付費限定

異構物? 化學世界的排列組合!

更新 發佈閱讀 1 分鐘

自然界中的化學物質,會因為元素的排列而產生不同性質(如下圖),其中化學家為區分各種不同的異構物,取了很多名字,像是:同分異構物、幾何異構物、順反異構物、光學異構物、立體異構物等等,各種名詞總讓人傻傻分不清楚。讓我用這篇文章帶大家一探究竟。


vocus|新世代的創作平台



  • 同分異構物:擁有相同分子式的兩個化合物。

舉例來說:「乙醇跟二甲醚兩者的分子式都是 C2H6O (都是兩個碳+六個氫+氧原子)。」

但是它們兩個有截然不同的化學性質,乙醇大家比較熟悉(它的水溶液就是酒精),作為同分異構物的二甲醚卻被廣泛用在汽車燃料、麻醉劑等功用,應該不會有人會想聚會時乾掉一杯汽車燃料吧?(汽車表示:我ok


我們可推論,分子式不能提供我們這個化合物的性質,我們需要用示性式才能知道這個化合物是誰。

接下來我們舉一個比較生活化的例子來更深入理解。

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 912 字、0 則留言,僅發佈於生活的科學-化學你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
留言
avatar-img
未来の目的沙龍
19會員
17內容數
化學是一門講究實驗的科學。想了解什麼是令人聞之色變的氫氟酸? 發燒常用的阿斯匹靈又是什麼?本專題設計給想學好化學的學生、或是生活忙碌但想利用零碎時間,懂一些化學的人,同時也提供日本留學試驗EJU化學的討論。
未来の目的沙龍的其他內容
2022/06/24
知名的物理學家費曼 (Richard Feynman 1918–1988) 曾被問到:「如果有一天人類面臨大災難,所有已知的科學都被破壞殆盡,如何只用一句話能夠包含最多的資訊給下一代的"生物"?」 到底物理學家跟化學家如何表示原子呢?
Thumbnail
2022/06/24
知名的物理學家費曼 (Richard Feynman 1918–1988) 曾被問到:「如果有一天人類面臨大災難,所有已知的科學都被破壞殆盡,如何只用一句話能夠包含最多的資訊給下一代的"生物"?」 到底物理學家跟化學家如何表示原子呢?
Thumbnail
2022/06/03
本文統整了氣體生成的重要反應。
Thumbnail
2022/06/03
本文統整了氣體生成的重要反應。
Thumbnail
2022/05/29
延續上一回的介紹,還沒讀過的讀者可以透過下方連結查詢,我們要把後半部的故事講完。 跟上篇文章的邏輯方式相同,對於大部分都會發生沈澱的組合,所以我們只要記得它們遇到什麼情況不會沈澱的組合, 硫離子 (S) 除了鹼土金屬離子跟無敵組合(忘記“無敵組合”的讀者可以看上篇文章)可以溶掉,大部分都不可溶。
Thumbnail
2022/05/29
延續上一回的介紹,還沒讀過的讀者可以透過下方連結查詢,我們要把後半部的故事講完。 跟上篇文章的邏輯方式相同,對於大部分都會發生沈澱的組合,所以我們只要記得它們遇到什麼情況不會沈澱的組合, 硫離子 (S) 除了鹼土金屬離子跟無敵組合(忘記“無敵組合”的讀者可以看上篇文章)可以溶掉,大部分都不可溶。
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
這是一場修復文化與重建精神的儀式,觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢:巧遇Hagay》,但你能感受心與土地團聚的渴望,也不急著在此處釐清或定義什麼,但你的在場感受,就是一條線索,關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
Thumbnail
這是一場修復文化與重建精神的儀式,觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢:巧遇Hagay》,但你能感受心與土地團聚的渴望,也不急著在此處釐清或定義什麼,但你的在場感受,就是一條線索,關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
Thumbnail
異構物是化學元素排列組合的結果,了解它們對有機化學的認識才能有所提升。
Thumbnail
異構物是化學元素排列組合的結果,了解它們對有機化學的認識才能有所提升。
Thumbnail
延續上一回的介紹,還沒讀過的讀者可以透過下方連結查詢,我們要把後半部的故事講完。 跟上篇文章的邏輯方式相同,對於大部分都會發生沈澱的組合,所以我們只要記得它們遇到什麼情況不會沈澱的組合, 硫離子 (S) 除了鹼土金屬離子跟無敵組合(忘記“無敵組合”的讀者可以看上篇文章)可以溶掉,大部分都不可溶。
Thumbnail
延續上一回的介紹,還沒讀過的讀者可以透過下方連結查詢,我們要把後半部的故事講完。 跟上篇文章的邏輯方式相同,對於大部分都會發生沈澱的組合,所以我們只要記得它們遇到什麼情況不會沈澱的組合, 硫離子 (S) 除了鹼土金屬離子跟無敵組合(忘記“無敵組合”的讀者可以看上篇文章)可以溶掉,大部分都不可溶。
Thumbnail
《轉轉生》(Re:INCARNATION)為奈及利亞編舞家庫德斯.奧尼奎庫與 Q 舞團創作的當代舞蹈作品,結合拉各斯街頭節奏、Afrobeat/Afrobeats、以及約魯巴宇宙觀的非線性時間,建構出關於輪迴的「誕生—死亡—重生」儀式結構。本文將從約魯巴哲學概念出發,解析其去殖民的身體政治。
