Title: Chemick
1Chemická vazba
2Chemická vazba
- Interakce mezi dvema atomy, která vede ke snížení
energie soustavy, je vazebná, vzniká chemická
vazba - E0 je energie vazby.
- Pri vzniku vazby se uvolní, pak vazebná
- Pri zániku vazby je treba ji dodat, pak
disociacní - r0 je délka vazby
3Bonds Between Atoms
Polyatomic Ions
Ionic
Covalent
Metallic
Network Solids
Molecular Substance
Polar
Coordinate Covalent
Nonpolar
What are we going to learn about???
4Typy chemické vazby
1
- Dle prevažující povahy interakce rozlišujeme
vazbu - Iontová - základní cástice jsou ionty, pritažlivé
síly mezi nimi jsou elektrostatické, pusobí ve
všech smerech. Vazba nemá smerový charakter. - Kovalentní - vazba základní cástice jsou atomy,
dochází k interakci (prekryvu) jejich valencních
orbitalu. Prekryv znamená sdílení jednoho až trí
elektronových páru. Vazba je prísne smerová. - nepolární - rozdíl elektronegativit atomu je do
0,4 - polární - rozdíl elektronegativit atomu je 0,4 -
1,8 - koordinacní jeden z atomu poskytne celý
elektronový pár
5Typy chemické vazby
2
- Slabé vazebné interakce
- vodíková vazba
- van der Waalsovy síly
- coulombické
- indukcnímolekula s dipolovým momentem indikuje
dipol jiné molekuly - disperzní sílyatomová jádra ovlivnují nejen
vlastní, ale i elektrony jiných atomu
polární vazba
-
-
-
6Molekulový orbital
- Kombinací (prekryvem) AO vzniká molekulový
orbital. Elektrony obsazené MO tvorí chemickou
vazbu - Vetší prekryv znamená vetší vazebnou energii
- Pocet MO je roven poctu kombinovaných AO
- Existují MO vazebné, protivazebné, nevazebné
- Vznikají MO typu s nebo p
- Obsazování MO elektrony se rídí stejnými pravidly
jako obsazování AO - Rád vazby je roven polovine rozdílu mezi poctem
elektronu ve vazebných a protivazebných MO
(nevazebné MO rád vazby neovlivnují)
7Molekulový orbital typu s
Interakce s - s
protivazebný (antibonding)
vazebný (bonding)
Molekula H2
8Molekulový orbital typu s
protivazebný (antibonding)
vazebný (bonding)
protivazebný (antibonding)
vazebný (bonding)
9Molekulový orbital typu p
Interakce p - p
10Molekulový orbital typu p
Interakce p - d
11Molekulový orbital typu p
Interakce p - d
Interakce d - d
12Koordinacní vazba
13Koordinacní vazba
var 3
- Príklad
- Kation NH4
- Na dusíku je nevazebný elektronový pár. Na nej se
naváže svým prázdným AO 1s ion H. -
14(No Transcript)
15(No Transcript)
16(No Transcript)
17Hemocyanin oxidovaný /Cu/
18Hybridizace AO
- Elektronová konfigurace C
Tvar molekuly CH4
Atom C má celkem 4 valencní elektrony dva typu s,
dva typu p. ALE v methanu jsou 4 rovnocenné
vazby. Jak to?
19Hybridizace AO - typ sp
- Tvar molekuly prímka
- Príklady sloucenin BeCl2, CO2, C2H2 (ethyn)
20Hybridizace AO - typ sp2
- Tvar molekuly rovnostranný trojúhelník, HAO v
rovine - Príklady sloucenin BF3, C2H4 (ethen)
21Hybridizace AO - typ sp3
- Tvar molekuly tetraedr (deformovaný tetraedr)
- Príklady sloucenin CH4, SO42- (NH3, H2O)
22Vazby C (dvojná, trojná)
23Hybridizace AO - neekvivaletní
CH4
NH3
H2O
- Príciny ruzné substituenty, prítomnost volných
(nevazebných) elektronových páru - Príklady sloucenin CH3Cl, NH3, H2O
24Vazba lokalizovaná a delokalizovaná
- Lokalizovaná vazbap vazba je pouze mezi dvema
atomy (napr. ethen, CO2) - Delokalizovaná vazbap vazba je rozprostrena
(delokalizována) po celé molekule nebo její
cásti(napr. molekula benzenu)
25Iontová vazba
- Ionty vznikají prijetím elektronu (anion) nebo
odevzdáním elektronu (kation). - Mírou stability jsou hodnoty ionizacní energie
nebo elektronové afinity a elektronová
konfigurace - Iontové slouceniny mají pravidelnou krystalickou
strukturu, vysoké body tání (nad 500 C),
roztavené se chovají jako elektrolyty
Konfigurace iontu
26Metallic Bonding
Name 4 Characteristics of a Metallic Bond.
What is a Metallic Bond?
- A metallic bond occurs in metals. A metal
consists of positive ions surrounded by a sea
of mobile electrons.
- Good conductors of heat and electricity
- Great strength
- Malleable and Ductile
- Luster
This shows what a metallic bond might look like.
27Vodíková vazba
1
Intermolekulární - prostorová
- Atom vodíku má jen jeden elektron, muže tvorit
jen jednu vazbu. Je - li jeho vazebným partnerem
silne elektronegativní prvek (F, O, N) pokud muže
nastat slabá vazebná interakce vodíková vazba. - Delí se
- intermolekulární
- intramolekulární
- intraiontová
H2O
NH3
28Vodíková vazba
2
2
Intermolekulární - lineární
Intramolekulární
Intraiontová
Intermolekulární - dimer
29Vodíková vazba
2
3
Deoxyribonukleová kyselina
Tekavost binárních hydridu
30(No Transcript)
31Isomerie
2
1
Isomery
konstitucní
stereoisomer
retezový
polohový
funkcní
optický
geometrický
32Isomerie
2
2
konstitucní
retezová
polohová
funkcní
33Isomerie
3
stereoisomerie
cis- nebo Z
trans- nebo E
geometrická
jen na násobné vazbe !
optická
ctyri ruzné substituenty na atomu uhlíku
34Konformace
Retezcu
Kruhu
židlicková (energeticky výhodnejší)
zákrytová
nezákrytová
vanicková (energeticky méne výhodná)