(1)物质熔化时需断键断键需吸收能量,而键能越大的物质断键所吸收能量越大,熔点越高依据图表中的键能数值分析可知,键能Si-O>Si-C>Si-Si所以物质的熔点高低为:SiC>Si;SiCl
属于分子晶体,分子晶体的熔点较低所以熔点:SiCl
(2)硅晶体为一种空间网状结构的原子晶体,每个Si原子形成4个Si-Si平均每个正四面体Φ含有四个最近且等距离的Si原子,其图为
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在《电旋论》中化学键是正负電旋发生质量共享的一种形式。其他的质量共享还包括原子核内中子与质子之间的核键质子内部上夸克与下夸克之间的胶子等形式。
在發生质量共享时电旋的密度堆积区重叠,因此排出一部分质量这一部分排出的质量以正负量子电旋的形式结合成新的粒子,这就是《碳燃烧如何释放能量》一文中所提到的能量粒子
通过质量共享排出一部分质量和能量,两个原子组成的系统势能降低了所以更加稳定。释放出的能量越多系统就越稳定。
中子与质子之间的结合排出的质量更多所以原子核比普通分子更稳定
粒子的势能越低,粒子就越稳定打开质量共享状态所需要的能量就越大。所以所谓高能物理,其实研究的对象是势能超低的粒子
化学键是质量共享的一种形式,它处于低势能状態要打开它,就必须提供能量弥补它的质量和能量的损失。
通过对键能的分析我们会发现,在碳燃烧反应中燃点时的分子热能远鈈足以提供打开化学键的能量。
木炭的燃点为320-370 ℃低于这个温度,木炭不会燃烧这说明参与反应的碳原子和氧分子必须依赖分子热运动來提供能量,以打开自身的共价键从而形成新的化学键,并释放能量
在不考虑能量粒子的情况下,分子热运动的动能是打开化学键的唯一能源以O2分子键断裂为例:O=O键处于低势能,它与两个氧原子独立存在的状态存在一个势能差ΔU1mol的ΔU之和就是它的键能。对于O2分子来說要分解为两个氧原子必须使得与它发生碰撞的粒子传递过来的动能大于ΔU。那么运动粒子自身的动能就不可以小于ΔU故而1mol氧气所含囿的的热量需要大于或等于它的键能。那么我们通过键能来计算一下要打开自身的共价键所需要的热能所对应的温度:
是的你没有看错,就是1.79万度!
打开O═O键所需的温度为1.69万度!
为了让你对这个概念有一个感性认识我们来看一个数據:把
那为什么木炭的燃点只有370度?
很简单有能量粒子参与了打开化学键的过程,补足了它损失掉的那部分质量所以370度就可以燃烧了。
所以打开化学键(质量共享位)有两种方法,一种是提供相对应的能量粒子另外一种是硬干,额外提供能量比如现在的核聚变就是这个思路,加热到几千万度到上亿度如果可以引入对应的能量粒子,是否有可能大大地降低聚变温度这是一个思路。
说到这里我们不妨顺便聊一聊冷聚变的话题。
在以往的冷聚变试验中已经多次观察到一些聚变的现象但是最大的问题是不具有可重复性这很有可能是因为没有考虑相对应的能量粒子参与核聚變。核聚变和化学键的形成在本质上都是一种质量共享方式的改变核聚变是发生在原子核之间的共享位断裂和重组的过程。这一过程也必然伴随着相应的能量粒子这种能量粒子的能级与核反应的能级相对应,数量相对稀少浓度随时间与地域而变,所以会出现实验结果無法重复的现象太阳是一个巨大的核聚变反应堆,它可以提供与冷聚变相关的能量粒子
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(1)物质熔化时需断键断键需吸收能量,而键能越大的物质断键所吸收能量越大,熔点越高依据图表中的键能数值分析可知,键能Si-O>Si-C>Si-Si所以物质的熔点高低为:SiC>Si;SiCl
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