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实验一、稀溶液法测偶极矩.pdf

发布:2017-07-23约5.71千字共6页下载文档
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稀溶液法测偶极矩 实验二十二 稀溶液法测偶极矩 一、目的要求 1.用溶液法测定极性分子的偶极矩,了解偶极矩与分子电性质的关系。 2.掌握稀溶液法测定偶极矩的实验技术。 二、原理   偶极矩是表示分子中电荷分布情况的物理量,它的数值大小可以量度分子的极性。偶 极矩是一个向量,规定其方向由正到负,定义为分子正负电荷中心所带的电荷量q与正负 电荷中心之间的距离d的乘积:        μ = q· d  (1)   从分子的偶极矩数据的大小可以了解分子的对称性、空间构型等结构特征。由于分子 -8 -10 中原子间距离数量级是10 cm,电子电量数量级是10静电单位,故分子偶极矩的单位习 惯上用德拜(Debye)表示,记为D,它与国际单位库仑·米(c·m)的关系为: -18 -30   1D=1×10 静电单位·厘米=3.336×10C·m (2)   偶极矩的大小与配合物中的原子排列的对称性有关。对于[MA 2B 2]或[MA 4B 2]型配合 物,他们的反式构型应具有对称中心,其偶极矩为0或者比较小,而顺式构型要大得多。应 用这一方法的必要条件是配合物在非极性溶剂中要有一定的溶解度。   分子偶极矩通常可采用微波波谱法、分子束法、介电常数法等几种方法进行测量。由 于受仪器和样品的局限,前两种方法使用极少,文献上发表的偶极矩数据均来自介电常数 法。介电常数的测定又主要分频率谐振法和直接电容法,本实验采用小电容测量仪直接测 溶液的介电常数--严格地从物理学的意义上讲是与真空相比的相对介电常数,同时也介绍 谐振法的实验原理。 法,先将被测物质与非极性溶剂配制成不同浓度的稀溶液,再通过测量这些溶液的介电常 数,折射率和密度来计算溶质分子的偶极矩。   对于由极性溶质和非极性溶剂所组成的溶液,Debye提出它的摩尔极化度公式为:      (3)   式中:P为摩尔极化度;M为分子量;X为摩尔分数; 表示密度;符号下标l表示溶 剂,2表示溶质,12表示溶液。   摩尔极化度P与介电常数 ε之间关系为:             (4)   极性分子在交变电场中所产生的摩尔极化度是转向极化、电子极化和原于极化的总 稀溶液法测偶极矩 和。设P2∞为无限稀释溶液中溶质的摩尔极化度,应用克劳修斯-莫索蒂-德拜方程得到:      (5)   式中 α2电和 α2原分别为溶质分子的电子极化率和原子极化率, μ为偶极矩,N为阿伏 加德罗常数。 电子极化度P2电可通过测量折射率和密度,并利用罗伦兹一罗伦斯公式求得:      (6)   式中R为摩尔折射度。   原子极化度P2原 尚无直接测量的实验方法,因它的数值很小,一般将其忽略。由式 (5)和式(6)式得      德拜 (7)   设W 2为溶质的质量分数.W 2=溶质质量/溶液质量,在稀溶液中,溶液的介电常数 ε12 及折射率的平方nˉ12与W 2有线性关系(假设稀溶液中溶剂的性质与纯溶剂的性质相同):           (8)           (9)        (10)   这样,偶极矩的测定就转化成了介电常数的测定问题 (想过来了吗?)。任何物质的 介电常数 ε可借助于某个电容器的电容值来表示。即 0 ≈ C/ C′0  (11)       ε=C / C   式中C为某电容器以该物质为介质时的电容值,C 0为同一电容器真空时的电容值。C′ 0为上述电容以空气为介质时的电容值。通常空气的相对介电常数为1.00059 1,于是介电常数的测定就变成了电容的测定。换句话说,只要我们能用某种分度值很小 6 -6
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