《离子键理论》课件.pptx
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1、离子键理论 创作者:ppt制作人时间:2024年X月目录第第1 1章章 简介简介第第2 2章章 共价键和价键共价键和价键第第3 3章章 金属键和氢键金属键和氢键第第4 4章章 杂化轨道理论杂化轨道理论第第5 5章章 VSEPR VSEPR模型模型第第6 6章章 总结总结 0101第1章 简介 课程目的离子键概述介绍离子键理论的基本概念和原理离子键的应用学习离子键在物质中的应用和意义 离子键概述离子键的定义和特点离子键与其他键的区别 离子键形成离子键形成的条件和过程离子键相关实验 离子键在生活中的应用0103实例分析:氯化钠的应用02离子键在工业中的应用离子键的定义离子键的定义离子键是指由正、负
2、离子通过电子的转移而产生的一种化学离子键是指由正、负离子通过电子的转移而产生的一种化学键。通常,金属元素失去价电子形成正离子,非金属元素获键。通常,金属元素失去价电子形成正离子,非金属元素获得价电子形成负离子,两种离子通过静电相互吸引构成离子得价电子形成负离子,两种离子通过静电相互吸引构成离子晶体。晶体。离子键离子键由正、负离子间的电荷相互吸由正、负离子间的电荷相互吸引形成引形成分子形成后,原子核间的距离分子形成后,原子核间的距离比共价键短比共价键短区别区别共价键通常形成分子,离子键共价键通常形成分子,离子键通常形成离子晶体通常形成离子晶体共价键通常在非金属间形成,共价键通常在非金属间形成,离
3、子键通常在金属与非金属间离子键通常在金属与非金属间形成形成 离子键与共价键的区别共价键共价键由两个非金属原子间的电子共由两个非金属原子间的电子共享形成享形成分子形成后,原子核间的距离分子形成后,原子核间的距离比离子键长比离子键长离子键的形成条件离子键形成的条件是:原子的电子互相转移,并在原子外层形成完全填满或空的稳定壳层。当金属原子失去一个或多个电子形成阳离子,非金属原子获得一个或多个电子形成阴离子时,这两种离子间因静电作用发生相互吸引,最终形成离子键。在这个过程中,离子键的强度与原子的电负性差值有关。离子键的应用离子键的应用除了常见的离子晶体如氯化钠、碳酸钙等,离子键还在化学除了常见的离子晶
4、体如氯化钠、碳酸钙等,离子键还在化学电池、电解质和催化剂等领域有着广泛应用。在化学电池中,电池、电解质和催化剂等领域有着广泛应用。在化学电池中,离子移动的过程对电池输出电能起着重要作用;在电解质中,离子移动的过程对电池输出电能起着重要作用;在电解质中,离子的传导性质对电化学反应的速率起着决定性作用;在催离子的传导性质对电化学反应的速率起着决定性作用;在催化剂中,离子键的强度和稳定性直接影响催化剂的活性和选化剂中,离子键的强度和稳定性直接影响催化剂的活性和选择性。择性。0202第2章 共价键和价键 共价键概述共价键是指两个原子共享一对电子的键,相互之间的吸引力同时作用于这一对电子和两个原子之间。
5、共价键的特点是原子之间电子密度的共享,并存在于非金属元素和非金属元素之间的化学键中。共价键的形成类型分为单一共价键、双重共价键和三重共价键等。共价键的形成和类型两个原子共享一个电子对单一共价键两个原子共享两个电子对双重共价键两个原子共享三个电子对三重共价键 许多体内分子都是通过共价键结合而成,如DNA、蛋白质等共价键在生物化学中的应用0103 02DNA中的双螺旋结构是由磷酸核苷酸通过磷酸二酯键和两个脱氧核糖分子通过共价键结合而成实例分析:DNA双螺旋模型的形成价键的定义和特点价键是指由两个离子之间的静电引力所形成的两个原子间的化学键。价键的特点是,当两个离子接近时,它们的电子云重叠在一起,这
