既然元素的相对原子质量是一个单位为“1”的相对质量,那么由此计算得到的分子质量必然也是一个单位为“1”的相对质量。对于某些结构复杂的生物大分子,往往都是通过电泳、离心或色谱分析等方法测得其近似分子质量,因而更是一个相对概念的量值。所以,我们过去长期习惯使用着的“分子量”实际上都是相对的分子质量。因此,国标指出“以前称为分子量”的即是“相对分子质量”(relativemolecularmass),并将后者定义为“物质的分子或特定单元的平均质量与核素¹²C原子质量的1/12之比”。相对分子质量是两个质量之比,也在 计算表达形式上进一步明确了“相对”的含义。对于定义中的“特定单元”,主要是指空气等组成成分基本不变的特殊混合物,它们的相对质量可根据其组成成分(N₂,O₂,CO₂,Ar等)的相对分子质量和其在空气中的体积分数计算其平均质量,然后与¹²C原子质量的1/12相比即可获得。相对分子质量的量符号为M.,单位为“1”。
分子量是组成分子的所有原子的原子量的总和,分子量的符号为Mr。单位道尔顿(Dalton,Da,D),大分子(如蛋白质)的分子量通常使用kDa。(另一种说法是:分子量为无量纲量,单位为1)
国际规定:把一个碳-12原子的质量分为12等份,1相对分子质量等于约1.667×10克;
那相对分子质量就是:一个原子的质量/(1/12×一个碳-12原子的质量)=一个分子的质量/(1.667×10kg)。
以二氧化碳为例来说明相对分子质量的计算方法:
按图所示装配好二氧化碳气体发生与净化装置,大理石与盐酸在启普发生器中反应生成的CO气体,通过洗气瓶2的水、洗气瓶3的浓HSO的洗涤和干燥管4的无水CaCl干燥或者经过1mol LCuSO溶液、1mol LNaHCO溶液洗涤和无水CaCl干燥后,导人锥形瓶5的气体即为纯净的CO气体。
二氧化碳的制备、净化、干燥与收集装置示意图
1.m:瓶+塞子+空气的质量
取一洁净而干燥的锥形瓶,选一个合适的橡皮塞塞紧瓶口,在塞子上做一个记号,标出塞子塞人瓶内的位置,在电子天平上称量质量,记为m。
2.m:CO+瓶+塞子的质量
从启普发生器中产生的二氧化碳气体,需经过洗气、干燥、收集、称量。因为二氧化碳的密度大于空气,所以必须将导管插入瓶底,才能将瓶内的空气赶尽,气体收满后;缓慢取出导管,用塞子塞紧瓶口(塞子塞人瓶口的位置应与步骤1中一样),在电子天平上称质量,记为m。重复操作3次,直至前后3次的质量相差不超过1mg为止。
3.m:水+瓶+塞子的质量
最后在瓶内装满水,塞紧塞子,在台秤上称质量,记为m。
4.记下室温和大气压
数据处理按照下图进行数据填补与计算
二氧化碳相对分子质量的测定数据记录与结果处理
M=A+Arasz
相对分子质量如乙醇(C₂H₅OH):
相对分子质量在数值上等于摩尔质量,但单位不同。相对分子质量的单位是“1” ,而摩尔质量的单位是g/mol;而相对分子质量最小的氧化物的化学式为H₂O。
元素名称 | 元素符号 | 相对原子质量 |
氢 | H | 1 |
碳 | C | 12 |
氮 | N | 14 |
氧 | O | 16 |
钠 | Na | 23 |
镁 | Mg | 24 |
铝 | Al | 27 |
硅 | Si | 28 |
磷 | P | 31 |
硫 | S | 32 |
氯 | Cl | 35.5 |
钾 | K | 39 |
钙 | Ca | 40 |
锰 | 55 | |
铁 | Fe | 56 |
铜 | Cu | 64 |
锌 | Zn | 65 |
银 | Ag | 108 |
碘 | I | 127 |
钡 | Ba | 137 |
金 | Au | 197 |
本文发布于:2022-11-15 07:54:15,感谢您对本站的认可!
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