Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

где г—коэффициент пропорциональности или удельная ре фракция.

Существует связь между явлением рефракции и поляризацией вещества в электромагнитном поле видимого света. В результат: поляризации вещества (молекул, атомов) поток световых частиц Д фотонов отклоняется от заданного направления. Следовательно, преломление луча может зависеть не только от внешних факторов, но и от внутренней структуры вещества.

Для нахождения показателя преломления, отражающего внутреннюю структуру вещества, предложено несколько формул для выражения удельной рефракции г и молярной рефракции R, получаемой умножением удельной рефракции г на молекулярную массу вещества М. Одна из них формула Лорентца—Лоренца:

Величины г и R зависят от интенсивности поляризации частиц вещества в электромагнитном поле падающего света. Внешние условия: температура, давление, агрегатное состояние вещества — не оказывают влияния на молярную рефракцию. В этом аспекте молярную рефракцию рассматривают как среднюю меру поляризуемости молекул.

Исходя из того, что поляризационный эффект молекулы складывается из поляризационных эффектов входящих в нее атомов, числовое значение молярной рефракции состоит из суммы атомных рефракций. Так, молярная рефракция метана может быть представлена, как сумма атомных рефракций углерода и водорода. Например, молярная рефракция бензола является суммой атомных рефракций элементов, входящих в его состав, а именно:

Если имеется смесь веществ, то их молярная и удельная рефракции слагаются из рефракций компонентов, входящих в состав смеси с учетом их количества. Например, молярная рефракция смеси бензола С6Н6 и мезитилена С6Н3(СН3)3 будет равна:

Решаем контрольные работы по химии
Срочно нужно решить задачи по химии, выполнить контрольную работу или написать реферат? Тогда вам сюда.

Copyright © 2007-2012 Zomber.Ru

Использование материалов сайта возможно при условии указания активной ссылки
Решить химию

Источник

Молекулярная рефракция

Наиболее разработанными и наиболее важными для исследования органических веществ являются закономерности в изменениях показателя преломления в зависимости от состава и строения вещества. Показатель преломления является одной из констант, хорошо характеризующих чистоту и индивидуальность жидких органических веществ.

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Весьма важным является то обстоятельство, что формула удельного лучепреломления, формула Лорентца—Лоренца

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

(где п — наблюденный показатель преломления, a d — плотность вещества при той же температуре), дает выражение удельной рефракции R, независимой от температуры, давления и агрегатного состояния вещества. Удельная рефракция является мерой действительного объема молекулы. Произведение R×M называется молекулярной рефракцией.

Исследования Ландольта, Брюля и Канноникова показали, что молекулярная рефракция органических веществ, так же как и молекулярный объем, может быть выражена суммой величин атомных рефракций, изменяющихся на определенную величину в зависимости от характера связей атомов Так, например, атомная рефракция углерода (для желтой линии D натрия), равная 2,418, при условии, что атом углерода связан с другими атомами лишь простыми связями, увеличивается на определенную величину, если этот атом связан с другим углеродным атомом кратной связью. При наличии в молекуле кратных связей к молекулярной рефракции, вычисленной из атомных рефракций, добавляют соответствующий инкремент на каждую кратную связь. Для ацетиленовой связи этот инкремент больше, чем для этиленовой.

Чаще всего рефракция определяется для желтой линии D натрия; очень часто она определяется также для линий водорода Нα, Hβ и Нγ. В настоящее время имеется несколько систем величин атомных рефракций, созданных разными исследователями на основании экспериментальных данных. Наиболее распространена система Рота и Эйзенлора (табл. 28).

Величины атомных и групповых рефракций для линии D натрия по определениям других авторов приведены ниже:

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Величина Нγ—Нα (см. табл. 28), называемая молекулярным светорассеянием или молекулярной дисперсией света, также является характерной величиной для определения состава и строения органических веществ.

Многие значения атомных рефракций остаются постоянными в органических соединениях разных классов. Поэтому сравнение найденной молекулярной рефракции соединения, состав и молекулярный вес которого известны, с молекулярной рефракцией, вычисленной из атомных рефракций, часто дает представление о строении соединения, а иногда позволяет решить, каким из известных изомеров принадлежат те или иные возможные формулы. Для этого достаточно измерить показатель преломления и плотность вещества. Часто величина молекулярной рефракции позволяет судить о чистоте соединения с известным строением.

