ATOMIHILAT. Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti.

Samankaltaiset tiedostot
Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Johdantoa/Kertausta. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi?

Ionisidos syntyy, kun elektronegatiivisuusero on tarpeeksi suuri (yli 1,7). Yleensä epämetallin (suuri el.neg.) ja metallin (pieni el.neg.) välille.

Puhtaat aineet ja seokset

Orgaanisten yhdisteiden rakenne ja ominaisuudet

SIDOKSET. Palautetaan mieleen millaisia sidoksia kemia tuntee ja miten ne luokitellaan: Heikot sidokset ovat rakenneosasten välisiä sidoksia.

Kertausta 1.kurssista. KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä. Hiilen isotoopit

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY

1. a) Selitä kemian käsitteet lyhyesti muutamalla sanalla ja/tai piirrä kuva ja/tai kirjoita kaava/symboli.

HEIKOT SIDOKSET. Heikot sidokset ovat rakenneosasten välisiä sidoksia.

Kertaus. Tehtävä: Kumpi reagoi kiivaammin kaliumin kanssa, fluori vai kloori? Perustele.

1. ELEKTRONIEN ENERGIA

Avaruus- eli stereoisomeria

Keraamit ja komposiitit

Kvanttimekaaninen atomimalli. "Voi hyvin sanoa, että kukaan ei ymmärrä kvanttimekaniikkaa. -Richard Feynman

Avaruus- eli stereoisomeria

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Ionisidos ja ionihila:

KE1 Kemiaa kaikkialla

Kovalenttinen sidos ja molekyyliyhdisteiden ominaisuuksia

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

2. Maitohapon CH3 CH(OH) COOH molekyylissä

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016

Kiteinen aine. Kide on suuresta atomijoukosta muodostunut säännöllinen ja stabiili, atomiseen skaalaan nähden erittäin suuri, rakenne.

HEIKOT VUOROVAIKUTUKSET MOLEKYYLIEN VÄLISET SIDOKSET

Helsingin yliopiston kemian valintakoe. Keskiviikkona klo Vastausselvitykset: Tehtävät:

MITÄ SIDOKSILLE TAPAHTUU KEMIALLISESSA REAKTIOSSA

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta Insinöörivalinnan kemian koe MALLIRATKAISUT

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

KE1 KERTAUSTA SIDOKSISTA VASTAUKSET a) K ja Cl IONISIDOS, KOSKA KALIUM ON METALLI JA KLOORI EPÄMETALLI.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p.

Kemiallinen reaktio

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA?

Lämpö- eli termokemiaa

Kuinka Suomen avainteknologioiden ennakointi vuonna 1996 onnistui?

Infrapunaspektroskopia

1. Materiaalien rakenne

Isomeria. Alkupala: Tarkastellaan alla olevia orgaanisia molekyylipareja. Mitä eroa, mitä samaa havaitset?

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

ULKOELEKTRONIRAKENNE JA METALLILUONNE

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet

Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia

Nanohiilten tulevaisuuden mahdollisuudet ja merkitys Suomelle

MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA

KE2 Kemian mikromaailma

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

1. Malmista metalliksi

Lukiolaisten käsityksiä aineen rakenteesta

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla

Fysikaaliset ominaisuudet

sulfonihappoihin fenoleihin aldehydeihin amiineihin

Luento 1: Sisältö. Vyörakenteen muodostuminen Molekyyliorbitaalien muodostuminen Atomiketju Energia-aukko

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella

Alikuoret eli orbitaalit

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

n=5 n=4 M-sarja n=3 L-sarja n=2 Lisäys: K-sarjan hienorakenne K-sarja n=1

KPL1 Hiili ja sen yhdisteet. KPL2 Hiilivedyt

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Isomerian lajit. Rakenne- eli konstituutioisomeria. Avaruus- eli stereoisomeria. Ketjuisomeria Funktioisomeria Paikkaisomeria

Biotuotannon ja bio-osaamisen haasteet Suomelle. Dosentti Osmo Kuusi VATT, Eduskunta

Jos kahdella aineella on eri sidosrakenne, mutta sama molekyylikaava, kutsutaan niitä isomeereiksi.

Veden ja glukoosin mallinnus

1-12 R1-R3. 21, 22 T4 Tutkielman palautus kurssin lopussa (Työ 2 ja Työ 3), (R4-R6) Sopii myös itsenäiseen opiskeluun Työ 4 R7 - R8

PUOLIJOHTEISTA. Yleistä

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

Materiaalifysiikkaa antimaterialla. Filip Tuomisto Teknillisen fysiikan laitos Aalto-yliopisto

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

ORGAANINEN KEMIA 1 (KE )

2. Alkaanit. Suoraketjuiset alkaanit: etuliite+aani Metaani, etaani... Dekaani (10), undekaani, dodekaani, tridekaani, tetradekaani, pentadekaani..

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KE2 Kemian mikromaailma

Kemian opiskelun avuksi

BIOMOLEKYYLEJÄ. fruktoosi

Cis trans isomeria. Pohdintaa: Kummalla 1,2 dikloorieteenin isomeerillä on korkeampi kiehumispiste? kp = 60,2 o C. kp = 48,5 o C

Luku 5: Diffuusio kiinteissä aineissa

Liittymis- eli additioreaktio Määritelmä, liittymisreaktio:

Kuva 1: Yhdisteet A-F viivakaavoin, tehtävän kannalta on relevanttia lisätä näkyviin vedyt ja hiilet. Piiroteknisistä syistä tätä ei ole tehty

782630S Pintakemia I, 3 op

(Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen)

ATOMIN JA IONIN KOKO

Kaasu Neste Kiinteä aine Plasma

, m s ) täytetään alimmasta energiatilasta alkaen. Alkuaineet joiden uloimmalla elektronikuorella on samat kvanttiluvut n,

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen

Erilaisia entalpian muutoksia

Sisällys. Vesi Avaruus Voima Ilma Oppilaalle Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan... 5

Hiilivetyjen visualisointi Spartan-molekyylimallinnusohjelmalla

Lasku- ja huolimattomuusvirheet - ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p.

