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1、-化学知识网络 目录:化学根本概念和根本理论 元素与化合物 有机化学根底 化学计算 化学实验 化学工业知识 化学根本概念和根本理论 一、物质的分类 二、组成原子的粒子间的关系:1、核电荷数Z=核质子数=核外电子数 2、质量数A=质子数Z中子数N 三、元素周期律与周期表 四、化学键与分子构造 五、晶体类型与性质 晶体类型 性质比拟 离子晶体 分子晶体 原子晶体 金属晶体 构造 组成粒子 阴、阳离子 分子 原子 金属阳离子和自由电子 粒子间作用 离子键 德瓦耳斯力 共价键 金属键 物理 性质 熔沸点 较高 低 很高 有高有低 硬度 硬而脆 小 大 有大有小、有延展性 溶解性 易溶于极性溶剂,难溶于
2、非极性溶剂 极性分子 易溶于极性溶剂 不溶于任何溶剂 难溶钠等与水反响 导电性 晶体不导电;能溶于水的其水溶液导电;熔化导电 晶体不导电,溶于水后能电离的,其水溶液可导电;熔化不导电 不良半导体 Si 良导体导电传热 典型实例 NaCl、NaOH Na2O、CaCO3 干冰、白磷 冰、硫磺 金刚石、SiO2 晶体硅、SiC Na、Mg、Al Fe、Cu、Zn 六、化学反响类型 七、离子反响 八、氧化复原反响的有关概念的相互关系 九、化学反响中的能量变化 十、溶液与胶体 十一、化学反响速率 十二、化学平衡 十三、弱电解质的电离平衡 十四、溶液的酸碱性 十五、盐类的水解-十六、酸碱中和滴定 十七、
3、电化学 元素与化合物 钠及其化合物 碱金属 氯及其化合物 卤素 氧族元素 硫的重要化合物 碳及其化合物 硅及其化合物 材料 氮族元素 氮和磷 氨 硝酸 镁和铝 铁及其化合物 铜及其化合物 有机化学根底 烃 不饱和链烃 芳香烃 分类 通式 构造特点 化学性质 物理性质 同分异构 烷烃 H2n+2(n1)C-C 单键 链烃 与卤素取代反响(光照)燃烧 裂化反响 一般随分子中碳原子数的增多,沸点升高,液态时密度增大。气态碳原 子 数 为14。不溶于水,液态烃密度比水的小 碳链异构 烯烃 H2n(n2)含一个 CC键 链烃 与卤素、H:、H2O等发生加成反响 加聚反响 氧化反响:燃烧,被 KMnO4酸
4、性溶液氧化 碳链异构 位置异构 炔烃 H2n-2(n2)含一个 CC键 链烃 加成反响 氧化反响:燃烧,被 KMnO4 酸性溶液氧化 碳链异构 位置异构 苯 及 其 同 系 H2n-6(n6)含一个苯环 侧链为烷烃基 取代反响:卤代、硝化、磺化 加成反响 氧化反响:燃烧,苯 的 同 系 物 能 被简单的同系物常温下为液态;不溶于水,密度比水的小 侧链大小及相对位置产生的异构-物 KMnO4酸性溶液氧化 烃的衍生物 烃的衍生物构造、通式、化学性质鉴别 类别 官能团 构造特点 通式 化学性质 卤 代 烃-*卤素原子 C-*键在一定条件下断裂 H2n+1O2 饱和一元(1)NaOH 水溶液加热,取代
5、反响(2)NaOH 醇溶液加热,消去反响 醇-OH羟基(1)OH与烃基直接相连(2)OH上氢原子活泼 H2n+2O2 饱和一元(1)取代:脱水成醚,醇钠,醇与羧酸成酯,卤化成卤代烃(2)氧化成醛(CH2OH)(3)消去成烯 醛 (1)醛基上有碳氧双键(2)醛基只能连在烃基链端 H2nO2 饱和一元(1)加成:加 H2 成醇(2)氧化:成羧酸 羧 (1)COOH 可电离出 H+(2)COOH 难加成 H2nO 饱和一元(1)酸性:具有酸的通性(2)酯化:可看作取代 酯 ,R必须是烃基 H2nO2 饱和一元 水解成醇和羧酸 酚 (1)羟基与苯环直接相连 (2)OH 上的 H比醇活泼(3)苯环上的
