极性大小如何判断,常见基团极性大小顺序( 二 )


附:常见溶剂的极性大小排序水(最大)甲酰胺三氟乙酸DMSO乙腈DMF六甲基磷酰胺甲醇乙醇乙酸异丙醇吡啶四甲基乙二胺丙酮三乙胺正丁醇二氧六环四氢呋喃甲酸甲酯三丁胺甲乙酮乙酸乙酯三辛胺碳酸二甲酯乙醚 异丙醚正丁醚三氯乙烯二苯醚二氯甲烷氯仿二氯乙烷甲苯苯四氯化碳二硫化碳环己烷己烷煤油(石油醚)(最小)
如何判断溶剂极性的大小 键的极性一般可以通过电负性的差值进行比较例如HF中H的电负性为2.1 , F的电负性为4.0而H2O中O的电负性为3.44所以H-F的键的极性大于O-H的极性
至于电负性的大小判断基本可以参考
怎么判断分子极性大小 最简单的判断有机化合物极性大小的方法是根据相似相溶原理 , 再看有机物的结构是否对称 , 若是对称的 , 那基本上是非极性的 , 分子的极性(永久烷极)是由其中正、负电荷的“重心”是否重合所引起的 。 根据其分子在空间是否绝对对称来判定极性 , 化学键极性的向量和弱极矩则是其极性大小的客观标度 。
常见烷烃中,CH4、C2H6分子无极性,C3H8是折线型分子,键的极性不能相互完全抵消,其μ≠为0.084D 。 至于其它不含支链的烷烃,分子中碳原子数为奇数时,一定不完全对称而具有极性;分子中碳原子数为偶数时,仅当碳原子为处于同一平面的锯齿状排布的反交叉式时,分子中键的极性才能相互完全抵消,偶极矩为零,但由于分子中C—C键可以旋转 , 烷烃分子(除CH4)具有许多构象 , 而上述极规则的锯齿状反交叉式仅是其无数构象“平衡混合物”中的一种 , 所以 , 从整体来说 , 除CH4、C2H6外 , 不带支链的烷烃均有极性 。
如何判断分子极性的大小 判断有机物极性的大小如下:
极性仍是取决于各自的对称程度是否将键的极性完全抵消 。 当某分子并不因其中C—Cσ键的旋转而引起碳干排布不同的构象时 , 构型则绝对对称 , 分子无极性 。 将其分子中H原子全部用CH3所替代 , 分子的偶极矩仍为零 。
作为以烷烃为主要成分的汽油、石蜡 , 其中可能含有非极性的分子构象 , 但从整体来说 , 同绝大多数烃的分子一样 , 它们也是具有极性的 , 只是由于其中C—H键的极性极弱 , 其偶极矩极小 。 烃类的偶极矩一般小于1D 。
在不饱和烃中尚有以Sp2、Sp杂化方式成键的碳原子 , 键的极性及分子的极性均较相应的饱和键烃强 , 炔烃的极性较烯烃强 。 至于烃的衍生物 , 常见的除四卤化碳 , 六卤乙烷、四卤乙烷、对二卤苯、对二硝基苯、间三卤苯等非极性的烃分子中 。
氢原子或CH3被其它原子或原子团全部或部分以完全对称的方式所取代的产物等少数物质外 , 多数都具有极性 , 分子的偶极矩较相应的烃大 , 一般大于1D 。


扩展资料:
极性分子应用
有机物的分子除少数为非极性分子外 , 大多数是具有极性的 。 其偶极矩不少还比水大 , 如一氯甲烷为1.87D、一氯乙浣为2.05D、溴苯为1.70D、乙醛为2.69D、丙酮为2.88D、硝基酸为4.22D、乙醇为1.69D , 有机物的极性并不都很弱 。
与无机物相比较 , 有机物是弱极性 , 作为常见的有机物之一的汽油 , 尽管其主要成分的偶极矩不大 , 在教学中往往将汽油及烷烃等视为非极性的 。 但烷有烃等有无极性是个是非问题 , 在教学中尤其在师范院校化学专业的教学中 , 不宜进行如此处理而不加任何说明 。
否则容易引起学生错觉 , 往往不加考虑地认为烷及烃的分子都绝对对称的、均无极性 , 而将问题简单化、绝对化、对本身的业务进修及今后的教学工作都会带来一些不必要的麻烦 。 所以不管因为什么原因在教学中至少都必须明确说明 。

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