问题讨论与思考
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学科理解:比较分子晶体熔点应综合考虑熔化焓变和熔化熵变* |
翁雪香1, 周奇昕1, 吴朝辉1,2** |
1.浙江师范大学化学与材料科学学院 浙江金华 321004; 2.东阳中学 浙江东阳 322100 |
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Subject Understanding: Analyzing Melting Points of Molecular Crystals Should Consider Both Enthalpy Change and Entropy Change of Melting |
WENG Xue-Xiang1, ZHOU Qi-Xin1, WU Chao-Hui1,2** |
1. College of Chemistry and Materials Science, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China; 2. Dongyang Middle School, Dongyang 322100, China |
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摘要:分子晶体熔点的解析需要从熔化过程的自发性角度出发,综合考虑晶体熔化时的熔化焓变[ΔH(熔化)]和熔化熵变[ΔS(熔化)]。其中ΔH(熔化)与分子间作用力正相关,ΔH(熔化)越大,熔点可能越高。分子间作用力主要包括氢键和范德华力。除了强极性分子外,作为范德华力主要构成的色散力受相对分子质量、分子变形性、分子间距等因素影响。同时,分子变形性又会增大分子晶体熔化时的ΔS(熔化),ΔS(熔化)越大,分子晶体的熔点越低。因此,解析分子晶体的熔点时必须关注分子的变形性。教师应该积极主动地开展针对性学习,完善自己的知识结构,增强化学学科理解,这样才能在影响熔点的众多因素中确定主要影响因素。
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关键词: 分子晶体熔点,
分子变形性,
熔化焓,
熔化熵
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通讯作者:
*E-mail: wch1998@sina.com.cn
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引用本文: |
翁雪香, 周奇昕, 吴朝辉. 学科理解:比较分子晶体熔点应综合考虑熔化焓变和熔化熵变*[J]. 化学教育(中英文), 2024, 45(23): 99-103
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