Что такое структурный вид
Изомерия в органической химии
Изомеры – это вещества, имеющие одинаковый состав (число атомов каждого типа), но разное взаимное расположение атомов – разное строение.
Изомерия – это явление существования веществ с одинаковым составом, но различным строением.
Например, формуле C4H10 соответствуют два изомерных соединения н-бутан с линейным углеродным скелетом и изобутан (2-метилбутан) с разветвленным скелетом:
При этом температура кипения н-бутана –0,5 о С, а изобутана –11,4 о С.
Виды изомерии
Структурные изомеры отличаются друг от друга взаимным расположением атомов в молекуле; стереоизомеры — расположением атомов в пространстве.
Структурная изомерия
Структурные изомеры – соединения с одинаковым составом, но различным порядком связывания атомов, т.е. с различным химическим строением. Молекулярная формула у структурных изомеров одинаковая, а структурная различается.
1. Изомерия углеродного скелета: вещества различаются строением углеродной цепи, которая может быть линейная или разветвленная.
Например, молекулярной формуле С5Н12 соответствуют три изомера:
2. Изомерия положения обусловлена различным положением кратной связи, функциональной группы или заместителя при одинаковом углеродном скелете молекул.
2.2. Изомерия положения кратной связи может быть вызвана различным положением кратной (двойной или тройной) связи в непредельных соединениях. Например, в бутене-1 и бутене-2:
2.3. Межклассовая изомерия – ещё один вид структурной изомерии, когда вещества из разных классов веществ имеют одинаковую общую формулу.
Например, формуле С2Н6О соответствуют: спирт (этанол) и простой эфир (диметиловый эфир):
Пространственная изомерия
Пространственные изомеры – это вещества с одинаковым составом и химическим строением, но с разным пространственным расположением атомов в молекуле. Виды пространственной изомерии – геометрическая (цис—транс) и оптическая изомерия.
1. Геометрическая изомерия (или цис-транс-изомерия).
Геометрическая изомерия характерна для соединений, в которых различается положение заместителей относительно плоскости двойной связи или цикла. Например, для алкенов и циклоалканов.
Двойная связь не имеет свободного вращения вокруг своей оси.
Поэтому заместители у атомов углерода при двойной связи могут быть расположены либо по одну сторону от плоскости двойной связи (цис-изомер), либо по разные стороны от плоскости двойной связи (транс-изомер). При этом никаким вращением нельзя получить из цис-изомера транс-изомер, и наоборот.
Например, бутен-2 существует в виде цис— и транс-изомеров
1,2-Диметилпропан также образует цис-транс-изомеры:
Геометрические изомеры различаются по физическим свойствам (температура кипения и плавления, растворимость, дипольный момент и др.). Например, температура кипения цис-бутена-2 составляет 3,73 о С, а транс-бутена-2 0,88 о С.
При этом цис—транс-изомерия характерна для соединений, в которых каждый атом углерода при двойной связи С=С (или в цикле) имеет два различных заместителя.
Таким образом, для соединений вида СH2=СHR и СR2=СHR’ цис—транс-изомерия не характерна.
2. Оптическая изомерия
Оптические изомеры – это пространственные изомеры, молекулы которых соотносятся между собой как предмет и несовместимое с ним зеркальное изображение.
Оптическая изомерия свойственна молекулам веществ, имеющих асимметрический атом углерода.
Асимметрический атом углерода — это атом углерода, связанный с четырьмя различными заместителями.
Такие молекулы обладают оптической активностью — способностью к вращению плоскости поляризации света при прохождении поляризованного луча через раствор вещества.
