《中级无机化学》PPT课件.ppt
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1、http:/,网址:西北大学主页精品课程2004年国家级精品课程中级无机化学,中级无机化学,教材:唐宗薰主编,中级无机化学,高等教育出版社,北京,课程成果获2005年获国家级教学成果二等奖,同年获陕西省优秀教学成果一等奖,课程主持人被遴选为国家级教学名师,陕西省级教学名师,一 无机化学的沿革,最初的化学就是无机化学;,为研究能左右无机物和有机物的性质和反应的一般规律,产生了新的化学分支物理化学(物理化学通常是以1887年德国出版物理化学学报杂志为其标志);,在这个时期无机化学家的贡献是:,这个时期是无机化学的建立和发展的时期。,1828年武勒由氰酸铵制得尿素,NH4OCN NH2CONH2 动
2、摇了有机物只是生命体产物的观点,有机化学应运而生;,大约在1900年到第二次世界大战期间,同突飞猛进的有机化学相比,无机化学的进展却是很缓慢的。无机化学家在这段时期没有重大的建树,缺乏全局性的工作,无机化学的研究显得冷冷清清。,当时出版的无机化学的大全或教科书,几乎都是无机化学的实验资料库,是纯粹描述性的无机化学。,在无机化学专业的教育和培养方面也很薄弱,在当时的化学系的学生的教学计划中,只在大学一年级开设无机化学,缺乏必要的循环,也无再提高的机会。教师在讲台上无奈何只能“存在、制备、性质、用途”千篇一律,学生学起来枯燥乏味,认为“无机化学”就是“无理化学”,多不感到兴趣,因而有志于无机化学的
3、人是寥寥无几。,这个时期,是无机化学处于门庭冷落的萧条时期。,第二次世界大战中美国的曼哈顿工程(原子能计划工程一项综合性的工程,它涉及到物理学和化学的各个领域,尤其向无机化学提出了更多的课题)极大地“催化”了无机化学的发展,使无机化学步入了所谓“复兴”时期。,战后和平时期中随着工农业生产的飞跃发展,无机化学不仅在原有的天地中长进,而且还不断渗透到其它各种学科而产生了新的边缘学科,如:,自战后至今,无机化学已从停滞萧条步入了一个“柳暗花明又一村”的黄金时期。,二 无机化学的现状和未 来发展的可能方向,1952年二茂铁的结构被测定;,近几十年本领域的发展十分迅速:,发现了很多新反应;,金属有机化学
4、的发展 导致了各种有机合成 新方法的建立;,使人们对催化过程有 了进一步的了解。,制备了许多新化合物;,ZieglerNatta催化剂是一个烷基铝和三氯化钛固体的混合物,可在低压下生产聚乙烯和聚丙烯,其作用机制被认为是乙烯或丙烯聚合时的链增长的顺位插入机制,增长中的链与单体分子往复于两个顺式配位之间(这个机制让人联想到一台在分子水平上起作用的纺车)。,如:Ziegler和Natta因发现烯烃的立体有择催化而分享了1963年的诺贝尔化学奖。,有6人因在本领域内的贡献而获诺贝尔奖金。,Wilkinson和Fisher由于在环戊二烯基金属化合物即所谓的夹心化合物的研究方面作出的杰出贡献而荣获了197
5、3年的诺贝尔化学奖。,2 配位化学,在上世纪50、60年代,无机化学最活跃的领域是配位化学:,在维尔纳时代,几个已知的羰基化合物被看作化学珍奇。现在,金属羰基化合物及类羰基配位体(如N2、NO、PR3、SCN等)的金属化合物的研究已发展成为现代化学的一个重要分支。,新型配合物的合成,其中包括了步的氧化加成,步的插入反应,步的还原消除等反应,而Rh的氧化态则在+1和+3之间来回变化。,磁性材料在促进社会科技发展中有着重要的地位总要提到我国最早根据物质磁性而发明指南针的伟大创举。在现代社会生活的实际中也得到广泛应用。如工业上的磁力机械,磁屏蔽和电磁吸收、扬声器、电话通讯、马达、高科技中的磁开关、敏
6、感器件、信息储存、磁碟或磁带、智能磁性材料等。人们熟知的磁体大都为以原子或具有 d 或 f 轨道的过渡金属为基础的磁体。它们大都是用高温冶炼的方法制备的无机物质。,功能配位化合物的研究,近些年来发展了一类分子磁体。它们是以顺磁性分子作为基块按某种有序的方式使分子自旋在空间排列的磁体。是通过有机金属或配位金属化学的低温合成方法制得的。和通常的磁铁相比,分子磁体的特点是:易于用化学方法对分子进行修饰和剪裁而改变其磁性;可以将磁性和其它机械、光、电等特性相结合;可以用低温的方法进行合成。这些特点使它们特别适用于未来作光电子器件。,典型的磁性质表现在对磁铁的吸引或排斥上。其实质是涉及到相邻原子或分子中
7、电子自旋的偶合作用。从量子力学来看每个电子的自旋都关联一个小磁矩()。当分子中有二个电子处在同一轨道时(),这一对电子磁矩所产生的相反磁场彼此相消,净自旋为零(洪特规则),则该物质是抗磁性的;当分子中至少有一个轨道含有一个未成对的电子时,则具有净的自旋而导致物质的磁性,该物质是顺磁性的。,当含有未成对电子的分子形成固体时,分子所表现的宏观磁性质(用摩尔磁化率来表示),与各个分子中的自旋在空间的相互取向后而形成的总自旋S有关。这种不同的自旋相互作用使得它们表现出不同的磁性质,特别表现在它们在外磁场H作用下有不同的响应。,通常有下列几种磁化特性:当分子间相互离得较远(当过渡金属离子被体积大的配体所
8、配位时,就是这种情况),自旋间偶合的能量小于热能,这时的行为体现为顺磁性。即使配合物分子本身的排列是有序的,其自旋在磁场中的排列也受温度的干扰而并非完全有序取向。其特征是它的分子磁化率m服从Curie定律 mC/T(Ng22/3kT)S(S+1),当分子间相互靠得很近,若导致自旋相互平行(),这种物质称为铁磁性偶合。相反,当自旋偶合导致自旋反平行()时称为反铁磁性偶合。铁磁性和反铁磁性偶合的分子磁化率m通常都服从CurieWeiss定律mC/(T)。其区别是铁磁性物质的weiss常数为正值,反铁磁性的为负值。,当具有大小不相等的自旋S1和S2的两个分子相互靠近而形成反铁磁性偶合时,它们的自旋不
9、能完全抵消,表现出相当于 SS2S1的磁性,这种物质称为亚铁磁性。当邻近的自旋取向一致,但在材料的不同区域中指向不同的方向时则称为自旋玻璃(spin g1ass)等。,可见,物质的磁性质是多种多样的,研究分子磁体物质的磁性具有重要的理论意义和实际意义,基于此,对分子磁体的研究已成了各国学者的主攻目标。,混合价化合物是在一个化合物中,有一种元素(通常是金属元素)存在着两种不同的价态。近年的研究表明,材料的光、电、磁等性能及生物体中的电子传递往往与混合价密切相关。在固态电子学时代,材料的功能主要是通过对半导体中电子转移和电子传递的控制来实现的。对分子电子学来说,最重要的则是如何控制所设计的化学结构
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