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    當前位置:首頁(yè)/基地圖片> 三七皂苷b1結構式,求高手寫(xiě)出這個(gè)的結構式和結構簡(jiǎn)式還有分子式急求在線(xiàn)等

    三七皂苷b1結構式,求高手寫(xiě)出這個(gè)的結構式和結構簡(jiǎn)式還有分子式急求在線(xiàn)等

    本文目錄一覽求高手寫(xiě)出這個(gè)的結構式和結構簡(jiǎn)式還有分子式急求在線(xiàn)等2,分子式C8H17O6N3S是存在于動(dòng)植物和微生物細胞中的一個(gè)重要3,能否幫我找幾種皂苷的分子式和結構呢4,BrF7存在嗎求結構式5,CH3CH2CHCH2CH32的結構……

    本文目錄一覽

    1,求高手寫(xiě)出這個(gè)的結構式和結構簡(jiǎn)式還有分子式急求在線(xiàn)等

    分子式為:C4H10O

    三七皂苷b1結構式

    2,分子式C8H17O6N3S是存在于動(dòng)植物和微生物細胞中的一個(gè)重要

    C3H7O2NS 三肽是由谷氨酸(C5H9O4N),甘氨酸(C2H5O2N)和半胱氨酸3個(gè)氨基酸分子相互縮合形成的化合物,在縮合時(shí)失去了2分子的水。

    三七皂苷b1結構式

    3,能否幫我找幾種皂苷的分子式和結構呢

    不好意思啊 不懂啊。。。再看看別人怎么說(shuō)的。
    皂苷由皂苷元與糖構成。組成皂苷的糖常見(jiàn)的有葡萄糖、半乳糖、鼠李糖、阿拉伯糖、木糖、葡萄糖醛酸和半乳糖醛酸等。如柴胡皂苷。

    三七皂苷b1結構式

    4,BrF7存在嗎 求結構式

    理論推測應該和IF7一樣的結構,如圖所示。只是Br的半徑比I小很多,7個(gè)擁擠的F之間的斥力導致化合物十分不穩定,目前似乎尚未有合成。紅色虛線(xiàn)只表示5個(gè)F形成的正五邊形,黑線(xiàn)才是化學(xué)鍵。
    鹵素化合物中除了IF7 沒(méi)有其他+7價(jià)化合物 原子半徑不夠,軌道不足,也就不能形成穩定的雜化軌道。嗯,至少目前沒(méi)有合成此類(lèi)化合物
    有五棱雙錐再看看別人怎么說(shuō)的。

    5,CH3CH2CHCH2CH32的結構式

    ...
    H | H -C-H | H-C-H H H | | | | H -C---C---C---H | | | H H CH2-CH3 (后面的把結構是畫(huà)出來(lái)就ok啦,望采納。)
    把碳碳單鍵和碳氫單鍵用”_”表示出來(lái)就可以了。

    6,這個(gè)結構式芳香性嗎有多少個(gè)Pai電子

    沒(méi)有芳香性 有16個(gè)派電子具有芳香性的有機分子需要滿(mǎn)足 整個(gè)分子共平面 具有環(huán)閉共軛體系 派電子數符合4n+2
    吡啶芳香性用休克爾規則怎么算??jì)蓚€(gè)雙鍵四個(gè)pai電子,N原子有一個(gè)pai n為1就是苯環(huán),大π鍵,是因為苯環(huán)有3個(gè)類(lèi)似于雙鍵的共用電子對,形成的特殊穩定結構并不是說(shuō)n怎么數,n=0,1,2,3……,而應該說(shuō)pi電子怎么數。pi電子就是p軌道參與成鍵的電子,每一個(gè)pi鍵有倆個(gè)pi電子。pi電子數等于4n+2,再加上滿(mǎn)足單環(huán)共軛多烯的共平面性,則大體可判斷芳香性。共軛體系中一個(gè)不飽和碳原子算一個(gè)pi電子。環(huán)狀正離子和負離子符合4n+2規則的共軛多烯也具有芳香性。另外呋喃中的氧原子,吡咯中的氮原子,噻吩中的硫原子均有2個(gè)pi電子參與共軛,構成6pi電子體系,具有芳香性。而吡啶中氮原子有一個(gè)pi電子參與共軛構成6pi電子體系,具有芳香性。
    搜一下:這個(gè)結構式芳香性嗎?有多少個(gè)Pai電子

    7,F3CCHBrCl是哪個(gè)藥的化學(xué)結構式

    氟烷。是吸入性麻醉藥。
    結構式用元素符號和短線(xiàn)表示化合物(或單質(zhì))分子中原子的排列和結合方式的式子. 如甲烷的分子結構式可以表示為: h ∣ h—c—h ∣ h 結構式用—、=、≡分別表示1、2、3對共用電子;用→表示1對配位電子,箭頭符號左方是提供孤對電子的一方,右方是具有空軌道、接受電子的一方。 結構式可以在一定程度上反映真正的分子結構和性質(zhì),但不能表示空間構型,如甲烷分子是正四面體,而結構式所示的碳原子和四個(gè)氫原子卻都在同一平面上。 確定一個(gè)化合物的結構是一件相當艱巨而有意義的工作.測定有機化合物的方法有化學(xué)方法和物理方法.化學(xué)方法是把分子打成“碎片”,然后再從它們的結構去推測原來(lái)分子是如何由“碎片”拼湊起來(lái)的.這是人類(lèi)用宏觀(guān)的手段以窺測微觀(guān)的分子世界.50年代前只用化學(xué)方法確定結構確實(shí)是較困難的.例如,很出名的麻醉藥東莨菪堿,是由植物曼陀丹中分離出來(lái)的一種生物堿,早在1892年就分離得到,并且確定其分子式為c17h21o4n.但它的結構式直到1951年才肯定下來(lái).按照現在水平來(lái)看,這個(gè)結構并不太復雜.近年來(lái),應用現代物理方法如x衍射、各種光譜法、核磁共振譜和質(zhì)譜等,能夠準確、迅速地確定有機化合物的結構,大大豐富了鑒定有機化合物的手段,明顯地提高了確定結構的水平. 分子結構包括了分子的構造、構型和構象.構造是分子中原子成鍵的順序和鍵性.以前叫做結構,根據國際純粹和應用化學(xué)聯(lián)合會(huì )的建議改為“構造”.表示化合物的化學(xué)式叫做構造式. 由于有機化合物中存在著(zhù)同分異構現象,因此一個(gè)分子式可能代表兩種或兩種以上具有不同結構的物質(zhì).在這種情況下,知道了某一物質(zhì)的分子式,常??衫迷撐镔|(zhì)的特殊性質(zhì),通過(guò)定性或定量實(shí)驗來(lái)確定其結構式. 結構式不同而化學(xué)式相同不一定是同一種物質(zhì),其性質(zhì)也往往不一樣嗎。比如各種有機物的同分異構體,化學(xué)式相同,但是結構式不一樣,就顯示出性質(zhì)的差異。更不必說(shuō)相同化學(xué)式的不同類(lèi)物質(zhì),比如甲醚和乙醇的分子式均為c2h6o,但其結構不同。結構簡(jiǎn)式(通常只適用于以分子形式存在的純凈物,如有機分子)是把分子中各原子連接方式表示出來(lái)的式子。 將有機物分子結構式中的c-c鍵和c-h鍵省略不寫(xiě)所得的一種簡(jiǎn)式。 如,丙烷的結構簡(jiǎn)式為ch3ch2ch3,乙烯為ch2=ch2等。
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