SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Структура вещества и химические системы.


Характер любой системы, как известно, зависит не только от состава и строения ее

элементов, но и от их взаимодействия. Именно такое взаимодействие определяет

специфические, целостные свойства самой системы. Поэтому при исследовании

разнообразных веществ и их реакционной способности ученым приходилось заниматься

и изучением их структур. Соответственно уровню достигнутых знаний менялись и

представления о химической структуре веществ. Хотя разные ученые по-разному

истолковывали характер взаимодействия между элементами химических систем, тем не

менее все они подчеркивали, что целостные свойства этих систем определяются

именно специфическими особенностями взаимодействия между их элемен-тами. В

качестве первичной химической системы рассматривалась при этом молекула, и

поэтому, когда речь заходила о структуре веществ, то имелась в виду именно

структура молекулы как наи-меньшей единицы вещества. Сами представления о

структуре молекулы постепенно совершенствовались, уточнялись и

конкретизировались, начиная от весьма общих предположений отвлеченного характера

и заканчивая гипотезами, обоснованными с помощью систематических химических

экспериментов. Если, например, по мнению известного шведского химика Йенса

Берцелиуса (1779—1848), структура молекулы возникает благодаря взаимодействию

разноименно заряженных атомов или атомных групп, то французский химик Шарль

Жерар (1816—1856) справедливо указывал на весьма ограниченный характер такого

представления. В противовес этому он подчеркивал, что при образо-вании структур

различные атомы не просто взаимодействуют, но известным образом преобразуют друг

друга, так что в результате возникает определенная целостность, или, как мы

сказали бы теперь, система. Однако эти общие и в целом правильные представления

не содержали практических указаний, как применить их для синтеза новых

химических соединений и получения веществ с заранее заданными свойствами. Такую

попытку раскрытия структуры молекул и синтезирования новых веществ предпринял

известный немецкий химик Фридрих Кекуле (1829—1896). Он стал связывать структуру

с понятием валентности элемента, или числа единиц его сродства. На этой основе и

возникли те структурные формулы, которыми с определенными модификациями

пользуются при изучении органической химии в школе. В этих формулах элементы

связывались друг с другом по числу единиц их валентности. Комбинируя атомы

различных химических элементов по их валентности, можно прогнозировать получение

различных химических соединений в зависимости от исходных реагентов. Таким путем

можно было управлять процессом синтеза различных веществ с заданными свойствами,

а именно это составляет важней-шую задачу химической науки. Дальнейший шаг в

эволюции понятия химической структуры связан с теорией химического строения

Александра Михайловича Бутлерова (1828—1886), который хотя и признавал, что

образование новых молекул из атомов происходит за счет их химического сродства,

но обращал особое внимание на степень напряжения или энергии, с которой они

связываются друг с другом. Именно поэтому новые идеи А.М. Бутлерова нашли не

только широкое применение в практике химического синтеза, но и получили свое

обоснование в квантовой механике. Этот краткий экскурс в историю химии

показывает, что эволюция понятия хими-ческой структуры осуществлялась в

направлении, с одной стороны, анализа ее составных частей или элементов, а с

другой — установления характера физико-химического взаимодействия между ними.

Последнее особенно важно для ясного понимания структуры с точки зрения

системного подхода, где под структурой подразумевают упорядоченную связь и

взаимодействие между элементами системы, благодаря которой и возникают новые

целостные ее свойства. В такой химической системе, как молекула, именно

специфический характер взаимодействия составляющих ее атомов определяет свойства

молекулы. Важной компонентой, характеризующей химические процессы, является их

энергетика, представляющая собой потенциал взаимодействия элементов системы.