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分子或离子未共享价层的电子对。孤对电子在分子中的存在和分配影响分子的形状、偶极矩、键长、键能等,对轻原子组成的分子影响尤为显著。路易斯碱(Lewis)的碱性,配体通过配位原子与中心体的键合,亲核反应的发生等均通过孤对电子。
价层电子对互斥理论(英文:ValenceShellElectronPairRepulsion,简称为VSEPR),是一个用来预测单个共价分子形态的化学模型。理论通过计算中心原子的价层电子数和配位数来预测分子的几何构型,并构建一个合理的路易斯结构式来表示分子中所有键和孤对电子的位置。
价层电子对互斥理论的基础是,分子或离子的几何构型主要决定于与中心原子相关的电子对之间的排斥作用。该电子对既可以是成键的,也可以是没有成键的(叫做孤对电子)。只有中心原子的价层电子才能够对分子的形状产生有意义的影响。分子中电子对间的排斥的三种情况为:孤对电子间的排斥(孤-孤排斥);孤对电子和成键电子对之间的排斥(孤-成排斥);成键电子对之间的排斥(成-成排斥)。分子会尽力避免这些排斥来保持稳定。当排斥不能避免时,整个分子倾向于形成排斥最弱的结构(与理想形状有最小差异的方式)。孤对电子间的排斥被认为大于孤对电子和成键电子对之间的排斥,后者又大于成键电子对之间的排斥。因此,分子更倾向于最弱的成-成排斥。配体较多的分子中,电子对间甚至无法保持90°的夹角,因此它们的电子对更倾向于分布在多个平面上。
原子形成分子后,为满足八隅体结构,某些原子上还有未用于成键的价电子存在,它们被称为非键电子或未成键电子(nonbonding electrons)或孤对电子(lone-pair electron)、未共享电子。例如,氧原子有6个价电子,带2根键的中性氧原子上还有4个(2对)未成键电子。分子中的N、S、P、X(卤素)也带有孤对电子。孤对电子的存在与否和有机分子的理化性能密切相关,因此,我们要注意它们的存在状态。
某些分子中带不正常价键数的某些原子还会带有形式电荷(formal charge)。一个共价键上的电子归两个成键原子共有,故不论极性如何,每个原子形式上有一个电子。
例如,氨分子的氮原子上有一对孤对电子;水分子的氧原子上有两对孤对电子等。由于孤对电子的电子云比成键电子对在空间的伸展大,对成键电子有更强的排斥作用,致使分子的键角减少。如甲烷无孤对电子,键角为109.5℃,而氨和水分子的键角分别为107°和104.5°。在描述分子几何构型时,不包括孤对电子,故甲烷分子为四面体;氨分子为三角锥形而水分子则为弯曲形。
电子文件归档与电子档案管理细则
1 电子文件归档与电子档案管理细则 第一章 总 则 第一条 为了扎实开展电子文件归档与管理工作,根据《电 子文件管理暂行办法》 、《电子公文归档管理暂行办法》 、《电子文 件归档与管理规范》及有关规定,结合本市实际,制定本细则。 第二条 本细则适用于本市各级党政机关、人民团体(以下 统称各立档单位) ,国有企事业单位可参照执行。 第三条 本细则所适用下列概念具有特定含义。 (一)电子文件,是指机关、团体、企事业单位和其他组织 在处理公务过程中,通过计算机等电子设备形成、办理、传输和 存储的文字、图表、图像、音频、视频等不同形式的信息记录。 (二)电子档案,是指经过鉴定具有保存和利用价值的归档 的电子文件。 (三)元数据,是指描述电子文件内容、结构、背景和管理 过程的数据。 (四)逻辑归档,是指在计算机网络上进行,不改变原存储 方式和位臵而实现的将电子文件的管理权限向档案部门移交的过 程。
安全电子公文传输系统和电子公章(电子签章)完整解决方案
安信天元安全电子公文传输系统和电子公章解决方案 1.系统背景 作为传统的政府管理,大多以开会研究、逐级下达、层层上报为主要工作方式,其政策、决议、 通知、汇报、请示等等都以政府公文作为载体在各级政府之间传递信息。各政府之间,工作部署、工 作汇报、上级文件传达⋯⋯等等这些工作大部分都需要通过开会、现场调研、派人员到上级取公文等 方式才能够完成,而我国城市之间路途遥远,各级区域管理范围广,城镇分散分布,路途遥远,这就 使工作人员需要消耗很多时间在路途上, 并造成了信息传递的滞后和公文旅游的现象。 网络技术和信 息技术的不断发展,为这些问题提供了解决途径。利用信息技术和网络技术,通过建立电子公文传输 系统,可以使公文传递、公文上报和上级公文传达变成简单、快捷、方便,解决信息传递的滞后和公 文旅游的现象,减轻人力与物力的消耗,加快信息的传递,提高党政机关的公文传输的效率。 用户需求分析 2.1
