化學




化學元素週期表

主族與副族元素
週期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
H 1
He 2
2
Li 3
Be 4
B 5
C 6
N 7
O 8
F 9
Ne 10
3
Na 11
Mg 12
Al 13
Si 14
P 15
S 16
Cl 17
Ar 18
4
K 19
Ca 20
Sc 21
Ti 22
V 23
Cr 24
Mn 25
Fe 26
Co 27
Ni 28
Cu 29
Zn 30
Ga 31
Ge 32
As 33
Se 34
Br 35
Kr 36
5
Rb 37
Sr 38
Y 39
Zr 40
Nb 41
Mo 42
Tc 43
Ru 44
Rh 45
Pd 46
Ag 47
Cd 48
In 49
Sn 50
Sb 51
Te 52
I 53
Xe 54
6
Cs 55
Ba 56
La 57 鑭系
Hf 72
Ta 73
W 74
Re 75
Os 76
Ir 77
Pt 78
Au 79
Hg 80
Tl 81
Pb 82
Bi 83
Po 84
At 85
Rn 86
7
Fr 87
Ra 88
Ac 89 錒系
Rf 104
Db 105 金杜
Sg 106 金喜
Bh 107 金波
Hs 108 金黑
Mt 109
Ds 110
Rg 111
Cn 112
Nh 113
Fl 114
Mc 115
Lv 116 金立
Ts 117
Og 118

鑭系元素

La 57
Ce 58
Pr 59
Nd 60
Pm 61
Sm 62
Eu 63
Gd 64
Tb 65
Dy 66
Ho 67
Er 68
Tm 69
Yb 70
Lu 71

錒系元素

Ac 89
Th 90
Pa 91
U 92
Np 93
Pu 94
Am 95
Cm 96
Bk 97
Cf 98
Es 99
Fm 100
Md 101
No 102
Lr 103


有機化學

探索碳化合物的科學

什麼是有機化學?

有機化學是一門研究以碳為主的化合物的科學,這些化合物廣泛存在於自然界中,也是許多生物化學反應的基礎。碳具有獨特的鍵結特性,可以與氫、氧、氮等元素形成多樣的分子結構,如烴類、醣類、蛋白質和酯類。

有機化學的主要領域

有機化學的應用



概述

烴是由碳(C)和氫(H)兩種元素組成的有機化合物,是有機化學中最基本的化合物之一。根據碳原子之間的鍵結類型,烴可分為多種類型。

分類

根據結構和鍵結,烴主要分為以下三類:

性質

烴的性質因結構不同而有所變化:

用途

烴在工業和日常生活中有廣泛用途:



定義

烷是一類飽和烴化合物,其分子中只含有碳碳單鍵(C–C)和碳氫單鍵(C–H)。其通式為 CnH2n+2,最簡單的烷是甲烷(CH4)。

分類

物理性質

化學性質

應用



苯的基本性質

苯(Benzene)是一種無色、有甜味且具高度揮發性的液體。其化學式為C6H6,是最簡單的芳香烴。

苯的來源

苯主要由以下途徑獲得:

苯的用途

苯在化工行業中具有廣泛的用途:

健康與環境影響

苯對人體和環境具有潛在的危害:

安全處理與儲存

處理和儲存苯時需注意以下事項:



定義

烯是一類含有碳碳雙鍵(C=C)的不飽和烴化合物。其通式為 CnH2n,最簡單的烯為乙烯(C2H4)。

分類

物理性質

化學性質

應用



萜烯

定義

萜烯是一類由異戊二烯單元(C5H8)組成的有機化合物。它們廣泛存在於植物和某些昆蟲中,通常具有芳香氣味。

分類

物理性質

化學性質

應用



定義

炔是一類含有碳碳三鍵(C≡C)的不飽和烴化合物。其通式為 CnH2n-2,最簡單的炔是乙炔(C2H2)。

分類

物理性質

化學性質

應用



定義

醇是一類有機化合物,具有一個或多個羥基(–OH)直接連接到碳原子的特性。通常,醇的通式為 R–OH,其中 R 是烷基或芳基。

分類

物理性質

化學性質

應用



定義

酚是一類有機化合物,其分子中含有一個或多個羥基(–OH)直接連接到芳香環的碳原子上。最簡單的酚是苯酚(C6H5OH)。

分類

物理性質

化學性質

應用



定義

醚是一類有機化合物,分子中含有一個氧原子連接兩個烷基或芳基基團。其通式為 R–O–R',其中 R 和 R' 可以相同或不同。

分類

物理性質

化學性質

應用



量子化學

量子化學是一門應用量子力學原理研究化學結構與反應的學科。它以電子和原子核的量子行為為基礎,通過數學模型和計算來預測分子結構、鍵結特性、能級分佈等物理化學性質。

1. 基本概念

量子化學以薛丁格方程為理論基礎,將化學鍵和分子的電子結構視作波函數描述的量子態:

Ĥψ = Eψ

其中:

2. 量子化學的應用方法

量子化學通常使用多種數值計算方法,主要包括:

3. 量子化學的應用
4. 量子化學的挑戰

量子化學的主要挑戰是如何處理複雜系統中的多體問題。隨著分子規模增大,電子的相互作用會使計算需求迅速增加,導致傳統方法無法有效應用。因此,量子化學的研究通常需要高效的數值方法和強大的計算資源支持。

隨著計算技術的發展,量子化學已成為現代化學和材料科學中的重要工具,推動了許多前沿技術的進步。



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