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氢键的存在,会影响物质的哪些特点?

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1、熔点、沸点
2、溶解度
3、粘度
4、密度
5、氢键形成对物质性质的影响








氢键通常是物质在液态时形成的,但形成后有时也能继续存在于某些晶态甚至气态物质之中。例如在气态、液态和固态的hf中都有氢键存在。能够形成氢键的物质是很多的,如水、水合物、氨合物、无机酸和某些有机化合物。氢键的存在,影响到物质的某些性质。
1、熔点、沸点编辑本段
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。
2、溶解度编辑本段
在极性溶剂中,如果溶质分子与溶剂分子之间可以形成氢键,则溶质的溶解度增大。hf和nh3在水中的溶解度比较大,就是这个缘故。
3、粘度编辑本段
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。
4、密度编辑本段
液体分子间若形成氢键,有可能发生缔合现象,例如液态hf,在通常条件下,除了正常简サ腍f分子外,还有通过氢键联系在一起的复杂分子(hf)n。 nhf(hf)n 。其中n可以是2,3,4…这种由若干个简单分子联成复杂分子而又不会改变原物质化学性质的现象,称为分子缔合。分子缔合的结果会影响液体的密度。
5、氢键形成对物质性质的影响编辑本段
分子间氢键使物质的熔点(m.p)、沸点(b.p)、溶解度(s)增加,分子内氢键对物质的影响则反之。
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