提出了许多模型的化学成键在过去的世纪

提出了许多模型的化学成键在过去的一个半世纪。一个很明确的概念,来自于这些化学键的重要性,局部的两个相邻原子之间的相互作用,但菲利普球指出(必威体育 红利账户,2011年3月,p33),这个概念还很模糊。然而,一个严格的和预测债券模型可以来自一个显然是不太可能的来源,离子模型。模型甚至包括,令人惊讶的是,有机化学的共价键模型作为一个特例。

离子模型成形在20世纪早期为了解释无机晶体的结构。它的花期是短暂的;解决任何但最简单的问题所需的计算工具,没有然后,只有随着现代计算机的出现是由物理学家重新用它来模拟复杂的结构材料。作为化学家,我们退休的模型本科教学大纲,否则使用它只作为一个地方来存放化学结构并没有表现好债券。模型的预测能力有限,其假设阳离子价电子转移到阴离子是难以置信的,介绍了结合力量和物理学的语言(长程库仑势)而不是化学。在模型中没有表明化学键的存在。

错了我们是如何将这个模型!当正确地开发这是唯一模式,提供了一个严格的定义局部的化学键和分配它强度(债券价)相关定量键长。模型包含许多严格的定理,表示为简单的规则,相关债券的长度的效价和协调数字离子。这些定理的一个结构化学的预测模型。这个模型的隐藏已久的秘密是什么?离子模型的电场,迄今为止,几乎完全忽略了。

最简单的方式来显示使用法拉第的电场是电场线,我们在学校学会了画。如果你素描这些带正电和负电的交错数组,你很快看到线,开始在邻近的阴离子和阳离子都亦然。

这些离子与电场线被定义为保税,奖金,电场线的数量衡量债券(债券价)的力量。电场线的数量开始离子等于电荷的离子(原子价)债券价离子之和等于它的原子价(价求和规则)。当两个离子带来更紧密的在一起,他们将会被更多的电场线连接,所以债券的价会更大。

债券价和键长之间的相关性,确定通过比较预期债券价与观察到的键长,决定了大多数债券类型,所以可以验证和分析化学结构通过检查债券价之和是否等于原子价。这是最广泛使用的模型的特性,但它可以做得多。网络连接的离子通过债券相当于一个电路可以解决使用基尔霍夫方程,为债券价允许债券长度预测的准确性picometres,即使对化合物不存在!

经过紧张的债券可以分析,在有利的情况下,晶体结构可以预测身体离子模型的正确版本将取代离子与中性原子的电荷组成的一个积极的核心包围球对称的价电子层。债券形成阳离子和阴离子价壳重叠时,债券的价是由电子对在重叠区域的数量。在这个版本中,法拉第电场线运行从离子核成键电子的重叠区域。作为债券价只取决于电子对债券的数量,而不是他们是否说谎接近阳离子或阴离子,人们可以在概念上所有的成键电子转移到阴离子不改变债券价,从而证明离子的一个有问题的假设模型。

典型的价债券形成的离子称为其粘接强度。价匹配规则指出,离子之间形成最稳定的债券是有类似的结合的优势。这条规则预测化合物可以和他们是否会与其他化合物反应形成更好的国债收益率。简而言之,债券价的离子模型是一个简单但功能强大的工具,用于分析和预测结构以及化学反应。绝不局限于离子键,它同样适合任何本地化的债券,甚至最共价。

我棕色的
加拿大安大略省汉密尔顿

进一步的阅读

我维布朗,无机化学的化学键,牛津大学出版社,2002年
我维布朗,化学。牧师。2009年,109年,6858年


我写在最近一篇文章由菲利普球(必威体育 红利账户,2011年3月,p33)。最小的原则行动——这一切都发生在自然通过最小化的“行动”——是最基本的物理原理。这句话从经典力学是融入了量子力学革命工作的物理学家理查德·费曼和朱利安·施温格这样做在理论物理学家保罗·狄拉克的建议。他们的工作是被物理学家穆雷盖尔视为提供“真实因此量子力学和物理理论的基础。“施温格的静止动作原理已经扩展到一个开放的系统,一个原子的分子。因此,分子中原子的量子理论(QTAIM),因此一个原子的概念在一个分子,植根于最基本的物理原理。

球,嵌入QTAIM,化学可能减少到物理学的基本原理,可以是错误的,给了例如以下语句:“生物化学[…不是详尽的解释为一个账户之间的成键原子。人们的思想陷入过去的人似乎没有意识到他们正处在一个物理学的基本思想的革命。现在固定的原则行动包括化学、生物化学和生物物理学,最终将被应用到生物学。毕竟,一个活细胞是最重要的一个开放系统的例子。我只希望我足够年轻,体验永远向前的最小的原则行动占(也许,普朗克提出的,目的)的推力。

鼓励年轻读者阅读费曼的最小的原则行动的第二卷物理专题(addison - wesley酒吧有限公司,阅读质量。1964年,19章)。可读性最强账户的作用原理是给定的变分在动力学和量子理论原则由W Yourgrau和S曼德尔斯塔姆(多佛酒吧。公司,1968年,p162 ff)。

R巴德
加拿大安大略省汉密尔顿


我不确定有多少人尝试过,但那天晚上我意识到,我可以拼出我的名字使用元素。此外,我可以用每个元素只有一次(Ca陆Md I C K S O N)。只有当我开始经历别人的名字,我意识到这是多么的不寻常。只是通过那些获得了诺贝尔化学奖,只有四个(除非我错过了别人)。W Al Th呃他Rn圣(1920),基于“增大化现实”技术的Ne W K Ti Se李U S(1948),他Rb Er Tc Br O W N(1979)和Y V Es C H盟(2005)。然而,后者使用钒两次。我怀疑这意味着我将在大约2035年诺贝尔奖得主。还有其他有趣的人吗?