6、H 比苯活泼 (1)易取代:与溴水生成 2,4,6-三溴苯酚(2)显酸性(3)显色:遇 Fe3+变紫色 代表物质转化关系 糖类 类别 葡萄糖 蔗糖 淀粉 纤维素 分子式 C6H12O6 C12H22O11 C6H10O5 C6H10O5 构造特点 多羟基醛 分子中无醛基,非复原性糖 由几百到几千个葡萄糖单元构成的天然高分子化合物 由几千个葡萄糖单元构成的天然高分子化合物 主要性质 白色晶体,溶于水有甜味。既有氧化性,又有复原性,还可发生酯化反响,并能发酵生成乙 无色晶体,溶于水有甜味。无复原性,能水解生成葡萄糖和果糖 白色粉末,不溶于冷水,局部溶于热水。能水解最 终 生 成 葡 萄糖;遇淀粉变
7、蓝色;无复原性 无色无味固体.不溶于水及有机溶剂。能水解生成葡萄糖.能发生酯化反响,无复原性-重要用途 营养物质、制糖果、作复原剂 食品 食品、制葡萄糖、乙醇 造纸、制炸药、人造纤维 油脂 通式 物理性质 化学性质 密度比水小,不溶于水,易溶于汽油、乙醚、苯等多种有机溶剂中。1.水解:酸性条件 碱性条件皂化反响 2.氢化硬化 蛋白质和氨基酸 类别 氨基酸 蛋白质 构造特点 分子中既有酸性基(羧基)又有碱性基(氨基),是两性物质 由不同的氨基酸相互结合而形成的高分子化合物。分子中有羧基和氨基,也是两性物质 主要性质 既能和酸反响,又能和碱反响 分子间能相互结合而形成高分子化合物 具有两性 在酸或
8、碱或酶作用下水解,最终得多种。氨基酸 盐析 变性 有些蛋白质遇浓 HNO3呈黄色 燃烧产生烧焦羽毛的气味 蛋白质溶液为胶体 合成材料有机高分子化合物 根本概念 根本概念 单体 构造单元链节 聚合度 高聚物 含义 能合成高分子化合物的小分子,一般是不饱和的或含有两个或更多官能团的小分子 高聚物分子中具有代表性的、重复出现的最小局部 每个高分子里链节的重复次数 由单体聚合而成的相对分子质量较大的化合物,相对分子质量高达数千至数万以上 实例以聚乙烯为例 CH2=CH2 CH2CH2 n 构造与性质 线型高分子 体型网状高分子 构造 分子中的原子以共价键相互联结成一条很长的卷曲状态的“链 分子链与分子
9、链之间还有许多共价键交联起来,形成三度空间的网状构造 溶解性 能缓慢溶解于适当溶剂 很难溶解,但往往有一定程度的胀大 性能 具热塑性,无固定熔点 具热固性,受热不熔化-特性 强度大、可拉丝、吹薄膜、绝缘性好 强度大、绝缘性好,有可塑性 合成有机高分子化合物的常见反响类型 反响类型 概念 例如 加聚反响 由相对分子质量小的化合物分子互相结合成相对分子质量大的化合物分子的反响。均聚反响 发生加聚反响的单体只有一种。共聚反响 发生加聚反响的单体有两种或多种 nCH2=CH2+nCH2=CHCH2 缩聚反响 有两个或两个以上官能团的单体相互结合,生成高分子化合物,同时生成小分子如 H2O、H*、NH3
10、和醇等。以*分子中碳氧双键中的氧原子与另一个基团中的活泼氢原子结合成水而进展的缩聚反响。+nH2O 以醇羟基中的氢原子和酸分子中的羟基结合成水的方式而进展的缩聚反响。nHOOCCOOH+nHOCH2CH2OH一定条件下+2nH2O 以羧基中的羟基与氨基中的氢原子结合成 H2O的方式而进展的缩聚反响。nH2O-(CH2)5-NH2+nHOOC-(CH2)6-COOH一定条件下+2H2O 化学计算 物质的量及气体摩尔体积的计算-(1)n=ANNn=Mmn=mVV n=1molL 22.4V(标准状况)n=cVn=MV(2)M=nmm=Mn V=mVm=nV cB=VnBc1V1=c2V2(浓溶液稀
