水分子间的氢键.ppt
kp****93
亲,该文档总共21页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
水分子间的氢键.ppt
图1-8水分子间的氢键晶体结构晶体的概念构成晶体的基本微粒和作用力离子晶体晶体类型的判断课堂练习题氯化铯的晶体结构1.氯化钠晶体结构示意图2.氯化铯晶体结构示意图晶胞中微粒个数的分配方法:一般来说,对于组成和结构相似的物质,相对分子质量越大,分子间作用力越大,物质的熔点、沸点也越高。例如,卤素单质,随着相对分子质量的增大,分子间作用力增大,它们的熔点、沸点也相应升高(如图)。图1-5四卤化碳的熔、沸点与相对分子质量的关系图1-8水分子间的氢键图1-7HF分子间的氢键在HF分子中,由于F原子吸引电子的能力很
水分子间氢键判别标准的从头分子动力学模拟研究.docx
水分子间氢键判别标准的从头分子动力学模拟研究水分子中的氢键是一种关键的相互作用力,对水分子的性质和结构起着重要的作用。然而,在研究氢键时,如何准确地区分不同类型的氢键是一个关键问题。本文将利用从头分子动力学模拟方法,研究水分子间氢键的判别标准,以期为氢键研究提供新的思路和方法。在本研究中,我们使用CP2K程序包进行从头分子动力学模拟。我们首先对质子传递反应进行了优化,以确定模拟水分子体系的参数和方法。然后,我们采用密度泛函理论和平面波基组对水分子进行建模,使用GGA(GeneralizedGradient
水分子对尿嘧啶与胸腺嘧啶二聚体间氢键的影响的综述报告.docx
水分子对尿嘧啶与胸腺嘧啶二聚体间氢键的影响的综述报告尿嘧啶(Thymine)和胸腺嘧啶(Cytosine)是DNA中的两种碱基,它们通过氢键相互配对形成DNA的双链结构。水分子对于DNA的结构和功能具有重要影响,对于尿嘧啶与胸腺嘧啶二聚体间氢键的影响也是如此。本文将从水分子对氢键的影响、水分子在氢键周围的结构与活性、水分子对二聚体结构与稳定性的影响等方面综述水分子在尿嘧啶与胸腺嘧啶二聚体间氢键中的作用。水分子对氢键的影响氢键在生物大分子(如蛋白质、核酸)中起着重要的结构与功能作用,其形成与稳定性直接受到周
分子间力和氢键.ppt
1.5分子间力和氢键电荷重心:不重合时→偶极→极性分子重合时→不具有偶极→非极性分子电偶极矩分子极性的类型2.固有偶极—产生取向力3.瞬时偶极—产生色散作用1.5.2分子间力1.色散力2.诱导力3.取向力——由固有偶极分子间力的特点2.分子间力作用的范围很小(一般是300~500pm)分子间力是短程力,它随着分子间的距离增加,分子间作用力(能)以其六次方的关系减小.因此,在液态或固态的情况下,分子间力比较显著,而在气态时,分子间力很小,往往可忽略.3.分子间力与化学键不同分子间力既无确定方向,又无饱和性.
分子间力和氢键.ppt
电荷重心:不重合时→偶极→极性分子重合时→不具有偶极→非极性分子电偶极矩分子极性的类型2.固有偶极—产生取向力3.瞬时偶极—产生色散作用1.5.2分子间力1.色散力2.诱导力3.取向力——由固有偶极分子间力的特点2.分子间力作用的范围很小(一般是300~500pm)分子间力是短程力,它随着分子间的距离增加,分子间作用力(能)以其六次方的关系减小.因此,在液态或固态的情况下,分子间力比较显著,而在气态时,分子间力很小,往往可忽略.3.分子间力与化学键不同分子间力既无确定方向,又无饱和性.分子间作用力(能)一