Например, оптические изомеры образует 3-метилгексан:
структурный вид
Смотреть что такое «структурный вид» в других словарях:
Список римско-католических епархий (структурный вид) — Римско католическая Церковь в своей полноте содержит более чем 3,000 церковных юрисдикций, включая более 600 архиепархий, также военные ординариаты, апостольские администратуры, апостольские префектуры, апостольские викариаты, территориальные и… … Википедия
структурный грунт — Вид грунта, образующегося в результате сортировки грунтовой массы при ее замерзании и оттаивании … Словарь по географии
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КОНФЛИКТА — – вид системного анализа конфликта, в соответствии с которым конфликт рассматривается как определенная система элементов, взаимосвязь которых обусловливает целостные свойства конфликта. Основной акцент при С.– с. а. к. делается на выявлении всего … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике
Вертикальный (структурный) инвестиционный анализ — (vertical (structural) investment analysis) вид инвестиционного анализа, базирующийся на структурном разложении отдельных показателей финансовой отчетности предприятия. В процессе осуществления этого анализа рассчитывается удельный вес отдельных… … Экономико-математический словарь
вертикальный (структурный) инвестиционный анализ — Вид инвестиционного анализа, базирующийся на структурном разложении отдельных показателей финансовой отчетности предприятия. В процессе осуществления этого анализа рассчитывается удельный вес отдельных структурных составляющих, агрегированных в… … Справочник технического переводчика
Рентгено-структурный анализ — Рентгеноструктурный анализ (рентгенодифракционный анализ) один из дифракционных методов исследования структуры вещества. В основе данного метода лежит явление дифракции рентгеновских лучей на трехмерной кристаллической решетке. Явление дифракции… … Википедия
Рентгеновский структурный анализ — Рентгеноструктурный анализ (рентгенодифракционный анализ) один из дифракционных методов исследования структуры вещества. В основе данного метода лежит явление дифракции рентгеновских лучей на трехмерной кристаллической решетке. Явление дифракции… … Википедия
АНАЛИЗ СИСТЕМНЫЙ (СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ) — метод, реализующий принцип системности в анализе психических явлений, выявляющий строение системы и характер существующих уровней и связей. А. с. включает: уточнение, какой психологический феномен берется для анализа как целое; параметры, число и … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике
Анализ структурный — (Кretchmer, 1918; Birnbaum, 1919) анализ психоза в плане роли в его возникновении и проявлениях факторов разного плана (этиологии, патогенеза, влияния конституции, наследственной отягощённости, интоксикаций, органических повреждений головного… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике
Архитектура программного обеспечения — (англ. software architecture) это структура программы или вычислительной системы, которая включает программные компоненты, видимые снаружи свойства этих компонентов, а также отношения между ними. Этот термин также относится к… … Википедия
Цепная связь между самостоятельными предложениями — – один из самых распространенных способов связи самостоятельных предложений в речи, при котором один из членов предыдущего предложения структурно соотносится с членом последующего предложения и при котором происходит последовательное, логическое … Стилистический энциклопедический словарь русского языка
Основные типы структур
Структура кристалла – это конкретное расположение частиц в пространстве. Описать структуру кристалла – значит указать вид, размер частиц и расстояния между ними. Многие структуры похожи между собой, поэтому можно указать лишь относительные размеры между частицами, а не абсолютные.
Структурный тип– это одинаковые с точностью до подобия структуры разных кристаллов. Для описания конкретной структуры нужно знать структурный тип и параметры структуры. В международном структурном справочнике принята следующая классификация структурных типов:
В – соединения типа АВ (NaCl);
Е – соединения, образованные больше, чем двумя сортами атомов без радикалов или комплексных ионов: типа АВС (CuFeS);
F – соединения с двумя или трёмя атомными ионами (NaHF2);
G – соединения с четырьмя атомными ионами (CaCO3);
Н–соединения с пятью атомными ионами (CaWO4);
Разновидности внутри группы различаются номерами. Рассмотрим некоторые типичные структуры для разных веществ.
Структура меди (тип А). Вструктурном типе меди кристаллизуются многие металлы: золото, серебро, никель, алюминий, свинец, кальций и др.; некоторые интерметаллические соединения: AuSb, ZrH, NiH, Au2Bi, Au2Pb и др.
Металлы мягкие, пластичные, легко обрабатываются. Многие из них образуют непрерывные твёрдые растворы, например, Ag-Au, Cu-Au. Элементарная ячейка кристаллов этой группы – ГЦК. Атомы располагаются в вершинах и центрах граней F–ячейки. На элементарную ячейку приходится 4 атома. Каждый атом окружён 12 ближайшими атомами: к. ч. = 12. Координационный многогранник – кубооктаэдр.Пространственная группа – Fm3m.
Рис. 6.12. Структура меди
Структура магния (тип А3).В структурном типе магния кристаллизуются гексагональные металлы: кадмий, берилий, титан, никель, хром и др.; некоторые интерметаллические соединения: AgCd3, AuCd, CuCd3, ТiH и др.
