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键焓是热力学研究中的一个术语,指的是打破分子内任何两个原子之间形成的化学键所需的能量。由于化学反应中的化学键强度各不相同,《键焓表》中的键焓值是以平均数的形式给出的。通常,这些数值以kJ/mol表示,尽管它们有时以kJ mol-1出现。由于该值可用于确定化学反应中预期发生的热交换,它有时可与键解离焓和键解离能等术语互换使用。...
谷歌的PageRank和水中的氢键这两个看似完全不同的东西能否结合在一起,创造出一个工具,帮助预测和绘制出数百万个分子之间的相互作用?这听起来可能有些牵强,但华盛顿州立大学的化学副教授奥罗拉·克拉克及其同事芭芭拉·洛根·穆尼和L·雷内·科拉莱斯(L.Rene Corrales)正是这样做的,并在《计算化学杂志》(Journal of Computational chemistry)上发表了一篇论文...
平行和反平行β折叠片的关键区别在于,在平行β折叠片中,多肽链在同一方向上运行,而在反平行β折叠片中,相邻链在相反方向上运行。...
胺和酰胺都是含氮有机化合物。虽然它们听起来很相似,但它们的结构和性质却大不相同。...
羧酸和酯是一种有机分子,带有COO基团。一个氧原子以双键与碳键结合,另一个氧原子以单键键键结合。因为只有三个原子与碳原子相连,所以它周围有一个三角形的平面几何结构。此外,碳原子被sp2杂化。羧基是化学和生物化学中广泛存在的官能团。这一组是酰基化合物的亲本。酰基化合物也被称为羧酸衍生物。酯是一种羧酸衍生物。...
氢键和离子键的关键区别在于,永久性阴阳离子之间存在离子键,而部分正电荷和部分负电荷之间存在氢键。...
α螺旋和β折叠片是多肽链中最常见的两种二级结构。这两个结构成分是折叠多肽链过程中的第一个主要步骤。Alpha螺旋和Beta褶皱片的主要区别在于它们的结构;它们有两种不同的形状来完成特定的工作。...
水和冰的关键区别在于水没有规则的分子排列,而冰有一定的晶体结构。...
化学键把原子和分子结合在一起。键在决定分子和原子的化学和物理行为中很重要。正如美国化学家G.N.Lewis提出的那样,当原子的价壳层中含有8个电子时,原子是稳定的。大多数原子的价壳层中的电子少于8个(周期表第18组中的稀有气体除外);因此,它们是不稳定的。这些原子趋向于相互反应以变得稳定。因此,每一个原子都可以实现稀有气体的电子组态。共价键是连接化合物中原子的一种化学键。氢键是分子间的相互吸引。...
范德华力和氢键是分子间的相互吸引。有些分子间的作用力更强,有些则较弱。这些键决定了分子的行为。...
羰基和羧基是有机化学中常见的官能团。它们都有一个氧原子,氧原子与碳原子双键连接。...
过氧化氢和过氧化苯甲酰的主要区别在于过氧化氢是水溶性的,而过氧化苯甲酰是水不溶性的。...
氢键是某些极性分子之间的一种吸引力。它是一种比离子键或共价键弱的键,但与偶极-偶极力和范德华力相比,它是一种强大的引力。如果极性分子有一个强负电性原子,它有一个单独的电子对(可以作为电子供体)与氢原子(电子受体)结合,就会形成氢键。由于强电负性原子比氢原子能吸引键电子par朝向自己,氢原子得到部分正电荷,从而产生强烈的电荷分离。因此,常见的氢键形成化学键是O-H键、N-H键和F-H键。有两种形式的...
质子溶剂和非质子溶剂的关键区别在于,质子溶剂中含有可离解的氢原子,而非质子溶剂则没有离解氢原子。...
氢氟酸和盐酸的关键区别在于氢氟酸是弱酸,而盐酸是强酸。此外,氢氟酸能够形成氢键,而盐酸不能形成氢键。...