C迪金森
爱尔兰利默里克,


我扫描了一些兴趣的文章“新芳香耦合”(必威体育 红利账户,2011年6月,第22位)。提到傅克反应让我想起了一个内在的困难有一年级教学的有机化学40年前当我进入了大学。

我们都被教导的傅克烷基化在a - level的学校,大学必须教导,虽然傅克酰化是用于制备有机化学,傅克烷基化不是。由F教授教我这个G霍利曼利兹。霍利曼,除了剑桥毕业生是一个土生土长的小镇(他的父母有家具业务),是一个有趣的讲师。在解决我上面提到他在首都在黑板上写道:傅克烷基化:N B G。

只有一个学生在60左右现在要求澄清的缩写。我从来没有在制备有机化学专业,不知道霍利曼今天同行会支持他很直接表达观点。

J C琼斯FRSC
英国阿伯丁


阅读阅读(必威体育 红利账户,2011年5月,p72)是非常重要的,许多人在图书馆和档案馆的世界——事实上,我给介绍我这同事上个月在大英图书馆。

第一个人调查的方式展开赫库兰尼姆的纸莎草纸是汉弗莱·戴维爵士。卷轴被首次发现以来,那不勒斯国王样品发送到其他加冕欧洲首脑,看看他们的科学可以设计出合适的方法。戴维的卷轴在现在在大英图书馆的收藏,和我的一个同事正在搜索档案试图找出什么戴维试过了。

字母- 100

赫库兰尼姆滚动的x光截面


x射线断层扫描的方法几乎展开卷轴被布伦特密封广泛研究大学的肯塔基州,美国。主要有两个问题,一个是化学,另一个是计算。每个x射线成像技术依赖于在原子序数的元素之间存在着差异形成的形象和形成背景。

在颜料含有铜、铅、铁胆墨水(含铁(III)没食子酸盐复合物),对比是足够的,可以重建图像。甚至可以看到一个图像在骨或象牙黑墨,因为这包含磷酸钙以及碳。然而,大多数古老的纸是用纯碳黑色墨水写的,所以你要找碳碳背景。

字母图片2 - 100

滚动的赫库兰尼姆纸莎草


大卫琼斯的建议(在他最后的反驳文章)的装修墨水造影剂是有趣的;我刚刚说过,这需要包含重元素为了工作。然而,对于很好的原因,修复人员不愿使用任何永久在古代遗物,反应试剂,不能删除。此外,卷轴非常紧紧缠绕,粘在一起的降解多糖纸莎草(见图),所以不清楚的是,即使是气态的试剂能够穿透卷轴,可以删除了。

第二个缺点x射线断层扫描是计算性的。为了得到一个可用的图像,系统的决议必须至少100米。鉴于卷轴大约15厘米宽,可能是10米长,必须记录像素的数量非常大,所以管理文件和操作它们超出普通台式电脑的能力。

你提到二乙基锌使我想起了美国国会图书馆很不成功的尝试使用它作为脱酸方法的书。二乙基锌的麻烦是,它是非常被动的,爆炸与氧气和水接触。几个灾难性的火灾后图书馆明智地放弃了方法。你可以找到更多的细节在尼科尔森贝克的书双折(兰登书屋,2001)。

B骑士MRSC
英国伦敦


大卫琼斯完成他最后的反驳化学与利默里克,他声称,诗是唯一的化学名称符合完美(必威体育 红利账户,2011年6月,p72)。

我想吸引他的注意力伊丽莎白诗由物理有机化学家霍华德Maskill (自然,1981,294年606),远远超出,应该更广为人知:

反式,反式-tricyclo [7.3.1.05、13]十三烷
我可以把你比作一个完美形式的锁环己烷与庞大集团吗?
或者它应该与二环常态
的乙烷桥1 5难道桥呼啦圈?

一个鞍FRSC
英国伦敦


女子学院,我们庆祝100年的居里夫人获得诺贝尔奖有9英尺高的x 7英尺宽粘土板装饰完全用天然材料,主要是个人花瓣(见图)。Well-dressing几乎是独一无二的德比郡来自大约1348庆祝纯水在瘟疫。我们认为你可能会有兴趣看看我们庆祝妇女在化学。

字母- 250

庆祝妇女在化学


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D中午,Etwall,德比郡的一个小村庄,他们Well-Dressing节5月研讨会。
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