Как показывает опыт, инкременты кратных связей не всегда сохраняют постоянные значения. Сравнительно небольшие изменения строения (перемещения двойных связей друг относительно друга) могут вызывать изменения этих инкрементов, называемые экзальтацией. Так, например, экзальтацию молекулярной рефракции вызывает присутствие в молекуле сопряженных кратных связей.

Таким образом, по наличию или отсутствию экзальтации можно судить о взаимном расположении кратных связей в молекуле.

Удельную и молекулярную рефракцию твердых веществ можно определять в растворах.

Для определения удельной рефракции пользуются соотношением

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

где Rx — искомая удельная рефракция растворенного вещества;

Умножив найденную удельную рефракцию твердого вещества на его молекулярный вес, находят молекулярную рефракцию.

Молекулярная рефракция является непосредственной мерой поляризуемости молекулы, т. е. подвижности зарядов под влиянием внешнего электрического поля (возбуждение светом, электрическим полем другой молекулы и т. д.).

Зависимость между поляризуемостью и молекулярной рефракцией выражается уравнением

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Знание поляризуемости имеет самое существенное значение не только для характеристики строения молекулы, но и для понимания течения химических реакций.

Источник

Мольная рефракция

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Мольная рефракция

Мольная рефракция. Отношение скорости распространения света в пустоте (w0)и скорости распространения в веществе (a») называется показателем преломления света, который можно определить как отношение синусоиды угла падения света к синусоиде преломления. Молярная рефракция определяется по формулам Лоренца и Лоренца*: Н Л2-1 м Л2 + 2 ′ п Где M-молекулярная масса. Р-плотность вещества. Чтобы быстро вычислить молярное значение преломления/, если вы знаете показатель преломления n, плотность p и молекулярную массу M света, вы можете использовать номограмму (рисунок I-1). Пример 11-5. Оптический показатель преломления(L) изопропилового спирта при 20°C составляет 1,377 (Р = 0,789 г <см *; м-60,1).

Для молекул, в которых атомы соединены ионными связями, отношение ионов суммируется. Людмила Фирмаль

Так что электронная поляризуемость может быть вычислена аддитивно путем суммирования составных частей (см. таблицу 1-15), молярная рефракция имеет согласный характер и может быть вычислена аналогично. Если связь ковалентна, то доля связи суммируется с атомом. Если связывание в молекуле частично ионное, частично ковалентное, то расчет усложняется[9]. Прежде всего, имеет практическое значение определение величины молярного преломления органического соединения с валентными связями. Другой автор предлагает различные значения коэффициента композиции для расчета сложения значений молярной рефракции (#o-преломление длины волны, соответствующей i-й спектральной линии натрия; это преломление, рассчитанное для бесконечно длинной световой волны).

Однако на практике наблюдаются некоторые отклонения в изомерах. Пример 11-6.Молярная рефракция гептана в случае строгого подчинения принципу аддитивности/?O (ST | c) должен быть одинаковым для всех изомеров. Проверьте это положение. Решение. Молярная рефракция по гептану рассчитывается суммированием фракций по Эйзенлору: 7 фракций углерода. 。 7♦2.418 = 16.926 16 водородных фракций. 。 16 * 1100 = 17 600 = 34.526 Экспериментальная рефракция морфептанов: Гептан 34.51 2.2-диметилпентан 34.61 2.3-диметилпентан 34.31 2, 4-диметилпентан 34.61 3.3-диметилпентан 34.32 2-Метилгексан 34.57 3-метилгексан 34.45 2.2.3-триметилбутан 34.39 В Примере I-6 отклонение различных изомеров невелико, но в других изомерах оно может быть значительно больше.

Как вы можете видеть, разница между экспериментальными значениями и расчетными значениями является значительной. Людмила Фирмаль

Смотрите также:

Возможно эти страницы вам будут полезны:

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник

Молекулярная рефракция

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Рефракция света – изменение направления световых лучей в среде с переменным показателем преломления. Преломление света является частным случаем резкого изменения направления лучей на границе раздела двух сред с разными показателями преломления.