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Asetyylisalisyylihapon energiaprofiili. - Konformaatioisomeria

c) Mitkä alkuaineet ovat tärkeitä ravinteita kasveille?

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

Transkriptio:

ATOMIHILAT KEMIAN MIKRO- MAAILMA, KE2 Määritelmä, hila: Hilaksi sanotaan järjestelmää, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti. Hiloja on erilaisia. Hilojen ja sidosten avulla voidaan perustella esim. aineiden sulamis- ja kiehumispisteet. Hilatyyppien vertailua. 1

Määritelmä, atomihila: Järjestäytynyttä jatkuvaa säännöllistä rakennetta, jossa kaikki atomit ovat liittyneet kovalenttisilla sidoksilla toisiinsa, kutsutaan atomihilaksi. Atomihilan sidokset ovat vahvoja ja niiden rikkominen vaatii paljon energiaa. Atomihilan muodostuminen on tyypillistä hiiliryhmän alkuaineilla. Esimerkki Hiili ja sen allotrooppiset muodot: timantti, grafiitti, fullereenit, nanoputket ja grafeeni. Määritelmä, allotropia: Allotropiaksi kutsutaan ilmiötä, jossa tietyllä alkuaineella on useita samassa olomuodossa olevia rakenteeltaan erilaisia muotoja. Esimerkiksi happi- ja otsonimolekyylit: O 2, O 3 tai hiilen rakenteet: timantti, grafiitti, fullereeenit, nanoputket, grafeeni 2

Timantti on kovinta tunnetuista aineista. Kovuus ja muut timantin ominaisuudet johtuvat atomihilarakenteesta. Timantin jokainen hiili on sp 3 -hybridisoitunut ja sitoutunut neljään naapurihiiliatomiin neljällä tetraedrisesti suuntautuneella lujalla sigmasidoksella. Syntyy atomihila. Sigmasidoksista johtuu timantin kovuus ja korkea sulamispiste 3500 C. Timantti on hyvä lämmönjohde, koska atomien lämpövärähtely etenee atomihilassa nopeasti. Timantti ei johda sähköä, koska kaikki elektronit ovat sidotut sigmasidoksiin. Koruissa timantteja käytetään niiden valonläpäisevyyden ja suuren taitekertoimen vuoksi. Grafiitilla on metallimaisia ominaisuuksia kuten hyvä sähkön- ja lämmönjohtokyky sekä valon tulosuunnasta riippumaton kiilto. Tämä johtuu atomihilasta, jossa jokainen hiiliatomi on yksinkertaisella kovalenttisella sidoksella kiinni kolmessa muussa hiiliatomissa. Tällöin neljäs valenssielektroni jää koko hilan atomeille yhteiseen käyttöön metallihilan tapaan. Delokalisoituneet π-sidoselektronit voivat liikkua vapaasti atomihilassa, joten grafiitti johtaa hyvin sähköä. π-sidoselektronien vuoksi grafiitti on mustanharmaata, kiiltävää ja valoa läpäisemätöntä ainetta. Kerrosten väliset dispersiovoimat ovat heikkoja, joten kerrokset voivat helposti liukua erilleen toisistaan. Tämän takia grafiitti on pehmeää, tahraavaa ja liukasta. Käytetään voiteluaineena ja lyijykynän grafiitilla voidaan piirtää. Vahvojen σ-sidosten takia grafiitin sublimoitumisp. on 3700 C. 3

Fullereenit on löydetty noesta 1900-luvun lopulla ja niiden käyttömahdollisuuksia vasta tutkitaan. Fullereeneissa hiiliatomit ovat sitoutuneet toisiinsa samoin kuin grafiitissa, mutta ne ovat kiertyneet palloiksi esimerkiksi 60 atomin muodostelmaan, joka muistuttaa nahkamonikulmioista tehtyä jalkapalloa. Fullereenien löytämisen jälkeen on kehittynyt varsinainen uusi tieteenala. Nanotekniikalle ennustetaan monia mielenkiintoisia sovelluksia, kuten molekyylitason tietokoneet tai avaruushissi. Nanoputki määritellään ulko- tai sisähalkaisijansa tai seinämän paksuuden mukaan. Tämä voi olla muutama sata nanometriä (1 nm = 10-9 m). Hiilinanoputken pituus voi olla jopa millimetrin pituinen. Grafeeni on maailman ohuin materiaali. Se on vain yhden hiiliatomin paksuinen kanaverkkomainen kalvo. Se on erittäin kestävää, samalla myös taipuisaa, venyvää ja sillä on hyödyllisiä sähköisiä, mekaanisia ja optisia ominaisuuksia. https://huomisendesign.wordpress.com/2009/09/23/grafiini-maailman-ohuin-materiaali/ Grafeenia on erittäin haastavaa valmistaa isommissa kokonaisuuksissa. Nämä yhden atomin paksuiset hiiliatomikalvot ovat yksi lupaavimmista materiaaleista uudenlaiselle taipuisan ja läpinäkyvän elektroniikan eri sovelluksille. 4

Taiteilijan näkemys grafeenikalvon kestävyydestä. 5