6、样它们之间的位势能增加。当它们形成化学键时,位势能降低,并且它们之间的距离会变短。价键的形成和类型由正、负离子之间的强静电作用力形成离子键主要存在于金属元素内,其中金属原子失去一个或多个电子,形成金属阳离子金属键作为共价键和价键的中间形式,如硫酸根离子(SO42-)等键键 如氨基酸的结构中,由钙离子和蛋白质中的酸基残基形成的价键价键在生物化学中的应用0103 02酶与底物之间的键键起着关键的作用,酶能够促进底物与酶的结合和酶的活性实例分析:酶的作用机理 0303第3章 金属键和氢键 形成和类型形成和类型金属键的形成主要是由金属离金属键的形成主要是由金属离子的电子云共享产生子的电子云共享产生常见
7、的金属键有离子键、共价常见的金属键有离子键、共价键和金属键等键和金属键等 金属键概述定义和特点定义和特点金属键是由金属元素形成的原金属键是由金属元素形成的原子间相互作用力子间相互作用力具有高导电性、高热传导性、具有高导电性、高热传导性、可塑性等特点可塑性等特点实实例例分分析析:铁铁的的提提取和利用取和利用铁是金属键的重要代表,其提铁是金属键的重要代表,其提取和利用涉及到金属物理化学取和利用涉及到金属物理化学等多个学科等多个学科铁的生产和应用在全球都具有铁的生产和应用在全球都具有重要的经济价值重要的经济价值 金属键的应用生生产产和和生生活活中中的的应应用用金属键广泛应用于钢铁、合金、金属键广泛应
8、用于钢铁、合金、电子器件等制造中电子器件等制造中常见的应用包括电线、钢材、常见的应用包括电线、钢材、家具等家具等形成和类型形成和类型氢键的形成主要是由氢原子的氢键的形成主要是由氢原子的电性和周围原子的极性产生作电性和周围原子的极性产生作用用常见的氢键有水分子中的氢键、常见的氢键有水分子中的氢键、蛋白质中的氢键等蛋白质中的氢键等 氢键概述定义和特点定义和特点氢键是分子间相互作用力的一氢键是分子间相互作用力的一种种具有高度方向性和电性差异等具有高度方向性和电性差异等特点特点实实例例分分析析:DNADNA的的双链结构双链结构DNADNA的双链结构是由氢键连接的双链结构是由氢键连接而成的而成的每个碱基
9、通过两个氢键连接到每个碱基通过两个氢键连接到对应的碱基上对应的碱基上 氢键的应用生物化学中的应用生物化学中的应用氢键在生物化学中具有重要的氢键在生物化学中具有重要的作用作用常见的应用包括蛋白质的折叠、常见的应用包括蛋白质的折叠、DNADNA的双链结构等的双链结构等金属键具有较弱的方向性,氢键则具有较强的方向性方向性0103金属键具有高导电性、高热传导性、可塑性等特点,氢键具有高度方向性和电性差异等特点特点02金属键包括离子键、共价键和金属键,氢键是分子间相互作用力的一种类型金属键的应用举金属键的应用举例例电线的导体一般采用铜或铝等金属材料,其本质就是利用金电线的导体一般采用铜或铝等金属材料,其
10、本质就是利用金属键中的自由电子传导电流。在电线制造过程中,铜、铝等属键中的自由电子传导电流。在电线制造过程中,铜、铝等金属材料经过加工、拉伸、绝缘等工艺,制成直径较细的线金属材料经过加工、拉伸、绝缘等工艺,制成直径较细的线材,用于输送电能。材,用于输送电能。电线的生产氢键在生物化学中的应用氢键在蛋白质分子的折叠中起到重要作用,能够使得蛋白质分子折叠成复杂的三维结构蛋白质的折叠DNA的双链结构是由氢键连接而成的,氢键能够使得两个单链互相配对,构成稳定的双链结构DNA的双链结构药物与蛋白质的结合往往是通过氢键等分子间力来实现的,因此氢键对药物的设计具有重要意义药物的设计生物分子的水解反应涉及到大量
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