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции
Причиной этих явлений с точки зрения классической физики является взаимодействие электрического поля световой волны с элементарными зарядами. Действующее на атом электрическое поле волны смещает внешний электрон из положения равновесия, и атом приобретает индуцированный дипольный момент

pE,

где α – поляризуемость атома (или молекулы), E – напряженность электрического поля падающей волны. Дипольный момент атома колеблется с частотой падающего света, и атом становится источником вторичных когерентных волн. Колебания электрона запаздывают по фазе относительно колебаний исходной световой волны, поэтому вторичные волны также излучаются с запаздыванием. Поле вторичных волн складывается с полем исходной световой волны, что и служит причиной замедления результирующей электромагнитной волны.

Классическая электронная теория позволяет связать показатель преломления вещества с микроскопическими характеристиками среды – плотностью и электронной поляризуемостью, зависящей от природы атомов или молекул и частоты света.

Через микроскопические характеристики выражают обычно не сам показатель преломления, а связанную с ним молекулярную рефракцию:

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции, (6)

где R – молекулярная рефракция [см 3 /моль],

M – молекулярная масса [г/моль],

ρ – плотность [г/см 3 ],

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции– удельная рефракция [см 3 /г].

Молекулярная рефракция – это физическая величина, характеризующая поляризуемость молекулы, а точнее – 1/3 моля вещества. Ее измерение основано на измерении показателя преломления и плотности вещества.

Разные модели строения вещества приводят к несколько различным выражениям для функции f(n); чаще всего применяется формула Лоренц-Лорентца, согласно которой Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции.Здесь использована не система СИ, а старая система СГС, в соответствии с которой приведены данные в большинстве химических справочников. Как видно из последней части формулы (6), молекулярная рефракция не зависит от температуры и плотности, а, следовательно, давления и агрегатного состояния и является мерой только поляризуемости α молекул:

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции, (7)

то есть является характеристикой химического соединения.

Значения R в видимой области спектра характеризуют поляризуемость электронных оболочек молекул вещества. Если при растворении не изменяется поляризуемость компонентов, то рефракция растворов слагается из Ri рефракции компонентов:

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции, (8)

где xi – концентрация i-го компонента в мольных долях.

Правило аддитивности молекулярных рефракций растворов позволяет вычислить R растворенных твердых веществ. Более того, аддитивность молекулярной рефракции приблизительно соблюдается и для чистых соединений. Для ионных соединений она равна сумме ионных рефракций (см. табл.1 в Приложении).

Пример 1. Хлорид калия

Расчетная Rтеор(KCl) = R(K + ) + R(CI – ) = 2,2 + 8,7 = 10,90;

Молярная масса M(KCl) = 74,56 г/моль;

Плотность ρ(KCl)=1,985 г/см 3 ;

Показатель преломления для желтой линии D натрия при температуре 20 градусов по Цельсию nD 20 (KCl) = 1,490; тогда рассчитанная из эксперимента

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции.

Получаем погрешность ΔR = 0,04 и относительную погрешность Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракцииили 0,4%.

Молекулярная рефракция соединений с валентными связями может быть представлена в виде суммы атомных рефракций (см. табл.2 в Приложении).

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции.

Получаем погрешность ΔR = 0,008 и относительную погрешность Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракцииили 0,03%.

Фигурирующие в подобных расчетах атомные рефракции частично включают эффекты взаимного влияния атомов и не равны атомным рефракциям соответствующих простых веществ. Влияние структуры молекулы на молекулярную рефракцию учитывается путем введения различных значений атомных рефракций для одного и того же элемента в различных группировках (например, различные атомные рефракции для кислорода в эфирах, спиртах и карбоксильных соединениях (см. табл.2 в Приложении)) или путем применения групповых рефракций (например, групповые рефракции групп NO, N02, CN и т.д.), а также путем использования специальных инкрементов (т.е. приращений) для кратных связей (двойная связь С=С, тройная связь С≡С).

