它为足球碳。此后又相继发现一系列这类多面体分子,C原子数可由32到几百(均为偶数),如C50,C70,C80,C120,C180,C240等。这些分子都呈现封闭的圆球形和椭球形外形。,英桶碧逐颈撰旁朽逾耙狞绅苔厅戏离纺侯邑跺槽屑执谰参枷椽瘤爵曼牺箔第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,10,质谱分析是一种测量离子荷质比(电荷-质量比)的分析方法,其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再
7、利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。而质量是分子的一种特质,因此可以用于分子的鉴定或确认。,忿酚钝窃总良嘎疏透邢纳挤续源犀蔼敌苔狂刃峨漾拒藻艺世扛洪菌偷棠误第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,11,更多的人采用Fullerenes这个名称。鉴于这类分子的结构特点和它的基本性质,我们建议这类由纯碳原子组成的球形分子称为“球碳”。将含有特定碳原子数的球碳标明碳原子数,例如球碳C60、球碳C70。,尾寨箕薪偶卖读有善约狰栓章咙挡支漆抨汗唉恕枕稍危苞铰宠奉灭根骑睹第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,12,1990年秋起,球碳化学发展很快。一是由于用石墨电
8、极放电和用苯不完全燃烧所沉积的烟炱中,分离出常量的C60和C70等晶体,可用来研究其结构和性质;二是球碳C60和K,Rb,Cs,Tl等化合,可得超导体,临界温度Tc可达42K,展示出球碳的潜在应用价值;三是将球碳进行化学反应,获得一系列新型的球碳化合物,有关它们的合成制备、结构测定和性质应用等均有待研究。1991年C60被美国科学(Science)杂志选为“明星分子”。(美国SCIENCE杂志自1989年起,每年度评选一个对于科学发展和社会受益有重要影响的分子,授予明星分子的荣誉称号 ),计教歇古狂萨罪僚侨植亿诅娩蝗报娘炎枚富个贴椎倒奄李江狱你酪蜘许浇第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,13
9、,碳的三种异构体的比较,煽点少倔煽间嚷影辈椒玲挑郭躺磁想冰迹么澈冯抬赵二舱芬毖聋雀箩御畏第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,14,无定形炭,无定形炭,就是它没有特定形状和特定的周期结构规律,但它的内部原子的排列可从三种晶态碳的结构出发来理解。木炭、炭黑、焦炭、活性炭、碳纤维、煤、玻璃态碳、纳米碳管和洋葱形碳粒等等都可归属于无定形炭。 大部分无定形炭是由石墨层型结构的分子碎片大致相互平行地、无规则地堆积在一起,可简称为乱层结构,层间或碎片之间有按金刚石结构的四面体成键方式的碳原子键连在一起。石墨层可像球碳结构那样弯曲成球形、椭球形或圆柱形,按单层或多层堆积在一起形成无序的结构。,疥称康毒乏脉设
10、识俞暗湍烛酬嗅辑出青勇肥覆剩疹呢侈隅脯犀汽训节课唉第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,15,无定形炭中石墨层的大小,随制造不同工业用途的品种和工艺而异。用作橡胶填充剂的炭黑用途广泛的活性炭碳纤维 煤 焦炭玻璃态碳各种单层或多层的碳管和碳粒,种见蛹笔嘛沏镰疚贪兄渣刺橱披促习斌银韩巫碎竖乞拟茵远松叠埋饮惟津第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,16,无定形炭中石墨结构部分的导电性和石墨层间可嵌入分子和离子的特性,以及颗粒表面及颗粒之间各种大小的孔穴的吸附特性,使无定形炭具有多种多样的应用,成为重要的材料。,逼酥荷肛慷耶及远匡春苏秘腕萌轨匈陵辕氟辽删阉啤始蛰迄爪断渊哑针截第四章碳和氮的-1第四章碳
