如何判断是否有氢键,怎么理解氢键


如何判断氢键的存在 这样判断:如果这个分子所代表的物质 , 在一系列组成类似的物质中 , 熔沸点显得特别高 , 则该分子中含有氢键 , 比如说 , HF和HCl做比较 , HF熔沸点比HCl高很多 , HF中就含有氢键 。 谢谢
请问如何判断化合物之间能否形成氢键? 电负性强的元素才能形成氢键 常见的就是N.O.F分子间的氢键的话要有两个分子参与成键 , 而分子内的氢键只有一个分子参与形成 , 所以区别两者只要看和氢相连的两个原子是否属于同一个分子即可
怎样判断某一物质是否含有氢键? 分子间有氢键的液体 , 一般粘度较大 。 例如甘油、磷酸、浓硫酸等多羟基化合物 , 由于分子间可形成众多的氢键 , 这些物质通常为粘稠状液体 。 熔点、沸点分子间有氢键的物质熔化或气化时 , 除了要克服纯粹的分子间力外 , 还必须提高温度 , 额外地供应一份能量来破坏分子间的氢键 。
所以这些物质的熔点、沸点比同系列氢化物的熔点、沸点高 。 分子内生成氢键 , 熔、沸点常降低 。 例如有分子内氢键的邻硝基苯酚熔点(45℃)比有分子间氢键的间位熔点(96℃)和对位熔点(114℃)都低 。
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注意事项:

氢键数目其实与电负性强的原子的孤电子对数有关 , 但还要考虑H原子数目 。 可以举个例子 , N有3个H只能形成一个氢键 , 是因为只有一个孤电子对 。 O有2个H正好有两个孤电子对就能形成两个氢键 。 F有三个孤电子对但只有一个H , 使用只能形成一个氢键 。

因为一个水分子有两个氢原子 , 两个氢原子可以跟别的水分子形成两个氢键 , 氧原子上有两对孤对电子对 , 可以和其他水分子里的氢原子再形成两个氢键 。
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如何判断是否有氢键? 能形成氢键的元素有O , N , F , Cl等 , 氢键是分子间的作用力 , 而不是原子间的力一般含有上诉4种元素的有机物都能形成氢键 。
在蛋白质的a-螺旋的情况下是N-H…O型的氢键 , DNA的双螺旋情况下是N-H…O , N-H…N型的氢键 , 因为这些结构是稳定的 , 所以这样的氢键很多 。 此外水和其他溶媒是异质的 , 也由于在水分子间生成O-H—…O型氢键 。 因此这也就成为疏水结合形成的原因 。
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注意事项:
对物质溶解度的影响 。 在极性溶剂中 , 如果溶质分子与溶剂分子之间形成氢键 , 则溶质的溶解度增大 。 如HF、NH3极易溶于水 。 如果溶质分子形成分子内氢键 , 在极性溶剂中溶解度减小 , 而在非极性溶剂中溶解度增大 。
对蛋白质构型的影响 。 在多肽链中由于>C=O和>N-H 可形成大量的氢键(N-H……O) , 使蛋白质分子按螺旋方式卷曲成立体构型 , 称为蛋白质的二级结构 , 可见氢键对蛋白质维持一定空间构型起着重要作用 。
参考资料来源:

怎么判断分子间存在氢键 氢键的本质:
强极性键(A-H)上的氢核,
与电负性很大的、含孤电子对并带有部分负电荷的原子B之间的静电引力 。
与电负性很大的原子A
形成强极性键的氢原子


较小半径、较大电负性、含孤对电子、带有部分负电荷的原子A
(F、O、N)

最常见的有H2O、NH3、HF,
你只要判断是否有F、O、N , 再看具体情况吧 , 看A的电负性大不大

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