表 2 一些原子和基团的范氏半径①/pm
Li |
( 182 ) |
Si |
210 |
Se |
190 ,[200] |
Cu |
( 143 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na |
( 227 ) |
Ge |
219 |
Te |
206 ,[220] |
Ag |
( 172 ) |
K |
( 275 ) |
Sn |
( 227 ) |
F |
147 ,[135] |
Au |
( 166 ) |
Mg |
( 173 ) |
Pb |
( 202 ) |
Cl |
175 ,[180] |
Zn |
139 |
H |
( 120 ),[120] |
N |
155 ,[150] |
Br |
185 ,[195] |
Cd |
162 |
B |
( 213 ) |
P |
180 ,[190] |
I |
198 ,[215] |
Hg |
170 |
Al |
( 251 ) |
As |
185 ,[200] |
He |
140 ,[140] |
Ni |
( 163 ) |
Ga |
( 251 ) |
Sb |
190 ,[220] |
Ne |
154 ,[154] |
Pd |
( 163 ) |
In |
( 255 ) |
Bi |
187 |
Ar |
188 ,[192] |
Pt |
( 175 ) |
Tl |
( 196 ) |
O |
152 ,[140] |
Kr |
202[198] |
CH 3 |
-,[200] |
C ( 170 ),[172] S 180 ,[184] Xe 216 ,[218]
由于原子在空间排布上具有方向性,分子本身有时也会发生扭变, 因而分子具有一定的形状。如果能够测定分子的结构,了解分子内部的键长、键角及扭角等有关的构型和构象参数,即可搭出分子骨架。再考虑有关原子(或基团)的范氏半径,就可搭出分子的立体模型,得到分子的大小和形状,以便研究分子的某些性质。
在固体或液体中,分子间作用力的存在,一方面使分子中各原子都占有一定的体积,都有一定的作用范围,要考虑它们之间的空间阻碍效应。另一方面要考虑分子间尽可能进行密堆积,以降低体系的能量,使分子充分利用空间而不致出现很大的空隙。当然,在有方向性作用力参与时,分子在晶体中的堆积密度必然受到削弱,以致晶体具有空旷结构, 如冰和许多有机分子晶体。