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五水硫酸铜中的结晶水的热稳定性差异与空间结构的关系
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五水硫酸铜中的结晶水的热稳定性差异与空间结构的关系
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答案和解析
参考百科上的,你可以画图看看,空间结构也是影响结合力(化学键,配位键,氢键甚至范德华力)而影响失水难易的.
五水合硫酸铜晶体失水分三步 上图中两个仅以配位键与铜离子结合的水分子最先失去,大致温度为102摄氏度. 两个与铜离子以配位键结合,并且与外部的一个水分子以氢键结合的水分子随温度升高而失去,大致温度为113摄氏度. 最外层水分子最难失去,因为它的氢原子与周围的硫酸根离子中的氧原子之间形成氢键,它的氧原子又和与铜离子配位的水分子的氢原子之间形成氢键,总体上构成一种稳定的环状结构,因此破坏这个结构需要较高能量.失去最外层水分子所需温度大致为258摄氏度. 差热曲线分析:差热曲线在185℃时出现显著的吸热谷.310℃时出现较小的吸热谷,是由于脱水引起的.当加热至805℃和875℃时出现两个连续的吸热谷是由于脱失硫酸根引起的.(注:实际操作时由于五水合硫酸铜较易变质,加上杂质含量、仪器准确度等因素的干扰,实验结果与理论值的差距比较大.)
五水合硫酸铜晶体失水分三步 上图中两个仅以配位键与铜离子结合的水分子最先失去,大致温度为102摄氏度. 两个与铜离子以配位键结合,并且与外部的一个水分子以氢键结合的水分子随温度升高而失去,大致温度为113摄氏度. 最外层水分子最难失去,因为它的氢原子与周围的硫酸根离子中的氧原子之间形成氢键,它的氧原子又和与铜离子配位的水分子的氢原子之间形成氢键,总体上构成一种稳定的环状结构,因此破坏这个结构需要较高能量.失去最外层水分子所需温度大致为258摄氏度. 差热曲线分析:差热曲线在185℃时出现显著的吸热谷.310℃时出现较小的吸热谷,是由于脱水引起的.当加热至805℃和875℃时出现两个连续的吸热谷是由于脱失硫酸根引起的.(注:实际操作时由于五水合硫酸铜较易变质,加上杂质含量、仪器准确度等因素的干扰,实验结果与理论值的差距比较大.)
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