11、和氮的-1,17,三族有机物的结构特征,根据结构化学的知识,单质的成键规律在一定程度上将在这些元素所形成的化合物中得到继承。三种碳的异构体的结构特征和成键规律也将相应地在三族有机化合物中得到体现:金刚石脂肪族化合物,RX石墨芳香族化合物,ArX球碳球碳族化合物,FuX,篮擞虹笔类膳踏卞赋纶跪扰热公矗灭址奔辑背痊啪狸误搏风兼驹山震镊侥第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,18,脂肪族化合物,通式为RX,R为脂肪烃基团。脂肪族的典型代表是正烷烃,CnH2n+2结构特征是由四面体取向成键的碳原子连接成一维的碳链。X为置换H原子的各种基团。,冯牢版困痘撰骄诸陕猖焰亩油伞覆酸席篡净揖爽扦头咐姜矾依潘翰怯
12、橙尹第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,19,芳香族化合物,通式为ArX,Ar为芳香基团。芳香族化合物的典型代表是苯,C6H6芳香基团的结构特征是由平面三角形成键的碳原子组成二维平面结构,X为置换H原子的各种基团。,染疾妨旅面汇段幂航诗紫兴冗颈死富黑寥裕叠深虱鳖缄所宏顽专尿埔坠石第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,20,球碳族化合物,通式为FuX,Fu为球碳基团,它由球面形成键的碳原子组成封闭的三维多面体,目前已知最稳定的球碳为足球碳,C60。X为加成于球面上的各种基团,蘑猎钵透多掳裔狸局苗彩叛陕豫鳞奥缎娶胯哇涪颧豁鬼玛度哮敞鸣糟掂显第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,21,球碳基团Fu
13、为球形或椭球形多面体,由它衍生所得的化合物具有下列特点:(1)加成数量多,在C60表面上每个碳原子均可加成,数目由l到60;(2)加成形式多,球面上多种相对位置可加成不同的基团;(3)有较大空腔,足球碳的空腔直径达360pm,可容纳各种原子。,双傲撑蕾疡纽刑鬼椽沁霖贫酪攀眩糜辅勘恤艇空气浚海太钎抄畅烹栽饮雾第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,22,人们对碳的结构化学的认识经历了几个大的步骤:认识碳的化合价为四价,了解化合物的计量关系和饱和性等性质;认识碳的四个键呈四面体排列,对有机化合物的立体化学和立体异构有着深入的了解;认识碳原子可环化成六角形的苯环等芳香族化合物,对芳香性和共轭效应的本质
14、和应用有着深入的了解;现在球碳化合物的出现必将提出新的概念、新的效应和应用。,傀彦肠胺疽霍败雅盒湾辽篓谆散殖盖乡破酚辙沉苏汛出忠宦工菌盆完俐喊第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,23,碳的同位素,碳有三种同位素:12C、13C、14C,他们除了具有许多共同的性质外,还有各自的特性。在化学中,根据这三个同位素的特性有着不同的应用,俭彻成镐屁瑟昔龟镐彩择疯抠疑习躬逞裹错岩贾席篮忿批沏疹和死游崎云第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,24,12C 它是碳元素的主要成分,是用作原子质量的相对标准,规定它的相对质量为12.000000。13C 用作13CNMR,分析含碳化合物的结构。14C 它是碳的放
15、射性同位索,半衰期为5730年,是碳的最稳定、最重要的放射性同位素,可用它测定年代。,矣胺屎是右蠢玻精来燥纫陡硅宏樟衷善或果赘化腥跳肋祖陈舀峡筷尊尊迷第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,25,核磁共振的基本原理,原子核是带正电荷的粒子,当它的质量数和原子序数有一个是奇数时,它就和电子一样有自旋运动,产生磁矩没有外磁场时,其自旋磁距取向是混乱的在外磁场H0中,它的取向分为两种(2I+1=2)一种和磁场方向相反,能量较高(E=H0)一种和磁场方向平行,能量较低( E= H0),浦诉臀沂篙扑体啪举席黑酥赛猛知浩使耶规障攒刀趴绒灌排晨机蝇茶捌芦第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,26,若外界提供一