11、释)相对原子质量、相对分子质量及确定化学式的计算 物质溶解度、溶液浓度的计算 pH 及有关氢离子浓度、氢氧根离子浓度的计算 化学反响方程式的有关计算 化学实验 化学实验根本操作 常见气体及其他物质的实验室制备 气体发生装置 固体+固体加热 固体+液体不加热 固(或液)体+液体加热 图 4-1 图 4-2 图 4-3 常见气体的制备 制取气体 反响原理(反响条件、化学方程式)装置类型 收集方法 考前须知 O2 2KClO32KCl+3O2或 2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2 固体+固体 加热 排水法 检查装置气密性。装固体的试管口要略向下倾斜。先均匀加热,后固定在放药品处加热。用排水法收
12、集,停顿加热前,应先把导气管撤离水面,才能熄灭酒精灯 NH3 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O 向下 排气法 Cl2 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O 固 液 体 体+液 液 体 体 向上 排气法 同上、条容。液体与液体加热,反响器应添加碎瓷片以防暴沸。氯气有毒,尾气要用碱液吸收。制取乙烯温度应控制在 170左右 NO 3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O 排水法-C2H4 CH3CH2OHCH2=CH2+H2O 加 热 H2 Zn+H2SO4(稀)=ZnSO4+H2 固体+液体 不 加 热 检查装置气密性。使用长颈漏斗时,
13、要把漏斗颈插入液面以下。使用启普发生器时,反响物固体应是块状,且不溶于水(H2、CO2、H2S 可用)。制取乙炔要用分液漏斗,以控制反响速率。H2S 剧毒,应在通风橱中制备,或用碱液吸收尾气。不可用浓H2SO4 向下排 气法或 排水法 C2H2 CaC2+2H2OCa(OH)2+CHCH CO2 CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O 向上 排气法 NO2 Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O H2S FeS+H2SO4(稀)=FeSO4+H2S 气体的枯燥 枯燥是用适宜的枯燥剂和装置除去气体中混有的少量水分。常用装置有枯燥管(装固体枯燥剂)、洗气瓶(装液体枯
14、燥剂)。所选用的枯燥剂不能与所要保存的气体发生反响。常用枯燥剂及可被枯燥的气体如下:(1)浓硫酸(酸性枯燥剂):N2、O2、H2、Cl2、CO、CO2、SO2、HCl、NO、NO2、CH4、C2H4、C2H2等(不可枯燥复原性或碱性气体)。(2)P2O5(酸性枯燥剂):可枯燥 H2S、HBr、HI 及浓硫酸能枯燥的气体(不可枯燥 NH3等)。(3)无水 CaCl2(中性枯燥剂):可枯燥除 NH3以外的其他气体(NH3能与 CaCl2反响生成络合物 CaCl28NH3)。(4)碱石灰(碱性枯燥剂):可枯燥 NH3及中性气体(N2、O2、H2、CO、NO、CH4、C2H4、C2H2等)。不能枯燥酸