Thumbnail
《轉轉生》(Re:INCARNATION)為奈及利亞編舞家庫德斯.奧尼奎庫與 Q 舞團創作的當代舞蹈作品,結合拉各斯街頭節奏、Afrobeat/Afrobeats、以及約魯巴宇宙觀的非線性時間,建構出關於輪迴的「誕生—死亡—重生」儀式結構。本文將從約魯巴哲學概念出發,解析其去殖民的身體政治。
Thumbnail
防凍劑:在寒冷地區使用之引擎冷卻中,以降低水之凝固溫度分成:半永久式及永久式。
Thumbnail
防凍劑:在寒冷地區使用之引擎冷卻中,以降低水之凝固溫度分成:半永久式及永久式。
Thumbnail
氣是氫元素標準狀況下以氣態形式存在的物質,化學式為H2,由兩個氫原子構成,又稱分子氫。氫氣是最輕的氣體,可用於熱氣球中,但後來因其浮力而使用的氫氣被逐漸替換為危險性較小的不可燃氣體氦氣。 分子式: H₂莫耳質量: 2.016 g/mol沸點: -252.8 °C熔點: -259.2 °C 取得氫
Thumbnail
氣是氫元素標準狀況下以氣態形式存在的物質,化學式為H2,由兩個氫原子構成,又稱分子氫。氫氣是最輕的氣體,可用於熱氣球中,但後來因其浮力而使用的氫氣被逐漸替換為危險性較小的不可燃氣體氦氣。 分子式: H₂莫耳質量: 2.016 g/mol沸點: -252.8 °C熔點: -259.2 °C 取得氫
Thumbnail
碳,這個小小的元素,卻在有機化學中扮演著極其重要的角色。它的獨特性質使得無數種不同的有機化合物得以存在,並賦予它們各自獨特的性質和功能。在本文中,我們將深入探討碳的鍵結和功能基團,它們是有機化合物的基礎,影響著分子的形狀、性質以及化學反應。
Thumbnail
碳,這個小小的元素,卻在有機化學中扮演著極其重要的角色。它的獨特性質使得無數種不同的有機化合物得以存在,並賦予它們各自獨特的性質和功能。在本文中,我們將深入探討碳的鍵結和功能基團,它們是有機化合物的基礎,影響著分子的形狀、性質以及化學反應。
Thumbnail
背景:從冷門配角到市場主線,算力與電力被重新定價   小P從2008進入股市,每一個時期的投資亮點都不同,記得2009蘋果手機剛上市,當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈,隔天股價就有驚人的表現,當時光學鏡頭非常熱門,因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照,也造就傳統相機廠的殞落,如今手機已經全面普及,題
Thumbnail
背景:從冷門配角到市場主線,算力與電力被重新定價   小P從2008進入股市,每一個時期的投資亮點都不同,記得2009蘋果手機剛上市,當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈,隔天股價就有驚人的表現,當時光學鏡頭非常熱門,因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照,也造就傳統相機廠的殞落,如今手機已經全面普及,題
Thumbnail
寶特瓶、塑膠袋之後之具有挑戰的輪胎與鞋子,能否再回到原始或者用「反噬」與「併吞」 比如輪胎和鞋子,它們都是由石油塑料製成的,也許我們可以嘗試用天然材料來製作,甚至找到一種方法讓它們能夠自我'反噬'或'併吞',重新變回最初的原料。 的化學合成設備,通過特殊的化學反應,將舊輪胎和鞋子分解成基礎原料。
Thumbnail
寶特瓶、塑膠袋之後之具有挑戰的輪胎與鞋子,能否再回到原始或者用「反噬」與「併吞」 比如輪胎和鞋子,它們都是由石油塑料製成的,也許我們可以嘗試用天然材料來製作,甚至找到一種方法讓它們能夠自我'反噬'或'併吞',重新變回最初的原料。 的化學合成設備,通過特殊的化學反應,將舊輪胎和鞋子分解成基礎原料。
Thumbnail
本文分析導演巴里・柯斯基(Barrie Kosky)如何運用極簡的舞臺配置,將布萊希特(Bertolt Brecht)的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默,探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋,並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面,分析該作如何在保留批判核心的同時,觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
Thumbnail
本文分析導演巴里・柯斯基(Barrie Kosky)如何運用極簡的舞臺配置,將布萊希特(Bertolt Brecht)的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默,探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋,並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面,分析該作如何在保留批判核心的同時,觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News