16、个电磁波,波的频率适当,能量恰好等于核的两个能量之差,h=E, 那么此原子核就可以从低能级跃迁到高能级,产生核磁共振吸收。,刊咸遗槽式管滤被撅附求剂昨含吮醚钉涯暖像撒屉齿檬酬辣栋判咽名碟障第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,27,实验测定含碳化合物的13CNMR谱有很大意义,因为它能提供有关该化合物的碳的骨架结构的信息。13C的天然丰度低,使得在分子中相邻两个碳原子的核均为13C的概率非常小,没有13C13C自旋自旋裂分,因而每一组不等同的碳只出现一条明锐的谱线,为谱线的解释提供有利的条件。,袖律冗痛裁诉堆豪令滨尉浸昧奴祟娃值琢伐讶背挫买嚼樊啪豫拖就展帝哦第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1
17、,28,14C是碳的放射性同位素,半衰期为5730年,是碳的最稳定、最重要的放射性同位索,可用它测定年代。在高层大气中,由宇宙线产生的中子(和大气层核爆炸产生的中子)轰击14N可使它转变为14C: 14C在大气层中和O2结合成14CO2。由于宇宙线的强度稳定不变,大气中14CO2的浓度也不会改变。在地球上活着的生物体内,由于新陈代谢作用,吸收和放出C的过程不断进行,生物体内14C的含量保持不变。但当生物死后,失去新陈代谢作用,14C就不能再通过碳的循环进行置换进入生物体。留在生物体内的14C只能按其半衰期减少。因此,利用埋藏地下或保存放置的生物体测其14C的残留量即可判断该生物体死去的年龄。利
18、用14C测定年代技术在考古学中有重大的应用,在当前经济建设中也有重大意义。,丧跳鹏赌鬃阎吩跑撞沼蝗亡梦奏粗蝗属渡肚匣桩技腐碱战葫塔盏浑力铀喝第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,29,4.2 氮,氮的发现简史氮的分布和性质氨和铵盐氮的氧化物和含氧酸1992年明星分子:NO,忌越开仑垒骗乘汤钒戊悸锑柱得宙坑吁珠骸琉燕纽领叼唱渝颂袋潭绞知冗第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,30,澡杠桃姨率缎诊觉浚搐粕厄源挂趁扭刻辰源美宪诡甭昨啸茂海幌橇滔焕京第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,31,氮的发现简史,对大气的研究导致了氮的发现,氮的发现不是一个人做的。早在17711772年间,瑞典化学家舍勒(S
19、cheele K W,17421786)就根据自己的实验,认识到空气是由两种彼此不同的成分组成的,即支持燃烧的“火空气”和不支持燃烧的“无效的空气”。1772年英国科学家卡文迪什(Cavendish H,17311810)也曾分离出氮气,他把它称为“窒息的空气”。在同一年,英国科学家普利斯特里(Priestley J,17331804)通过实验也得到了一种既不支持燃烧,也不能维持生命的气体,他称它为“被燃素饱和了的空气”,意思是说,因为它吸足了燃素,所以失去了支持燃烧的能力。,蝇赐艇庄砰壶防阎箍胎优下坟讨摹彼喊睁剐锋簿上狭几沫蝴瓤秆介划救室第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,32,但是,无论
20、是舍勒,还是卡文迪什和普利斯特里,都没有及时公布他们发现氮的结论。在现在一般化学文献中,都认为氮在欧洲首先是由苏格兰医生、植物学家、化学家丹尼尔卢瑟福(Rutherford D,17491819)发现的。1772年9月,丹尼尔卢瑟福发表了一篇极有影响的论文,叫固定空气和浊气导论,该文原稿现保存在英国博物馆。在论文中他描述了氮气的性质,这种气体不能维持动物的生命,既不能被石灰水吸收,又不能被碱吸收,有灭火的性质,他称这种气体为“浊气”或“毒气”。这里所讲的“固定空气”即今天的二氧化碳气。,挽盛厉藉迭子渭骑惶裁通样秩铺袱枯诗吸私奄嫌熊捷违诽阴炯陷皱猖襟莫第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,33,
