无机化学,有机化学,物理化学,分析化学
无机化学
元素化学、 无机合成化学、 无机高分子化学、 无机固体化学、 配位化学 (即络合物化学) 、
同位素化学、生物无机化学、金属有机化学、金属酶化学等。
有机化学
普通有机化学、 有机合成化学、 金属和非金属有机化学、 物理有机化学、 生物有机化学、
有机分析化学。
物理化学
结构化学、热化学、化学热力学、化学动力学、电化学、溶液理论、界面化学、胶体化
学、量子化学、催化作用及其理论等。
分析化学
化学分析、仪器和新技术分析。包括性能测定、监控、各种光谱和光化学分析、各种电
化学分析方法、质谱分析法、各种电镜、成像和形貌分析方法,在线分析、活性分析、实时
分析等,各种物理化学性能和生理活性的检测方法,萃取、离子交换、色谱、质谱等分离方
法,分离分析联用、合成分离分析三联用等。
无机化学
第一章:气体
第一节:理想气态方程
1、气体具有两个基本特性:扩散性和可压缩性。主要表现在:
⑴气体没有固定的体积和形状。⑵不同的气体能以任意比例相互均匀的混合。⑶气体是
最容易被压缩的一种聚集状态。
2、理想气体方程: PV nRT R 为气体摩尔常数,数值为 R=
J mol
1 K
1
3、只有在高温低压条件下气体才能近似看成理想气体。
第二节:气体混合物
1、对于理想气体来说,某组分气体的分压力等于相同温度下该组分气体单独占有与混合气
体相同体积时所产生的压力。
2、Dlton 分压定律:混合气体的总压等于混合气体中各组分气体的分压之和。
3、(0 ℃= STP 下压强为 = 760mmHg = 76cmHg)
第二章:热化学
第一节:热力学术语和基本概念
1、 系统与环境之间可能会有物质和能量的传递。按传递情况不同,将系统分为:
⑴封闭系统:系统与环境之间只有能量传递没有物质传递。系统质量守恒。
⑵敞开系统:系统与环境之间既有能量传递〔以热或功的形式进行〕又有物质传递。
⑶隔离系统:系统与环境之间既没有能量传递也没有物质传递。
2、 状态是系统中所有宏观性质的综合表现。描述系统状态的物理量称为状态函数。状态函
数的变化量只与始终态有关,与系统状态的变化途径无关。
3、 系统中物理性质和化学性质完全相同而与其他部分有明确界面分隔开来的任何均匀部
分叫做相。相可以由纯物质或均匀混合物组成,可以是气、液、固等不同的聚集状态。
4、 化学计量数 对于反应物为负,对于生成物为正。
5、反应进度
(
k e sai
·
)
n n
t
0
=
反应后 -
反应前
化学计量数
,单位: mol
第二节:热力学第一定律
0、 系统与环境之间由于温度差而引起的能量传递称为热。 热能自动的由高温物体传向低温
物体。系统的热能变化量用 Q表示。若环境向系统传递能量,系统吸热,则 Q>0;若系
统向环境放热,则 Q<0。
1、 系统与环境之间除热以外其他的能量传递形式,称为功,用 W表示。环境对系统做功,
W>O;系统对环境做功, W<0。
2、 体积功:由于系统体积变化而与环境交换的功称为体积功。
非体积功:体积功以外的所有其他形式的功称为非体积功。
3、 热力学能:在不考虑系统整体动能和势能的情况下,系统内所有微观粒子的全部能量之
和称为热力学能,又叫内能。
4、 气体的标准状态—纯理想气体的标准状态是指其处于标准压力 P 下的状态,混合气体
中某组分气体的标准状态是该组分气体的分压为 P 且单独存在时的状态。
液体(固体)的标准状态—纯液体(或固体)的标准状态时指温度为 T,压力为 P 时 的状态。
液体溶液中溶剂或溶质的标准状态—溶液中溶剂可近似看成纯物质的标准态。在溶液
中,溶质的标准态是指压力 P P , 质量摩尔浓度 b b ,标准质量摩尔浓度
1
b 1mol kg ,并表现出无限稀释溶液特性时溶质的(假想)状态。标准质量摩尔
1
浓度近似等于 标准物质的量浓度。即 b c 1mol L
5、 物质 B 的标准摩尔生成焓 f Hm (B, 相态, T)是指在温度 T 下,由参考状态单质生成
物质 B( B 1)反应的标准摩尔焓变。
6、 参考状态一般指每种物质在所讨论的温度 T 和标准压力 P 时最稳定的状态。个别情况
下参考状态单质并不是最稳定的, 磷的参考状态是白磷
P (s, 白) ,但白磷不及红磷和黑
4
磷稳定。 O2(g) 、H2(g) 、Br2(l) 、I 2 (s) 、Hg(l) 和 P4( 白磷) 是 T=
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