
- •1. Атом
- •2. Атомная масса
- •3. Нуклид
- •4. Модель атома по бору и резерфорду
- •5. Принцип неопределенности Гейзенберга
- •6. Уравнение де Бройля
- •7. Уравнение Шредингера
- •8. Волновая функция
- •9. Квантовые числа
- •10. Порядок заполнения орбитали
- •11. Принцип (запрет) Паули
- •12. Правило Хунда
- •13. Периодичность изменения свойств элементов:
- •14. Виды химической связи
- •15. Основные характеристики химической связи: энергия и длина связи
- •16. Ионная связь, ковалентная связь и их особенности
- •17. Полярность связи
- •18. Метод валентных связей
- •19. Донорно-акцепторный механизм образования связи
- •20. Σ,π,δ связи
- •21. Кратные связи. Делокализация связи
- •22. Гибридизация атомных орбиталей. Теория полной гибридизации Гиллеспи
- •23. Пространственная конфигурация молекул
- •24. Полярность молекул
- •25. Метод молкао (молекулярная орбиталь есть линейная комбинация атомных орбиталей)
- •26. Порядок и энергия связь в методе мо лкао
- •27. Водородная связь
26. Порядок и энергия связь в методе мо лкао
______________________
27. Водородная связь
Водородная связь — форма ассоциации между электроотрицательным атомом и атомом водорода H, связанным ковалентно с другим электроотрицательным атомом. В качестве электроотрицательных атомов могут выступать N, O или F. Водородные связи могут быть межмолекулярными или внутримолекулярными Свойства
Энергия водородной связи значительно меньше энергии обычной ковалентной связи (не превышает 40 кДж/моль). Однако этой энергии достаточно, чтобы вызвать ассоциацию молекул, то есть их объединение в димеры или полимеры. Именно ассоциация молекул служит причиной аномально высоких температур плавления и кипения таких веществ, какфтороводород, вода, аммиак.
Связь этого типа, хотя и слабее ионной и ковалентной связей, тем не менее играет очень важную роль во внутри- и межмолекулярных взаимодействиях. Водородные связи во многом обусловливают физические свойства воды и многих органических жидкостей (спирты, карбоновые кислоты, амиды карбоновых кислот, сложные эфиры).
Прочность водородной связи (энтальпия образования комплекса) зависит от полярности комплекса и колеблется от ~ 6 кДж/моль для комплексов молекул галогеноводородов с инертными газами до 160 кДж/моль для ион-молекулярных комплексов (AHB)±; так, для комплекса (H2O•H•OH2)+ образованного H2O и H3O+ — 132 кДж/моль в газовой фазе.
В воде
Механизм Гротгуса
Аномально высокая теплоёмкость воды, а также теплопроводность многоатомных спиртов обеспечивается многочисленными водородными связями. Одна молекула воды может образовать до четырёх классических водородных связей с соседями (с учётом бифуркатных Н-связей до 5-6).
Водородные связи повышают температуру кипения, вязкость и поверхностное натяжение жидкостей. Водородные связи ответственны за многие другие уникальные свойства воды.
Водные кластеры
Согласно современным представлениям, наличие водородных связей между молекулами воды приводит к возникновению так называемыхводных кластеров или комплексов. Простейшим примером такого кластера может служить димер воды:
Энергия водородной
связи в димере воды составляет 0,2 эВ (≈
5 ккал/моль),
что всего на порядок больше, чем
характерная энергия теплового
движения при температуре 300
К. В то же время энергия ковалентной O-H
связи в 200 раз больше тепловой энергии.
Таким образом, водородные связи
относительно слабы и неустойчивы:
предполагается, что они могут легко
возникать и исчезать в результате
тепловыхфлуктуаций.
Это, в частности, приводит к тому, что
вода должна рассматриваться не как
«простая», а как «связанная жидкость»:
вода представляется как сеть молекул
,
соединённых водородными связями[4].
В нуклеиновых кислотах и белках
Водородная связь в значительной мере определяет свойства и таких биологически важных веществ, как белки и нуклеиновые кислоты. В частности, элементы вторичной структуры (например, α-спирали, β-складки) и третичной структуры в молекулах белков, РНК и ДНКстабилизированы водородными связями. В этих макромолекулах, водородные связи сцепляют части той же самой макромолекулы, заставляя её сворачиваться в определенную форму. Например, двойная спиральная структура ДНК, определяется в значительной степени наличием водородных связей, сцепляющих пары нуклеотидов, которые связывают одну комплементарную нить с другой.
В полимерах
Много полимеров усилены водородными связями в их главных цепях. Среди синтетических полимеров самый известный пример — нейлон, где водородные связи играют главную роль в кристаллизации материала. Водородные связи также важны в структуре полученных искусственно полимеров (например, целлюлозы) и в многих различных формах в природе, таких как древесина, хлопок и лён.