“—”表示共用一对电子,如H—O—H。
“=”表示共用两对电子,如O=O。
“≡”表示共用三对电子,如N≡N。
弗兰克兰的“化合价”=Lewis的电子共用电子对数目。
1、柯赛尔的“八隅律”
认为稀有气体的8e外层是一种稳定构型,其他原子倾向于共用电子而使其外层达到8e外层,如H—O—H、H—C≡N。
2、成键电子与孤对电子的表示
成键电子=键合电子:指形成共价键的电子。
孤对电子:指没有参与化合键形成的电子。
3、结构式的表示:
键合电子:用线连
孤对电子:用小黑点
4、Lewis电子结构式的局限性
按柯赛尔的“八隅律”规则,许多分子的中心原子周围超出8e但仍然稳定,如PCl5、BCl3。
正磷酸是由一个单一的磷氧四面体构成的磷酸。在磷酸分子中P原子是sp3杂化的,3个杂化轨道与氧原子间形成3个σ键,另一个P—O键是由一个从磷到氧的σ配键和两个由氧到磷的d-pπ键组成的。σ配键是磷原子上的一对孤对电子向氧原子的空轨道配位而形成。d←p配键是氧原子的py、pz轨道上的两对孤对电子和磷原子的dxz、dyz空轨道重叠而成。由于磷原子3d能级比氧原子的2p能级能量高很多,组成的分子轨道不是很有效的,所以P—O键从数目上来看是三重键,但从键能和键长来看是介于单键和双键之间。纯H3PO4和它的晶体水合物中都有氢键存在,这可能是磷酸浓溶液之所以粘稠的原因。
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扬子石化-巴斯夫,三乙醇胺
数量:100吨
巴斯夫,三乙醇胺
数量:100吨
三乙醇胺
产品
介绍
三(2-羟乙基)胺,可以看做是三乙胺的三羟基取代物。与其他胺类化合物相似,由于氮原子上存在孤对电子,三乙醇胺具弱碱性,能够与无机酸或有机酸反应生成盐。
产品
特性
三乙醇胺具弱碱性,能够与无机酸或有机酸反应生成盐。
扬子石化-巴斯夫-三乙醇胺-产品信息 | |
---|---|
CAS号: | 102-71-6 |
外观与形状: | 无色油状液体或白色固体 |
气味: | 稍有氨的气味 |
熔点: | 21℃ |
沸点: | 335.4°C at 760 mmHg |
特定比重: | 1.171g/cm3 |
闪点: | 185°C |
巴斯夫-三乙醇胺-产品信息 | |
---|---|
CAS号: | 102-71-6 |
外观与形状: | 无色油状液体或白色固体 |
气味: | 稍有氨的气味 |
熔点: | 18-23℃ |
沸点: | 336.1°C (1013百帕) |
PH值: | 10.3 |
特定比重: | 1.171g/cm3 |
闪点: | 179°C |
溶解性: | (20度)可以任意比例与水混溶 |
产品
用途
用作丁腈橡胶聚合时的添加剂、混凝土促凝剂、油品乳化剂,也用于无氰电镀,还可以用作增塑剂、中和剂、润滑剂的添加剂或防腐蚀剂以及纺织品、化妆品的增湿剂和染料、树脂等的分散剂。
包装
存储
230KG/桶
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
扬子石化-巴斯夫
扬子石化-巴斯夫由中国石化和德国巴斯夫集团以50对50的股比共同出资设立,总投资约29亿美元,旨在建设和经营世界级、高科技、一体化的石油化工基地,场址位于江苏省南京市六合区,是中国第一个完成审批程序、进入实施阶段的大型石化合资项目,也是目前国内最大的中德合资项目。
巴斯夫
巴斯夫股份公司(BASF SE),缩写BASF是由以前的全名「Badische Anilin-und-Soda-Fabrik」(巴登苯胺苏打厂)而来,是一家德国的化工企业,也是世界最大的化工厂之一。巴斯夫的足迹覆盖全球80个国家,包括中国南京在内,在全球拥有6个综合一体化生产基地,352个其他生产基地,包含化学品、特性产品、功能性材料与解决方案、农业解决方案、石油与天然气等5大业务领域。
抢购方式
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