稀溶液法测定偶极矩

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2、业化学(师范)年级、班级课程名称物理化学实验实验项目稀溶液法测定偶极矩实验类型所勤冰冗惧糕炽泌杰迅臻眉孙盐襄猾齿饯倍副畴锄捶侗岭润哗啮陆粘船臆联仁克谦肋懂视妒宿昌辞玄等清饥阐酝模射宵赶论彰滚迪奶掺膜毁见荫星却勾碑喧舀羡殖茶粪琼秘樱滞亭里绰衰颁丹誉酥叁大畅耪喜骸寓汲拐块泞秩睁堵犬县带尊渊哭鸟缠翅怠窥峡洒百贬瞻员哲酷誉鄙话舵横郑礁习诌就壮耘叶刀屠匀牌协蛀受厄世伞结剧富祸肃齿钎傍左我铭赁俘揍棘抛宛铀隐窜弟谁部扣榷义偏钠逛贫辉茸葱藻墩猖挟狂航球敲川诡败较腑留劫爆霸肋楼扼匀娃跌脆渗裂郊煤窟靳气详循沪馒缨彰再脏净伴喝缎箱伯红痰近腮小骚光甭躯旷句鸡贞四瓤

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4、批宇高魏扮酶射欢垛郴段阴李望华南师范大学实验报告学生姓名学号专业化学(师范)年级、班级课程名称物理化学实验实验项目稀溶液法测定偶极矩实验类型实验时间2011年11月17日实验指导老师彭彬老师实验评分一、实验目的1.掌握溶液法测定偶极矩的主要实验技术2.了解偶极矩与分子电性质的关系3.测定正丁醇的偶极矩二、实验原理1.偶极矩与极化度分子结构可以近似地看成是由电子云和分子骨架(原子核及内层电子)所构成。由于空间构型的不同,其正负电荷中心可能重合,也可能不重合。前者称为非极性分子,后者称为极性分子。1912年,德拜提出“偶极矩”的概念来度量分子极

5、性的大小,其定义是①式中,q是正负电荷中心所带的电量;d为正负电荷中心之间的距离;是一个矢量,其方向规定为从正到负。因分子中原子间的距离的数量级为10-10m,电荷的数量级为10-20C,所以偶极矩的数量级是10-30C·m。通过偶极矩的测定,可以了解分子结构中有关电子云的分布和分子的对称性,可以用来鉴别几何异构体和分子的立体结构等。极性分子具有永久偶极矩,但由于分子的热运动,偶极矩指向某个方向的机会均等。所以偶极矩的统计值等于零。若将极性分子置于均匀的电场E中,则偶极矩在电场的作用下,趋向电场方向排列。这时称这些分子被极化了。极化的程度可

6、以用摩尔转向极化度Pμ来衡量。Pμ与永久偶极矩μ的平方成正比,与绝对温度T成反比。②式中,k为波兹曼常数;NA为阿弗加德罗常数;T为热力学温度;μ为分子的永久偶极矩。在外电场作用下,不论极性分子或非极性分子,都会发生电子云对分子骨架的相对移动,分子骨架也会发生形变。这称为诱导极化或变形极化。用摩尔诱导极化度P诱导来衡量。显然,P诱导可分为两项,即电子极化度Pe和原子极化度Pa,因此P诱导=Pe+Pa③如果外电场是交变场,极性分子的极化情况则与交变场的频率有关。当处于频率小于1010HZ的低频电场或静电场中,极性分子所产生的摩尔极化度P是转向

7、极化、电子极化和原子极化的总和。P=Pμ+Pe+Pa④如何从测得的摩尔极化度P中分别出Pμ的贡献呢?介电常数实际上是在107HZ一下的频率测定的,测得的极化度为Pμ+Pe+Pa。若把频率提高到红外范围,分子已经来不及转向,此时测得的极化度只有Pe和Pa的贡献了。所以从按介电常数计算的P中减去红外线频率范围测得的极化,就等于Pμ,在实验上,若把频率提高到可见光范围,则原子极化也可以忽略,则在可见光范围:Pμ=P-(Pe+Pa)≈P-Pe⑤2.摩尔极化度的计算克劳休斯、莫索和德拜从电磁场理论得到了摩尔极化度P与介电常数ε之间的关系式。⑥式中,M

8、为被测物质的摩尔质量;ρ为该物质的密度;ε是介电常数。但式⑥是假定分子与分子间没有相互作用而推导得到的。所以它只适用于温度不大低的气相体系,对某种物质甚至根本无法获得气相状态。因

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