Элементарная ячейка магния – гексагональная примитивная.Она построена на трёх трансляциях, две из которых лежат в плотно упакованном слое атомов и составляют между собой угол 120°, третья перпендикулярна этому слою. На элементарную ячейку приходится два атома магния.
Центры атомов располагаются по вершинам правильных шестиугольников: в трёх вершинах, через одну, атомы верхнего слоя; в трёх других вершинах – атомы нижнего слоя. Каждый атом магния окружён 12 ближайшими атомами: шестью в том же слое; тремя в соседнем слое сверху; тремя в соседнем слое снизу. Координационное число равно 12. Координационный многогранник – гексагональный кубооктаэдр (рис. 6.13).
Рис. 6.13. Структура магния: а) схема выбора системы координат
и расположения винтовых осей; б)схема расположения плоскостей симметрии
Упаковка гексагональная двухслойная: . АВАВАВ… Кристаллы с плотно упакованной гексагональной структурой легче всего деформируются по плоскостям (1000) и направлениям [1120] соответствующим наиболее плотной упаковке атомов. Пространственная группа магния P63/mmc. Атомы магния образуют одну правильную систему точек с кратностью 2.
Структура вольфрама (тип А2).Вещества, которые относятся ктипу А2 имеютОЦК–решетку. К структурному типу А2 относятся: тугоплавкие металлы (хром, ванадий, тантал, титан, цирконий и др.); щелочные металлы (литий, натрий, калий и др.), щелочно–земельные металлы (кальций, стронций, барий); актиниды (уран, нептуний, плутоний); интерметаллические соединения (AgZn, Cu3 Al, CoAl) и др.
Структуру типа NaCl можно описать как две ГЦК–решётки, сдвинутые одна относительно другой так, что узел [[000]] одной ячейки совпадает с узлом [[1/2, 1/2, 1/2]] другой ячейки (рис. 6.14). Структура NaCl характеризуется гранецентрированной F–ячейкой Бравэ: четыре оси 3-го порядка совпадают с телесными диагоналями ячейки, плоскости симметрии m проходят в координатных и диагональных направлениях. Пространственная группа Fm3m.
Анионы хлора занимают узлы ГЦК–ячейки Бравэ и образуют кубическую плотнейшую упаковку. Плотнейшая трёхслойная упаковка шаров …АВСАВС…располагается перпендикулярно оси 3-го порядка. Катионы натрия заполняют все октаэдрические пустоты и также образуют трёхслойную плотнейшую упаковку: …АВСАВС…Тетраэдрические пустоты свободны. Можно сказать, что в структуре NaCl имеются две взаимопроникающие плот-нейшие упаковки: одна – из атомов хлора, другая – из атомов натрия. Координационный многогранник – октаэдр.
Рис. 6.14. Структура поваренной соли
Число ионов натрия равно числу ионов хлора, поэтому октаэдрические пустоты все заполнены, а тетраэдрические – свободны. Каждый ион натрия окружён шестью ионами хлора, а каждый ион хлора – шестью ионами натрия: к. ч. = 6 для NaCl, к. ч. = 6 для ClNa.
Структура алмаза (тип А4).В структурном типе алмаза кристаллизуются полупроводниковые элементы: германий, кремний и серое олово. Кристаллы
принадлежат к классу m3m,имеют ГЦК–ячейку Бравэ.
Атомы углерода занимают все узлы ГЦК–ячейки, а также центры половины октантов, на которые можно разбить куб, причём, заполненные и незаполненные октанты чередуются в шахматном порядке.
Пространственная группа структуры – Fd3m.Каждый атом окружён четырьмя такими же атомами, расположенными в вершинах тетраэдра: к. ч. = 4. Координационный многогранник – тетраэдр (рис. 6.15).
На одну элементарную ячейку приходится 8 атомов: в вершинах ячейки, на гранях и внутри ячейки (1 + 3 + 4). Все атомы составляют одну правильную систему точек. Координаты базиса: [[000]], [[0, 1/2, 1/2]], [[1/2,1/2,0]], [[1/4, 1/4, 1/4]], [[1/4, 3/4, 3/4]], [[3/4, 1/4, 3/4]], [[3/4, 3/4, 1/4]].