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Вместо атомных и групповых рефракций часто применяются рефракции связей, причем молекулярная рефракция разлагается на слагаемые по числу и типам связей, которым условно приписывается и поляризуемость электронов, не участвующих в образовании связей (см. табл.3 в Приложении).

Пример 3.1-Бромпропан СН3–СН2–СН2–Br

Rтеор(C3H7Br) = 7R(C–H) + 2R(C–C) + R(C–Br) = 7∙1,70 + 2∙1,21 + 9,47 = 23,79;

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции.

Получаем погрешность ΔR = 0,10 и относительную погрешность Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракцииили 0,4%.

Пример 4.2-Бромпропан СН3–СНBr–СН3

Rтеор(C3H7Br) = 23,79 (т.к. число и качество связей такое же как и в 1-бромпропане);

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции.

Получаем погрешность ΔR = 0,3 и относительную погрешность Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракцииили 1,0%.

Нельзя сказать, что в какой-то схеме (по атомам или по связям) аддитивность выполняется лучше. Обе они приблизительно равнозначны в пределах границ применимости аддитивной схемы для молекулярной рефракции.

Пример 5.Бромоформ СНBr3

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции;

По атомам Rтеор(CHBr3) = R(C) + R(H) + 3R(Br) = 2,418 + 1,100 + 3 ∙ 8,865 = 30,113 (см. табл.2 в Приложении);

По связям Rтеор(CHBr3) = R(C–H) + 3R(C–Br) =1,70 + 3 ∙ 9,47 = 30,11(см. табл.3 в Приложении);

ΔR ≈ 0,3 и Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракцииили 1,0%.

Иногда суммирование молекулярной рефракции по связям дает несколько лучшие результаты, чем суммирование по атомам.

Пример 6.Этиловый спирт СН3–CH2–OH

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции;

Rтеор(C2H5OH) = 2R(C) + 6R(H) + R(O в спиртовой группе) = 12,961 (см. табл.2 в Приложении);

Rтеор(C2H5OH) = 5R(C–H) + R(C–С) + R(C–O) + R(O–H) = 13,05 (см. табл.3 в Приложении);

Сопоставление экспериментального значения молекулярной рефракции с вычисленным по аддитивным схемам – один из простейших физических методов определения строения химических соединений. Этим методом может быть получено подтверждение брутто-формулы вещества и наличия определенных функциональных групп, (например, может быть получена информация о числе колец в молекуле, числе, природе и расположении кратных связей и т.д.). В некоторых случаях возможны также заключения о цис- или транс-конфигурации молекулы.

Источник

Удельная и молярная рефракция

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Установлено, что не сам показатель преломления, а некоторая функция от него прямо пропорциональна плотности:

где f(n) – некоторая функция показателя преломления;

r – коэффициент пропорциональности, называемый удельной рефракцией;

Согласно формуле Лоренц – Лорентца, эта функция имеет вид:

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

При умножении удельной рефракции на молярную массу получаем молярную рефракцию:

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Удельная и молярная рефракции не зависят от внешних условий – температуры, давления, агрегатного состояния вещества.

Рефракция подчиняется правилу аддитивности:

1. Правило аддитивности молярной рефракции для индивидуального вещества: рефракция молекулы равна сумме атомных рефракций или сумме рефракций связей:

С помощью этого правила проводится идентификация органических соединений.

2. Правило аддитивности молярной и удельной рефракции для растворов и смесей веществ: рефракция смеси равна сумме рефракций отдельных компонентов с учётом их концентрации:

где х – молярная доля компонента в смеси;

ω – массовая доля компонента в смеси.

С помощью этого правила проводится количественный анализ бинарных смесей.

Приёмы нахождения неизвестной концентрации

В рефрактометрии используют следующие приёмы нахождения концентрации по величине аналитического сигнала:

§ Метод градуировочного графика. Можно использовать даже в случае нелинейной зависимости (рис.).

§ По специальным рефрактометрическим таблицам n – ω, которые составлены для многих веществ.

§ Метод стандартов – по значению аналитического рефрактометрического фактора F.

Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Смотреть картинку Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Картинка про Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции. Фото Для чего используют экспериментально измеренные и рассчитанные значения молярной рефракции

Зависимость показателя преломления раствора

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *