KE03 Flashcards
Absorbanssi, A (absorbance)
ilmaisee näytteen absorboiman säteilyn määrän. Absorbanssi saadaan kaavasta
A = 𝜖 · b · c, jossa A on absorbanssi, 𝜖 molaarinen absorptiokerroin, b säteen kulkema matka näytteessä ja c tutkittavan näytteen konsentraatio.
Absorptiospektroskopia (absorption spectroscopy)
perustuu molekyylien tai atomien absorboiman säteilyenergian mittaamiseen.
Ainemäärä, n (amount of substance)
on SI-järjestelmän suure, joka ilmoittaa tarkasteltavien hiukkasten lukumäärän. Ainemäärän yksikkö on mooli (mol).
Alkaani (alkane)
on avoketjuinen hiilivety, jossa hiiliatomit ovat suorassa tai haarautuneessa ketjussa ja jossa kaikki sidokset ovat yksinkertaisia kovalenttisia sidoksia. Alkaanien yleinen kaava on CnH2n+2.
Aldehydi (aldehyde)
on orgaaninen yhdiste, jonka funktionaalinen ryhmä on aldehydiryhmä (lyhyemmin merkittynä –CHO).
Alkeeni (alkene)
on avoketjuinen hiilivety, jonka hiilirungossa on yksi C=C-sidos. Alkeenien yleinen kaava on CnH2n.
Alkoholi (alcohol)
on orgaaninen yhdiste, jonka funktionaalinen ryhmä hydroksiryhmä (−OH) on sitoutunut sp3-hybridisoituneeseen hiiliatomiin.
Alkyyni (alkyne)
on avoketjuinen hiilivety, jonka hiilirungossa on yksi C≡C-sidos. Alkyynien yleinen kaava on CnH2n-2.
Amidi (amide)
on orgaaninen yhdiste, jossa karbonyyliryhmään (−CO−) on liittynyt aminoryhmä. Amidien funktionaalisen ryhmän rakenne on R−CO−NH2, R−CO−NH−R tai R−CO−NR2, jossa R:t ovat hiilivetyketjuja.
Amiini (amine)
on orgaaninen yhdiste, jonka yleinen rakenne on R3N (tertiäärinen amiini), R2NH (sekundäärinen amiini) tai RNH2 (primäärinen amiini) (R:t ovat hiilivetyketjuja).
Aminohappo (amino acid)
on orgaaninen yhdiste, jossa on sekä aminoryhmä (−NH2) että karboksyyliryhmä (−COOH).
Aminoryhmä (amino group)
on rakenteeltaan −NH2, −NH− tai –N–| -i
Aromaattinen yhdiste (aromatic compound)
on orgaaninen yhdiste, joka sisältää tasomaisen renkaan, jossa renkaan muodostavien atomien p-orbitaalit ovat sulautuneet yhteen ja niillä olevat 𝜋-sidoselektronit ovat delokalisoituneita. Renkaan muodostavat atomit ovat sp2-hybridisoituneita. Tavallisin esimerkki on bentseeni.
Asymmetriakeskus (asymmetric center)
on atomi (yleensä hiili), johon on sitoutunut neljä erilaista atomia tai atomiryhmää.
Bentseeni (benzene)
on orgaaninen yhdiste, jossa kuusi sp2-hybridisoitunutta hiiliatomia muodostavat tasomaisen renkaan. Renkaassa hiiliatomien 𝜋-sidoselektronit ovat delokalisoituneita.
cis-trans-isomeria (cis-trans isomerism)
on stereoisomerian alalaji, jossa atomit tai atomiryhmät voivat sijaita renkaan tason tai kaksoissidoksen samalla tai eri puolilla.
E/Z-merkintä (E/Z notation)
ilmaisee C=C-sidokseen liittyvien atomien tai atomiryhmien avaruudellisen suuntautuneisuuden.
