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偶極矩的測定實驗裝置

發布時間:2022-05-23 18:23:30

㈠ 電子有偶極矩嗎,如何測量

我們將正、負電荷中心間的距離 d和電荷中心所帶電量 q的乘積,叫做偶極矩(dipole moment),數學表達式為 μ= q d。它是一個矢量,方向規定為從正電中心指向負電中心。偶極矩的單位是D(德拜)。根據討論的對象不同,偶極矩可以指鍵偶極矩,也可以是分子偶極矩。分子偶極矩可由鍵偶極矩經矢量加法後得到。實驗測得的偶極矩可以用來判斷分子的空間構型。兩個電荷中,一個 電荷的 電量與這兩個電荷間的距離的乘積。可用以表示一個分子中 極性的大小。如果一個 分子中的 正電荷與 負電荷排列不對稱,就會引起電性不對稱,因而分子的一部分有較顯著的陽性,另一部分有較顯著的陰性。這些分子能互相吸引而成較大的分子。例如 締合分子的形成,大部分是由於 氫鍵,小部分就是由於偶極矩。 偶極矩用 μ表示, μ= q d,單位為D(德拜,debye)。分子呈電中性,但因空間構型的不同,正負電荷中心可能重合,也可能不重合。前者稱為 非極性分子,後者稱為極性分子,分子極性大小用偶極矩μ來度量,偶極矩定義為: μ= qd ……

(1) 式中, q為正、負電荷中心所帶的 電荷量; d是正、負電荷中心間的距離。偶極矩的SI單位是庫侖·米(C·m)。 若將 極性分子置於均勻的外電場中,分子將沿 電場方向轉動,同時還會發生電子雲對分子骨架的相對移動和分子骨架的變形,稱為極化。極化的程度用 摩爾 極化度 P來度量。 P是轉向極化度 P 轉向、電子極化度 P 電子與 原子極化度 P 原子之和: P= P 轉向+ P 電子+ P 原子 ……

(2) 由於 P 原子在 P中所佔的比例很小,所以在不很精確的測量中可以忽略 P 原子,則(2)式可寫成: P= P 轉向+ P 電子。只要在低頻電場 V或 靜電場中測得 P;在 V的高頻電場(紫外可見光)中,由於極性分子的轉向和分子骨架變形跟不上電場的變化,故 P 轉向=0。 P 原子=0,所以測得的是 P電子。這樣可求得 P 轉向,再計算 μ。 通過測定偶極矩,可以了解分子中 電子雲的分布和分子對稱性,判斷 幾何異構體和分子的 立體結構。

㈡ 溶液法測偶極矩的實驗誤差的主要來源以及改進方法

本實驗測得的溶質的偶極矩和氣相測得值之間存在一定偏差,其原因主要在於溶液中溶質分子和溶劑分子以及溶劑和溶質各分子間相互作用的溶劑效應。

電容的測定方法很多,常用的有電橋法,拍頻法和諧振電路法等。測定分子偶極矩的方法除溶液法外,還有溫度法、折射法等。測定一系列溫度下的P值,以P對1/T作圖,由直線斜率即可求得分子的偶極矩。該法只適用於能在較大溫度范圍內測定介電常數ε和密度 ρ的體系。

分子呈電中性,但因空間構型的不同,正負電荷中心可能重合,也可能不重合,前者為非極性分子,後者稱為極性分子。分子極性的大小用偶極矩來衡量。

相關運用

分子由於其空間構型不同其正負電荷中心可以重合,也可以不重合,前者稱為非極性分子,後者稱為極性分子,分子的極性可用偶極矩來表示。偶極矩是物理學中的重要性質,常用來判斷分子的空間構型。可以判斷分子內原子排列的幾何形狀,化學鍵之間的角度,而且在有機化學理論上也很重要。

以上內容參考:網路-偶極矩

㈢ 偶極矩測定有什麼用

正、負電荷中心間的距離r和電荷中心所帶電量q的乘積,叫做偶極矩μ=r×q。它是一個矢量,方向規定為從負電荷中心指向正電荷中心。偶極矩的單位是D(德拜)。根據討論的對象不同,偶極矩可以指鍵偶極矩,也可以是分子偶極矩。分子偶極矩可由鍵偶極矩經矢量加法後得到。

