杂化 编辑
混成轨域是指原子轨域经混成后所形成的能量简并的新轨道,用以定量描述原子间的化学键性质。与价层电子对互斥理论可共同用来解释分子轨域的形状。混成概念是莱纳斯·鲍林于1931年提出。
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直链乙炔碳,也称卡拜、线型碳,碳的一种同素异形体,具有-n-类型的结构。其中每个碳都是sp杂化,碳碳单键和三键交替。这种类型卡拜的杨氏模量是已知天然最硬材料——钻石的40倍,同时也是奈米碳管的两倍,因此将是很好的纳米材料。
类金刚石碳是存在有七种不同的形式,却表现出一些金刚石特性的无定形碳。由于它的一些特性,它通常被用作其它材料的涂层材料。所有的七种形式都拥有大量sp杂化的碳原子。它们属于不同类型的原因是,即使是金刚石也被发现有两种晶型:其中最常见的一种是立方晶系,而最不常见的一种是六方晶系。通过在纳米尺度结构的不同方法混合这些晶型,类金刚石涂层可以同时拥有非晶、有弹性,且是纯sp杂化连接的"金刚石"。其中最硬、最强、最光滑的是被称为 四面体非晶碳的一种混合物。例如,仅仅2微米厚度的ta-C涂层可以增加常规 不锈钢针对磨料磨损的抵抗力,从而增加其在这类使用中的寿命从1周到85年不等。这种ta-C可以被认为是"纯"形式的类金刚石碳,因为它仅仅由sp连接的碳原子组成。一些填料例如氢,石墨sp杂化碳,以及金属,被用在其它六种类金刚石碳中,以减少生产费用或者增加其它的一些性能。 这些种类的类金刚石几乎可以用在任何具有兼容真空环境的材料中。在2006年,欧盟内的外包类金刚石涂层市场估计市值达约三千万欧元。2011年11月,每日科学杂志报告说斯坦福大学的研究人员已经在超高压的条件下制造出了一种超硬的非晶金刚石,它并没有金刚石的晶体结构,却拥有碳的轻质量。
同芳香性在有机化学中是一种特殊的芳香性,一般指共平面的轮烯被sp杂化的碳原子所隔断时产生的特殊芳香性。传统芳香性的定义认为这一类破坏了P轨道重叠的连续性且非共面的分子不具有芳香性,但却仍观察到此类物质具有相当大的热力学稳定性及与芳香族化合物相似的光谱、磁性和化学特性。
Fischer卡宾是化合价的有机金属化学卡宾。Fischer卡宾的中心碳原子将其 sp杂化轨道上的电子提供给中心金属的D轨道中,而中心金属以反馈键的方式将一对电子提供给碳原子上空的Π轨道中。Fischer卡宾的中心金属的π反馈键通常较弱,金属价态较低,因此总体上Fischer卡宾是亲电性的。
化学中,直线形分子构型描述了三个或更多个原子排列在一直线上,键角为180º的现象。通常认为,直线形的有机分子中的中心碳原子采用sp杂化。许多常见分子是直线形的,例如二氧化碳、氰化氢和二氟化氙。直线形的阴离子有叠氮化合物、三碘阴离子和硫氰酸。直线形的阳离子有硝酰阳离子。
拜耳张力学说是由阿道夫·冯·拜尔于1885年用以解释不同环烷烃的稳定性而提出的一个理论。这个学说认为,所有环状化合物都具有环平面结构,由于键角与sp杂化轨道正常键角有差别,因此所有环系都存在角张力。这个偏转角可以用÷ 2 来计算。
直链乙炔碳,也称卡拜、线型碳,碳的一种同素异形体,具有-n-类型的结构。其中每个碳都是sp杂化,碳碳单键和三键交替。这种类型卡拜的杨氏模量是已知天然最硬材料——钻石的40倍,同时也是奈米碳管的两倍,因此将是很好的纳米材料。
直链乙炔碳,也称卡拜、线型碳,碳的一种同素异形体,具有-n-类型的结构。其中每个碳都是sp杂化,碳碳单键和三键交替。这种类型卡拜的杨氏模量是已知天然最硬材料——钻石的40倍,同时也是奈米碳管的两倍,因此将是很好的纳米材料。
直链乙炔碳,也称卡拜、线型碳,碳的一种同素异形体,具有-n-类型的结构。其中每个碳都是sp杂化,碳碳单键和三键交替。这种类型卡拜的杨氏模量是已知天然最硬材料——钻石的40倍,同时也是奈米碳管的两倍,因此将是很好的纳米材料。
拜耳张力学说是由阿道夫·冯·拜尔于1885年用以解释不同环烷烃的稳定性而提出的一个理论。这个学说认为,所有环状化合物都具有环平面结构,由于键角与sp杂化轨道正常键角有差别,因此所有环系都存在角张力。这个偏转角可以用÷ 2 来计算。