15、性气体。(5)硅胶(酸性枯燥剂):可枯燥 Cl2、O2、H2、CO2、CH4、C2H4、C2H2(硅胶能吸附水,也易吸附其他极性分子,只能枯燥非极性分子气体)。(6)其他:如生石灰、NaOH 也可用于枯燥 NH3及中性气体(不可枯燥有酸性或能与之作用的气体)。物质的别离提纯 物理别离提纯法 方法 适用围 主要仪器 举例 考前须知 过滤 固体与液体别离 漏斗、烧杯、玻璃棒、铁架台(带铁圈)、滤纸 粗盐提纯时,把粗盐溶于水,经过过滤,把不溶于水的固体杂质除去 要“一贴二低三靠 必要时要洗涤沉淀物(在过滤器中进展)定量实验的过滤要“无损 结晶 重结晶 混合物中各组分在溶剂中的溶解度随温度变化不同 烧
16、杯及过滤仪器 硝酸钾溶解度随温度变化大,氯化钠溶解度随温度变化小,可用该法从氯化钠和硝酸钾的混合物中提纯硝酸钾 一般先配较高温度的饱和溶液,然后降温结晶 结晶后过滤,别离出晶体-升华 混合物中*一成分在一定温度下可直接变为气体,再冷却成固体 酒精灯、大烧杯、圆底烧瓶、铁架台(带铁圈)、石棉网 粗碘中碘与钾、钠、钙、镁的碘化物混杂,利用碘易升华的特性,可将碘与杂质别离(升华物质的集取方法不作要求)蒸发 别离溶于溶剂中的溶质 蒸发皿、三角架、酒精灯、玻璃棒 从食盐水溶液中提取食盐晶体 溶质须不易分解、不易水解、不易被氧气氧化 蒸发过程应不断搅拌 近干时停顿加热,余热蒸干 蒸馏 分馏 利用沸点不同以
17、别离互溶液体混合物 蒸馏烧瓶、冷凝管、酒精灯、锥形瓶、牛角管、温度计、铁架台(带铁圈、铁夹)、石棉网等 制取蒸馏水,除去水中杂质。除酒精中水(加生石灰),乙醇和乙酸(先加NaOH蒸 馏,后 加 浓H2SO4蒸馏);石油分馏 温度计水银球在蒸馏烧瓶支管口处 加沸石(碎瓷片)注意冷凝管水流方向应下进上出 不可蒸干 分液 两种互不相溶的液体的别离 分液漏斗(有圆筒形、圆球形、圆锥形)除溴乙烷中乙醇(先水洗),水、苯的别离,除乙酸乙酯中乙酸(加饱和Na2CO3洗)上层液体从上口倒出,下层液体从下口放出 萃取 利用溶质在两种互不相溶的溶剂中的溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂所组成的溶液里提取
18、出来 可在烧杯、试管等中进展,一般在分液漏斗中(为便于萃取后分液)CCl4把溶于水里的 Br2萃取出来 萃取后要再进展分液 对萃取剂的要求:与原溶剂互不混溶、不反响;溶质在其中的溶解度比在原溶剂;溶质不与萃取剂反响;两溶剂密度差异大 萃取后得到的仍是溶液,一般再通过分馏等方法进一步别离 渗析 用半透膜使离子或小分子从胶体中别离出来(提纯胶体)半透膜、烧杯等 除去 Fe(OH)3胶体中的HCl 要不断更换烧杯中的水或改用流水,以提高渗析效果 溶解 杂质与被提纯的物质在溶解性上有明显差异的混合物 分液装置或洗气装置或过滤装置 溴乙烷中的乙醇;Cl2中的HCl;CaCO3中的 NaCl 固体先研细
19、搅拌或振荡 易溶气体溶解要防倒吸 必要吋加热 注意后续操作-盐析 利用*些物质在加*些无机盐时,其溶解度降低而凝聚的性质来别离物质 烧杯、玻璃棒以及过滤仪器 从皂化液中别离肥皂、甘油;蛋白质的盐析 注意无机盐的选用 少量盐能促进蛋白质的溶解,重金属盐使蛋白质变性 盐析后过滤 化学别离提纯 化学法要同时考虑到各组成成分及杂质的化学性质和特点,利用它们之间的差异加以别离提纯。一般原则是:引入试剂一般只跟杂质反响;后续试剂应能除去过量的前一试剂;不引进新杂质;杂质与试剂生成的物质易与被提纯物别离(状态类型不同);过程简单,现象明显,纯度要高;尽可能将杂质转化为所需物质;除去多种杂质时应考虑参加试剂的
