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水和冰的拉曼譜圖一樣嗎?

點(diǎn)擊次數(shù):4950  更新時(shí)間:2019-04-16

水和冰是我們生活中常見的物質(zhì)之一,通常人們從感性上會認(rèn)為這兩種物質(zhì)是一樣的,只是從物理角度形態(tài)上來區(qū)分就是液態(tài)和固態(tài)的區(qū)別,從化學(xué)成分上來分析并沒有區(qū)別,化學(xué)式都是H2O。對此,上述兩種看似相同又不同物質(zhì)到底隱藏了哪些更深的“秘密”,他們的拉曼譜圖又有哪些特別之處呢。

水被稱為人類生命的源泉,包括天然水河流、湖泊、大水、水、地下水等)[含雜質(zhì)],蒸餾水[理論上的純凈水],人工制水(通過化學(xué)反應(yīng)使氫氧原子結(jié)合得到的水)。水是由兩種元素組成的無機(jī)物,無毒,在常溫常壓下為無色無味的透明液體。

水的密度變化主要由分子排列決定。也可以說由氫鍵導(dǎo)致。由于水分子有很強(qiáng)的極性,能通過氫鍵結(jié)合成締合分子。液態(tài)水,除含有簡單的水分子(H2O)外,同時(shí)還含有締合分子(H2O)2和(H2O)3等,當(dāng)溫度在0℃水未結(jié)冰時(shí),大多數(shù)水分子是以(H2O)3的締合分子存在,當(dāng)水溫降到0℃時(shí),水結(jié)成冰,水結(jié)冰時(shí)幾乎全部分子締合在一起成為一個(gè)巨大的締合分子,在冰中水分子的排布是每一個(gè)氧原子有四個(gè)氫原子為近鄰兩個(gè)氫鍵這種排布導(dǎo)致成是種敞開結(jié)構(gòu),冰的結(jié)構(gòu)中有較大的空隙,所以冰的密度反比同溫度的水小。

科學(xué)家們通過 X-ray 衍射分析,得出了水是微觀晶體的結(jié)論,具有短程有序性,在短時(shí)間內(nèi)可能會產(chǎn)生與冰相似的結(jié)構(gòu),如圖1所示。

圖1. 水的四面體結(jié)構(gòu)圖

冰的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)

冰是由水分子有序排列形成的結(jié)晶,而自然界中的水大部分會以固體冰的形式存在。其中,普遍的存在形式是水分子間靠氫鍵連接在一起形成非常“疏松”(低密度)的剛性六角冰結(jié)構(gòu)(圖1)。每個(gè)水分子都能締合另外4個(gè)水分子,形成四面體結(jié)構(gòu),所以水分子的配位數(shù)為4,即每個(gè)氧原子周圍存在四個(gè)鄰近的氫原子,而氧原子規(guī)則排列在六角晶格上。

圖2. 冰的六角冰結(jié)構(gòu)

冰是無色透明的固體,分子之間主要靠氫鍵作用,晶格結(jié)構(gòu)一般為六方體,但因應(yīng)不同壓力可以有其他晶格結(jié)構(gòu)。密度比水小。

以上描述的水和冰的性質(zhì)當(dāng)中都提到了關(guān)鍵詞“氫鍵”,什么是氫鍵?

氫鍵是一種弱相互作用力,當(dāng)氫離子與電負(fù)性較大的原子(如 N,O,F(xiàn))以共價(jià)鍵形式結(jié)合之后,會吸引周圍原子的外層電子,這就會使H變成類似H+的結(jié)構(gòu)去吸引其它原子身上的孤對電子,因此,氫原子會在兩個(gè)原子之間形成這種類似于共價(jià)鍵的結(jié)構(gòu),叫做氫鍵。

其中,為普遍的存在形式是水中的氫鍵。在離散的水分子中,存在兩個(gè)H原子和一個(gè)O原子,兩個(gè)水分子之間就可以形成一個(gè)氫鍵。當(dāng)僅存在兩個(gè)分子時(shí),簡單的情況稱為水的二聚體,當(dāng)存在多個(gè)水分子,例如在整個(gè)水體系中,一個(gè)水分子有可能會形成多個(gè)氫鍵,因?yàn)橐粋€(gè)氧中有兩個(gè)孤對電子,每個(gè)孤對電子可以和另一個(gè)水分子上的H形成氫鍵,這樣一來一個(gè)水分子多可以形成四個(gè)氫鍵,如圖所示。氫鍵對水的晶體--冰的結(jié)構(gòu)影響是非常大的,他可以使冰形成一個(gè)六邊形,因此在相同溫度下,冰的密度要小于水的密度,與其它物質(zhì)略有不同。

水和冰的拉曼譜圖對比:

圖3. 冰和水中的H—O鍵振動的特征拉曼信號。

在液態(tài)水的情況下,分子不斷運(yùn)動,引起相當(dāng)弱的氫鍵的連續(xù)產(chǎn)生和斷裂。水可以被認(rèn)為是通過氫鍵形成簇的分離的水分子和水分子的混合物。因此,所有貢獻(xiàn),就存在的氫鍵數(shù)量而言,都有助于H—O振動帶。這導(dǎo)致具有幾乎等同表示的帶的對稱和不對稱區(qū)域的廣譜。發(fā)現(xiàn)每個(gè)分子的氫鍵的平均數(shù)為2.75 ,其表現(xiàn)為對應(yīng)于具有三個(gè)H鍵的貢獻(xiàn)在3385cm -1處的稍大的強(qiáng)度。

在冰的情況下,另一方面,溫度的降低將加強(qiáng)氫鍵,導(dǎo)致了較弱的H—O鍵,因此會在較低頻率下振動。此外,除了向較低頻率的轉(zhuǎn)變之外,由于在較低溫度下分子間氫鍵的重要性增加,與*H鍵合原子相關(guān)的光譜的下部增強(qiáng)并變得更窄。

 

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