Рис. 6.15. Структура алмаза
Структура графита (тип А9).Графит – гексагональная модификация углерода. Структура графита слоистая: каждый слой (0001) построен одинаково из гексагональных ячеек. Каждый слой смещён по отношению к двум соседним, точно повторяющим друг друга, на половину большой диагонали гексагона.
Структура двухслойная с чередованием слоёв …АВАВАВ….Внутри слоя действуют прочные ковалентные связи, между слоями – слабые ван-дер-ваа льсовские связи (рис. 6.16).
Рис. 6.16. Структура графита
В элементарной ячейке содержится 4 атома. Координационные числа: в одном слое к. ч. = 3 и 12, в соседних слоях к.ч. = 3 и 2. Пространственная группа структуры графита – P63/mmc. Структура графита является примером слоистой структуры: параметры решётки по осям различаются очень сильно (с = 0,339 нм, а = 0,142 нм).
Структура сфалерита (тип В3) и вюрцита (тип В4).Сульфид цинка ZnS кристаллизуется в виде кубического сфалерита(цинковая обманка) или гексагонального вюрцита.Каждый ион цинка окружён ионами серы, каждый ион серы – ионами цинка, расположенными по вершинам тетраэдра. Эти структуры рассматриваются как плотнейшая упаковка ионов серы, в которой ионы цинка занимают половину тетраэдрических пустот.
Сфалерит принадлежит к классу 43m, в котором нет центра симметрии; структура в целом является полярной, так как оси 3-го порядка (направления ) полярны; возможны простые формы – куб <100>, ромбический додекаэдр <110>и тетраэдр <111>.
Рис. 6.17. Структура сфалерита
Атомы цинка и серы находятся во взаимозаменяемых позициях и образуют две правильные системы точек, каждая кратностью 4. Структуру сфалерита можно представить как две ГЦК–решётки (цинка и серы), смещённые друг относительно друга на Х Ц телесной диагонали кубической ячейки или как плотнейшую упаковку серы, смещённую относительно плотнейшей упаковки цинка на такое же расстояние (рис. 6.17).
Пространственная группа сфалерита – F43m.Наиболее плотно упакованы плоскости <111>, которые перпендикулярны осям 3-го порядка. Каждый ион серы в этой плоскости окружён шестью такими же ионами; число ближайших соседей в соседних слоях равно 12. Ионы цинка окружены четырьмя ионами, и они находятся в тетраэдрических пустотах. Координационные числа: к. ч. ZnZn= к. ч. SS = 12; к. ч. ZnS = к. ч. SZn = 4.
Структура сфалерита сходна со структурой алмаза. Он также имеет ГЦК–решётку, в которой заселена половина тетраэдрических пустот. Отличие от структуры алмаза в том, что в алмазе все атомы одинаковы, а в сфалерите
атомы одного сорта (цинка) занимают узлы ГЦК–ячейки, а атомы другого сорта (серы) – центры четырёх октантов. У сфалерита и алмаза разные голоэдрические классы. У алмаза большее богатство наборов симметрично эквивалентных плоскостей и направлений, чем у сфалерита и значительно меньшая анизотропия физических свойств.
Вюрцит. Структура вюрцита характеризуется плотнейшей гексагональной упаковкой …АВАВАВ…,причём плотнейшие слои нормальны к единичному полярному направлению [0001]. Вюрцит принадлежит к классу 6mm, в котором ось 6-го порядка является и единичной и полярной,поэтому анизотропия физических свойств выражена сильнее, чем в сфалерите. Элементарная ячейка вюрцита состоит из двух тригональных призм. На одну элементарную ячейку приходится по 2 аниона [(1/8)-8 + 1] и по 2 катиона [(1/4)∙4 + 1] (рис. 6.18).
Рис. 6.18. Структура вюрцита
Координационное число: к. ч. Zn = к. ч. S = 4. Пространственная группа вюрцита – P63mc. Плотнейшая упаковка в структуре вюрцита образована параллельными слоями анионов.
Каждый анион окружён 12 анионами. Катионы находятся между четырьмя анионами на равных расстояниях от них, заполняя половину тетраэдрических пустот. Такие же структуры характерны для многих полупроводниковых кристаллов: CdS, GaAs, InAs…
Структура перовскита (тип Е21).Соединения со структурой перовскита СаТЮз (ВаТЮз, CaZrO3, PbTiO3) интересны своими диэлектрическими свойствами. Многие из них являются сегнетоэлектриками. В элементарной кубической примитивнойячейке ионы титана занимают вершины, ионы кислорода помещаются в серединах рёбер, а ионы кальция – внутри ячейки. Элементарная ячейка является кубической примитивной, хотя в центре куба находится ион кальция (рис. 6.18).