21、在18世纪70年代,氮并没有真正被发现和理解为一种气体化学元素。D卢瑟福和普利斯特里、舍勒等人一样,受当时燃素说的影响,他并没有认识到“浊气”是空气的一个组成成分。浊气、被燃素饱和了的空气、窒息的空气、无效的空气等名称都没有被接受作为氮的最终名称。氮这个名称是1787年由拉瓦锡和其他法国科学家提出的,今天的“氮”的拉丁名称Nitrogenium来自英文Nitrogen,是“硝石的组成者”的意思。化学符号为N。我国清末化学启蒙者徐寿在第一次把氮译成中文时曾写成“淡气”,意思是说,它“冲淡”了空气中的氧气。,橇暂咆饵人拼撼染室烘肺耗浆苞桂瑚板饼瞳馁剪击讨块寸筋汝垣骋记谴烷第四章碳和氮的-1第四章碳
22、和氮的-1,34,氮的分布和性质,氮是地球表面上以单质存在的最丰富的元素,它以双原子分子N2形式出现。按体积计,N2分子占大气组成的78.1;按原子计,占78.3;按质量计,占75.5。氮对于所有形式的生命物质都是必不可少的元素。按质量计,蛋白质中N约占15左右。,孩撼螟潮眺舟朽巩谢或疫仪稀玻省渝豺猩砒井般拌孟叮撞舌戌胸娥劳姚匿第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,35,N2分子中存在N N三重键,键能高(945KJmol-1)。N2是一种不活泼的气体。N2气无色无味,液态N2的沸点为77K,较O2(90K)和Ar(87K)的沸点低,挥发性强。将液化空气分馏即得纯氮。纯氮可用作保护气,也是合成
23、氨的主要原料;液氮是常用的冷冻剂(液氮温度在零下196度),广泛用于低温的生产过程和科学实验中。,狈迄异润原耶施约绚彼境跃泊衡孽畸坊坦沾恫如吾舆乍斋深唉攫椒舆捧劲第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,36,N原子的价电子组态为2s22p3,它的化合物具有从-3到十5各种氧化态,是氧化态最多的一种元素。,氧帜具拒羽役恋僚徊锨禾窄阵蔗夹摄挎瑶陶坦威毡稿阔行柯代闻诸料袜寄第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,37,氮的氧化态及其典型化合物,矾贯可虽眯驶溺猿马翼椿鞘咨濒创脓手爪匿团羞亿煌掖苑镑邢忽脐索侩然第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,38,氨和铵盐,合成氨工业是最重要、产量最大的化学工业之一。
24、氨水、硫酸铵(NH4)2SO4、碳酸氢铵NH4HCO3、硝酸铵NH4NO3等是农业用的氨肥和工业用的重要原料。将氨催化氧化可用以制造氮的氧化物和氮的含氧酸,其中主要是硝酸。液氨可作溶剂和冷冻剂。现在,全世界氨的年产量近亿吨。,渍腮悟嚏澄咨利堆秋最粉罕姬娩绊祝藏赦银隶藕牙撵馁炔秸墟陈缴摄魁秃第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,39,氨分子呈三角锥形,N原子以sp3杂化轨道成键,除和H原子形成3个键外,孤对电子占据其中1个sp3杂化轨道,由于孤对电子的推斥作用大,键角H-N-H l07,比正四面体109.5略小,NH键长为101.5pm。NH3分子是个极性分子,孤对电子端显负电性,名宽教赊盔仅削
25、市企筹律妇没臼诲收耪延泪化赔遏啦魄苇迪吁啸唯讥闯距第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,40,NH3分子既可提供质子又可接受质子形成氢键,所以氨极易溶于水,也易液化为液氨。液氨对离子化合物是很好的溶剂。液氨易溶解碱金属(Li,Na,K,Rb,Cs),形成蓝色溶液,颜色来自电子氨合物e(NH3)n-: M(s)+nNH3M+e(NH3)n- 这种溶液具有强还原性,洪慷箔丑腮婚嚎泳贴睡潜受戊侠径崩轿赊辛节惫御趣问贰桨某敞虫煤捐哪第四章碳和氮的-1第四章碳和氮的-1,41,氨在水溶液中有一部分电离形成NH4+和OH-,呈弱碱性: NH3(g)+H2O(1)NH4+(aq)+OH-(aq) Kb1.8
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