20、合理顺序;如遇到极易溶解于水的气体时,应防止倒吸现象发生。在进展化学别离提纯时,进展完必要的化学处理后,要适时实施*些物理法操作(如过滤、分液等)。试剂的选择或采取的措施是最为关键的,它要根据除杂的一般原则,分析杂质的状态类型来确定。原物质和杂质均为气体时,一般不选用气体作为除杂的试剂,而选用固体或液体试剂;原物质和杂质均为可溶于水的固体(或溶液)时,杂质的除去,要根据原物质与杂质中阴阳离子的异同,选择适当试剂,把杂质中与原物质不一样的阳离子或阴离子转变成沉淀、气体、水或原物质。试剂一般选用可溶于水的固体物质或溶液,也可选用气体或不溶于水的物质;原物质和杂质至少有一种不溶物时,杂质的除去一般不
21、选用固体试剂,而是选用气体或液体试剂,也可采用直接加热、灼烧等方法除去杂质。(1)加热分解法:如 NaCl 中混有少量 NH4HCO3,加热使 NH4HCO3分解。(2)氧化复原法:利用氧化复原反响将杂质或氧化或复原,转化为易别离物质。如除去苯中的少量甲苯,就可利用甲苯与酸性高锰酸钾反响,生成苯甲酸,再加碱生成水溶性苯甲酸钠,从而与苯别离;又如,除去 CO2中的少量O2,可将气体通过热的铜网。(3)沉淀法:将杂质转变为沉淀除去的方法。如除去 CO2中的 H2S 气体,可将混合气体通入到 CuSO4溶液中,除去 H2S 气体。(4)汽化法:将杂质转变为气体使之除去的方法。如除去 NaCl 固体中
22、的 Na2CO3固体,可参加 HCl 将其中的23CO转变为 CO2气体。(5)酸、碱法:利用杂质和酸或碱的反响,将不溶物转变成可溶物;将气体杂质也可转入酸、碱中吸收来进展提纯。如除去 CuS 中的 FeS 就可采用参加盐酸,使之充分溶解,利用 FeS 和盐酸反响而不与 CuS 反响的特点来使两者别离。(6)络合法:有些物质可将其转化为络合物到达别离目的。如 BaSO4中的 AgCl 可通过参加浓氨水,使 AgCl转化为可溶的Ag(NH3)2Cl 除去。(7)转化法:利用*些化学反响原理,将杂质转化为所需物质,如 NaHCO3溶液中含 Na2CO3可通足量 CO2转化,CaO 中含 CaCO3
23、,可加热使之转化等。有机物的别离一般不用此法,如除去乙酸乙酯中混有的乙酸,如果采用参加乙醇及催化剂(稀硫酸)并加热的方法,试图将乙酸转化为乙酸乙酯,这是适得其反的。其一是参加的试剂难以除去;其二是有机反响缓慢、复杂,副反响多,该反响又是可逆反响,不可能反响到底将乙酸除尽。(8)水解法:当溶液中的杂质存在水解平衡,而用其他方法难以除之,可用参加适宜试剂以破坏水解平衡,使杂质转化为沉淀或气体而除去。如:MgCl2中的 FeCl3,可用加 MgO、Mg(OH)2、MgCO3等,降低 H+浓度,促进Fe3+水解为 Fe(OH)3,而不能加 NaOH 和 NH3H2O 等。(9)其他:如 AlCl3溶液中混有的 FeCl3,可利用 Al(OH)3的两性,先加过量氢氧化钠溶液,过滤,在滤液足量CO2,再过滤,在滤渣Al(OH)3中加盐酸使其溶解。此外还有电解法精炼铜;离子交换法软化硬水等。多数物质的别离提纯采用物理化学综合法。物质的检验 化学工业知识 合成氨-石油化工 氯碱工业 硫酸的工业制法