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北京石油化工学院2026年研究生招生接收调剂公告
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huoche456

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小小木船

铜虫 (职业作家)

忘记中

2楼2009-07-11 13:03:58
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zjulry

银虫 (小有名气)

★ ★
wingcat(金币+1,VIP+0):谢谢 7-15 00:09
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离子液体间也容易发生缔合,缔合现象是说明分子间作用力很强的一个标志,当然也可以去加入另外一种物质去打破这种缔合,以有利于传质
做精做大,相信自己!
3楼2009-07-11 13:14:05
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zxlyid

★ ★
小木虫(金币+0.5):给个红包,谢谢回帖交流
opq691(金币+1):谢谢回帖交流
离子液体不是很清楚,帮顶下,看哪位高手帮你!
4楼2009-07-14 14:31:26
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ccixx

银虫 (著名写手)



opq691(金币+1):谢谢回帖交流
分子缔合,我做FTMS分析时,遇到过!
5楼2009-07-14 14:35:56
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hxxxwj

木虫 (正式写手)

★ ★
小木虫(金币+0.5):给个红包,谢谢回帖交流
opq691(金币+1):谢谢回帖交流
缔合是发生在分子和离子间的 一种比较强烈的相互作用,这种作用到底比化学键弱不弱,弱多少,目前还不清楚。但我认为这种作用应该主要是配位键和氢键。到底一个缔合物有几个分子好离子,确实受实验条件(比如酸度、温度等)的影响,条件一定时,多数情况下数目是固定的,但有些则否,我做过这方面的实验。
上善若水,厚德载物!
6楼2009-08-19 17:28:21
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hplc1019

银虫 (正式写手)


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分子缔合


由同种分子结合成较复杂的分子,但又不引起化学性质改变,这种现象叫做分子缔合。HF、NH3、H2O等分子容易发生分子缔合,主要原因是形成了氢键。形成的分子叫缔合分子。分子发生缔合时放热。水分子发生缔合,xH2O缔合(H2O)x 热量,相反,(H2O)x离解成xH2O吸热。在固态时,大量水分子以氢键互相连接成巨型缔合分子。其中每个氧原子跟两个氢原子紧靠,形成O-H键(键长为101pm,键角为109°28' ,比原来104.5°稍稍扩张),而跟另外两个氢原子相距很远,形成键长276pm的氢键,这就是氢键的方向性。这个结构向空间无限周期性地延伸,就形成冰晶体。冰的结构比较疏松,出现密度比水小的特殊性质。当冰熔化成液态水时,部分氢键遭到破坏,部分缔合作用消除,但仍有许多运动自由的、以氢键结合的小集团(x=2,3,4,…),不断地变动、改组,且可堆积得较为紧密。因此冰熔化时体积反而缩小。在气态时,缔合作用完全消失,水就以单个分子存在。分子缔合作用除了形成氢键的原因外,还可以通过极性分子中偶极的相互作用,以及通过形成配位键(如AlCl3二聚体)而缔合
7楼2009-08-19 17:51:41
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hplc1019

银虫 (正式写手)

相同或不同分子间不引起化学性质的改变,而依靠较弱的键力(如配位共价键、氢键)结合的现象。为可逆过程。受介质极性和体系温度的影响。
  缔合是放热过程,介质极性增大时或体系温度升高时缔合作用减少或消失。常见的缔合现象有:表面活性剂形成胶束;烷基锂在非极性介质中形成多聚体;有机羧酸的二缔合体等。在生物高分子、天然高分子和合成高分子中也存在缔合现象。缔合作用在生物大分子三级、四级结构的形成中至关重要。缔合作用是合成高分子相容共混体系的决定因素之一。
8楼2009-08-19 17:55:59
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