由上所知,實驗測得的偶極矩可以用來判斷分子的空間構型;可以判斷化合物的極性。

㈣ 怎樣判斷分子是否是以偶極形式存在的

溶液法測定偶極矩
所謂溶液法就是將極性待測物溶於非極性溶劑中進行測定,然後外推到無限稀釋。
本實驗是將正丁醇溶於非極性的環己烷中形成稀溶液,然後在低頻電場中測量溶液的介電常數和溶液的密

度求得摩爾極化度;在可見光下測定溶液的摩爾折射度,然後計算正丁醇的偶極矩。
實驗裝置如右上圖:左邊是精密電容測量儀;中間是電容池;右邊是阿貝折射儀。

㈤ 測定偶極矩的實驗中,選擇溶劑應考慮哪些因素

1.本實驗測得的溶質的偶極矩和氣相測得值之間存在一定偏差,其原因主要在於溶液中溶質分子和溶劑分子以及溶劑和溶質各分子間相互作用的溶劑效應。
2.電容的測定方法很多,常用的有電橋法,拍頻法和諧振電路法等。

㈥ 在偶極矩的測定實驗中,乙酸乙酯的含量越大,所測得的折射率

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㈦ 偶極矩的偶極矩測定

分子呈電中性,但因空間構型的不同,正負電荷中心可能重合,也可能不重合。前者稱為非極性分子,後者稱為極性分子,分子極性大小用偶極矩μ來度量,偶極矩定義為:
μ=qd ……(1)
式中,q為正、負電荷中心所帶的電荷量;d是正、負電荷中心間的距離。偶極矩的SI單位是庫侖·米(C·m)。
若將極性分子置於均勻的外電場中,分子將沿電場方向轉動,同時還會發生電子雲對分子骨架的相對移動和分子骨架的變形,稱為極化。極化的程度用摩爾極化度P來度量。P是轉向極化度P轉向、電子極化度P電子與原子極化度P原子之和: P= P轉向+P電子+P原子 …… (2)
由於P原子在P中所佔的比例很小,所以在不很精確的測量中可以忽略P原子,則(2)式可寫成:P=P轉向+P電子。只要在低頻電場V或靜電場中測得P;在V的高頻電場(紫外可見光)中,由於極性分子的轉向和分子骨架變形跟不上電場的變化,故P轉向=0。
P原子=0,所以測得的是P電子。這樣可求得P轉向,再計算μ。
通過測定偶極矩,可以了解分子中電子雲的分布和分子對稱性,判斷幾何異構體和分子的立體結構。 所謂溶液法就是將極性待測物溶於非極性溶劑中進行測定,然後外推到無限稀釋。
本實驗是將正丁醇溶於非極性的環己烷中形成稀溶液,然後在低頻電場中測量溶液的介電常數和溶液的密度求得摩爾極化度;在可見光下測定溶液的摩爾折射度,然後計算正丁醇的偶極矩。
實驗裝置如右上圖:左邊是精密電容測量儀,中間是電容池,右邊是阿貝折射儀。

㈧ 分子的偶極矩用什麼儀器測量

http://public.chzu.e.cn/hsx/gst/wlhx/syzd/sy15.pdf

㈨ 20攝氏度乙醇的偶極矩

乙醇偶極矩的測定摘要實驗通過測定乙醇的環己烷溶液的折射率及電容得到了折射率介電常數與摩爾分數的線性關系再利用Guggenheim和Smith改進的極化度與介電常數之間的關系公式來計算的。1.用溶液法測定乙醇的偶極矩。測得標准物質的電容C標(C測)。從而可求C空(近似等於C0)和Cd的值。讀取電容值,重復測試三次,三次平均值即為C空(C空+Cd -儀器的分布電容)。1.用溶液法測定乙醇的偶極矩。

㈩ 偶極-偶極測深裝置與原理

裝置形式如圖1。將供電電流偶極子AB和接收偶極子 MN同線布置,兩組電偶極長度內a 相同,間隔距離是電偶極容子長度的整數n倍(n=1,2,……)。保持電極排列長度不變,沿剖面同時移動,可探測地電特性沿剖面的變化。改變電極排列長度a或隔離系數n,可了解不同深度的電性變化特徵(導電性、極化性)。根據圖1可知,探測深度(h)隨na的增大而增大。

圖1 偶極-偶極裝置簡圖

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