Ячейка перовскита построена на трансляциях а, b, с. В структуре перовскита имеются три правильные системы точек: титана с кратностью 1, кальция с кратностью1, кислорода с кратностью 3. Ионы кальция и кислорода совместно образуют плотнейшую упаковку: к. ч. СаО = 12. Пространственная группа – Pm3m.
Структурный тип перовскита характерен для соединений типа АВХ3. При фазовом переходе кубическая решётка слегка искажается, становясь тетрагональной или ромбической. В результате атомных сдвигов возникает спонтанная электрическая поляризация.
Рис. 6.18. Структура перовскита
Ниже температуры Кюри эти соединения являются сегнетоэлектриками, антисегнетоэлектриками, пироэлектриками и пьезоэлектриками. Они очень широко применяются в технике.
Структура шпинели построена из тетраэдров и октаэдров. Каждый ион кислорода принадлежит одному тетраэдру и трём октаэдрам. В структуре шпинели имеются две различные катионные подрешётки: тетраэдрическая (А–подрешётка) и октаэдрическая (В–подрешётка). Пространственная группа шпинели – Fd3m.В пределах одной элементарной ячейки умещается четыре этажа тетраэдрических пустот, расположенных друг над другом. Пространственная схема заполнения пустот сложная.
Структура шпинели характерна для ферритов – неметаллических магнитных материалов, обладающих замечательным сочетанием полупроводниковых и магнитных свойств. Имеют очень широкое применение в технике сверхвысоких частот, особенно в запоминающих устройствах ЭВМ.
Структура корунда (тип D5).Структуру корунда α-Al2O3 можно описать как ромбоэдрическую деформированную структуру NaCl, в которой ион натрия или ион хлора заменён на группу Al2O3. Двухвалентные ионы кислорода образуют приблизительно гексагональную плотнейшую упаковку …АВАВАВ….Трёхвалентные ионы алюминия заполняют 2 /3 октаэдрических пустот, лежащих в направлениях [1010].
Корунд кристаллизуется в классе 3m тригональной сингонии. Пространственная группа – R3c.Сильное электростатическое притяжение катионов алюминия и анионов кислорода наряду с плотной упаковкой обусловливает высокую твёрдость корунда: по твёрдости он уступает только алмазу.
Чистые кристаллы корунда прозрачны и бесцветны. Примеси, которые легко входят в структуру корунда, окрашивают его в разные цвета. Примесь хрома придаёт корунду красный цвет (рубин). Рубин – кристалл корунда, в котором часть ионов алюминия изоморфно замещена трёхвалентными ионами хрома. Цвет рубина зависит от концентрации примеси хрома: от бледно–розового до тёмно–красного (если хрома свыше 8 %, цвет рубина становится зелёным). Примесь титана придаёт корунду синий цвет (сапфир). Примесь кобальта и урана окрашивает корунд в зелёный цвет, а примеси железа, никеля и титана – в жёлтый.
Структура магния
и расположения винтовых осей;
б — схема расположения плоскостей симметрии
Эффективный радиус атомаконкретного элемента зависит от степени заполнения электронами электронных оболочек, от атомного номера элемента и степени ионизации элемента. Во многих симметричных структурах с гомеополярной или металлической связью половину расстояния между центрами одинаковых атомов можно считать радиусом соответствующих атомов.
Атомные и ионные радиусы определены экспериментально по рентгеновским измерениях межатомных расстояний и вычислены теоретически на основе квантово-механических представлений. В настоящее время существуют таблицы кристаллохимических радиусов для всех типов связей.
серии изоструктурных соединений с формулами вида АВ2, АВ3, АВХ3 и т. п. Если кристаллы изоструктурны и обладают одинаковым типом связи, их называют изоморфными.Во многих случаях между изоморфными кристаллами возможно образование непрерывного ряда твёрдых растворов.
В геометрической модели кристаллической структуры кристаллохимия использует концепцию эффективных радиусов атомов, ионов и молекул.