硅分子硅是什么晶体组成

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聚碳硅烷的结构和形态
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&&通​过​G​P​C​-​V​P​O​-​[​η​]​测​得​了​聚​碳​硅​烷​(​P​C​S​)​的​分​子​量​、​分​子​量​分​布​和​分​子​的​形​态​与​尺​寸​;​通​过​I​R​-​N​M​R​-​元​素​分​析​联​合​,​定​量​表​征​了​组​成​P​C​S​的​结​构​基​团​及​支​化​程​度​。​结​果​表​明​,​常​压​高​温​裂​解​法​合​成​的​P​C​S​是​一​种​分​子​量​较​低​,​分​子​量​分​布​较​窄​的​低​聚​物​,​分​予​内​以​S​i​―​C​键​为​主​的​六​元​稠​环​组​成​的​扁​球​体​状​分​子​,​分​子​的​支​化​程​度​很​高​,​分​子​结​构​很​紧​密​,​等​效​球​体​半​径​(​R​e​)​在​甲​苯​中​约​为n​m​左​右​。
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你可能喜欢在 氧气、氯化氢、铝、汞、硅 中,由分子直接构成的是?由原子直接构成的是?
分子:氧气、氯化氢.原子:铝、硅、汞.附带:由原子构成的:1)金属、稀有气体单质;2)一些非金属单质如c、si由分子构成的:1)单质:氢气、氮气、氧气、氟气、氯气、溴、碘、臭氧.2)共价化合物:正价元素为20号元素以内的非金属元素.(仅限初中)
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没有硅分子.只有硅原子.硅:原子晶体
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扫描下载二维码哪些单质的分子结构成正四面体结构?我只知道硅RT
血染罂粟191
真正的单质分子结构成正四面体的不是碳(金刚石)、硅之类,因为它们都没有分子.若说原子能与其它四个原子形成正四面体骨架结构的单质,那才是C、Si、Ge.真正的正四面体结构单质小分子是存在的,它们有P4,As4,数量可太少了.
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硅不是和碳是一个族的么
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看了一些答案,你们回答的都很深奥,也很有道理。要我说,完全是因为空气中弥漫着二氧化碳,植物光合作用自然而然就将无机的碳转化成有机额度碳,而后植物被动物取食,消化吸收成为动物身体的一部分,如果把碳换成硅的话,对于生物来说,利用,传递起来都太费劲了!
恰巧了解一点点,回答点皮毛首先评价一下硅,硅的最外层电子数和碳的一样(好low啊,明明大家都知道嘛),说明他可以像碳那样去形成各种化合物,而硅也十分容易和自己行程硅-硅键。所以我们会思考,为什么生物选择了碳而没有选择硅?硅-硅键的强度比碳-碳键的强度要低一倍,并且,硅-氢,硅-氧键的强度要比硅-硅键的强度大。而在碳的方面,碳-碳,碳-氢,碳-氧键的强度无太大差别。这就意味着,很容易就可以形成碳环或者长碳链,而自然界中可找到的硅链也不会超过3个硅。另外,碳和硅都可以和世界上最屌的两个东西反应,它们就是氢和氧。二氧化碳相对二氧化硅都是在自然界中大量存在的化合物,它们的区别是,二氧化碳在大多数温度下为气体,易溶于水(这就意味着水生生物可以使用二氧化碳)。而二氧化硅要在2000摄氏度以上才能变成气体,并且不溶于水,这就是为什么他是组成岩石的成分。还有,将二氧化碳分解要比将二氧化硅分解容易的多的多,因为硅氧的亲和力十分强。虽然二氧化硅很容易产生,但是硅烷就不像甲烷那样容易产生了,在1000K,也就是700多度才可以产生硅烷,而且硅烷在空气中及其不稳定。我只知道这么多,但是我还知道一定有更多的原因是我不知道的。。。哈哈哈另外,硅也不是不被考虑到了生物起源中。一个比较有趣的解释就是,碳化合物存在手性,就是两个同样的物质有不同的空间结构,像我们的左右手一样,碳化合物可以以两种手性存在在自然中,而生物体偏偏只使用其中的一种手性的分子。而硅化合物就不一样了,仅仅以一种手性存在,所以这个解释就是,最初生命是使用硅的,这种手性的习惯是被硅培养出来的,然后继承到了后来生命体觉得性能更优的碳化合物上的。
你竟然把一道化学题目放到了知乎!
学有机的时候经常强调C元素之所以成为生命元素,主要在于两点。其一,C元素电负性适中,外层电子数适中,有利于和各种元素形成有丰富化学键的化合物。当然这一点Si也是满足的。其二,C元素位于第二周期,其较小的原子半径有利于形成较稳定重键,而重键对于整个有机化学来说都是化学反应的核心之一。相比之下Si=Si双键和Si≡Si三健都很不稳定,不利于在稳定的自然环境下存在并发生丰富的化学反应。
——客官,要点什么?——小二,来盘清炒鹅卵石。放点硫磺炝锅,我喜欢这个味!再来两碗油炸脆玻璃。玻璃你给我切小点,最近肠胃不好消化不动。
个人认为原因如下:1.硅烷稳定性差2.地球上的碳基生命大部分靠摄取糖类给细胞供能,然后排出二氧化碳,如果是硅基生命,就算能摄取“硅糖”,然而如何代谢,排出二氧化硅吗?那可是沙子啊!(当然要是在火山口除外)3.就算真的能用“硅糖”供能,从原子来看,硅硅键键能相对于碳碳键要小,所以“硅糖”的能量要相对小一些,而且硅相对于碳更难形成长链,这对在那些严酷环境下生活的生物是更为不利的。
Si-Si链的硅烷及其取代产物在地球环境下很不稳定。与碳相比,硅的电子云范围大而分散,跟硅、氢、氮、硫、氯形成的共价键都容易被强电负性元素O, F抓走,容易变成Si-O, Si-F键,导致硅基分子在地球上大量的水和氧气中很快解体。例如硅烷大多快速水解,很多会自燃,跟氧原子产生二氧化硅。就跟磷与氮相比化合物少很多的原因一样。Si-O-Si-O硅氧结构是稳定的,但稳定过分了一点,反应活性低于碳链(比较汽油、油脂跟玻璃、硅油),而且因为多了一倍数量的氧原子,会变得非常臃肿,生化反应位阻很大也就是说,硅的化合物在地球环境下不是太稳定就是太不稳定,没办法像碳一样呈现出极高的多样性。碳有机物记录在案的已经有几千万种了,不比其他所有元素加起来的总数少,而且如果把生物大分子的序列差异都算进去的话那就没边了(DNA也是有机分子,没有两个人或两只苍蝇的DNA完全相同))
这得看你怎么定义生物……It is a challenge for scientists and philosophers to define life.
如果从化学上来说,硅能形成的化合物数量远远少于碳,无法形成复杂生命活动所需的无数种各种功能的化合物。但是换个角度说,等未来某天一个人工智能用硅芯片思考,用硅板太阳能电池获取能量,再以某种方式完成自我复制,你说这是一个硅基生命也未尝不可。
可能是因为硅烷稳定性比碳烷差吧,SiH4的稳定性比CH4差的不是一点半点。所以既然C能够形成这么稳定的结构,Si不可以,所以干嘛还要委屈自己,用硅做骨架呢/
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