Eetteri (ether)
on orgaaninen yhdiste, jonka funktionaalinen ryhmä on eetteriryhmä R–O–R, jossa R:t ovat hiilivetyketjuja. Eettereissä happiatomiin liittyneet hiiliatomit eivät ole karbonyyliryhmän osana.
Elektronien delokalisaatio (electron delocalization)
tarkoittaa elektronien levittäytymistä usean atomin välille.
Elektronikonfiguraatio (electron configuration)
kuvaa, miten elektronit sijoittuvat alkuaineatomin eri orbitaaleille.
Empiirinen kaava (empirical formula)
ks. Suhdekaava.
Enantiomeeri (enantiomer)
on stereoisomeeri, jolla on peilikuva.
Enantiomeeripari (enantiomeric pair)
muodostuu stereoisomeereistä, jotka ovat peilikuvat toisilleen.
Enantiomeria (enantiomerism)
on stereoisomerian alalaji, jossa yhdisteellä on kaksi isomeeriä siten, että ne ovat peilikuvat toisilleen.
Enantiopuhdas yhdiste (enantiopure compound)
on yhdiste, joka koostuu vain yhdestä enantiomeeristä, eli joukossa ei ole yhdisteen toista enantiomeeriä.
Esteri (ester)
on orgaaninen yhdiste, jonka funktionaalinen ryhmä on esteriryhmä (R1−COO−R2, jossa R1 on vetyatomi tai hiilivetyketju ja R2 on hiilivetyketju).
Fenoli (phenol)
on orgaaninen yhdiste, jonka hydroksiryhmä (–OH) on sitoutunut suoraan bentseenirenkaaseen.
Funktioisomeria (functional isomerism)
on rakenneisomerian laji, jossa isomeereillä on eri funktionaalinen ryhmä.
Funktionaalinen ryhmä (functional group)
on tietylle yhdisteryhmälle tyypillinen molekyylinosa, joka vaikuttaa yhdisteen fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin.
Hapetin (oxidizing agent)
on aine, joka hapettaa toisen aineen. Samalla se itse pelkistyy.
Hapettuminen (oxidation)
on reaktio, jossa atomi tai ioni luovuttaa elektronin tai elektroneja. Orgaanisen yhdisteen hapettuessa molekyylin vetyatomien määrä pienenee tai happiatomien määrä kasvaa.
Hundin sääntö (Hund’s rule)
tarkoittaa, että elektronit sijoittuvat samalla pääenergiatasolla oleville samantyyppisille orbitaaleille siten, että kullekin orbitaalille sijoittuu ensin yksi elektroni. Näillä parittomilla elektroneilla on samansuuntaiset spinit.
Hybridiorbitaali (hybrid orbital)
syntyy, kun eri orbitaalit sulautuvat yhteen samanenergisiksi orbitaaleiksi.
Hydroksiryhmä (hydroxy group)
on alkoholien ja fenolien funktionaalinen ryhmä, jonka rakenne on −OH.
Ionisaatioenergia, IE (ionization energy)
on pienin energia (kJ/mol), jolla perustilassa olevasta kaasumaisesta atomista tai molekyylistä saadaan irrotettua yksi elektroni.
IR-spektroskopia (IR spectroscopy)
Ks. infrapunaspektroskopia.
Infrapunaspektroskopia, IR (IR spectroscopy)
on rakennetutkimuksen menetelmä, jossa hyödynnetään molekyylin kykyä absorboida infrapunasäteilyä.
Isomeria (isomerism)
on ilmiö, jolloin usealla yhdisteellä on sama molekyylikaava, mutta eri rakennekaava.
Järjestysluku, Z (atomic number)
kertoo alkuaineen atomiytimen protonien lukumäärän.
Karboksyylihappo (carboxylic acid)
on orgaaninen yhdiste, jonka funktionaalinen ryhmä on karboksyyliryhmä (R−COOH) (R on vetyatomi tai hiilivetyketju).
Karbonyyliryhmä (carbonyl group)
on rakenne (lyhyemmin merkittynä −CO−). Esimerkiksi aldehydit, ketonit, karboksyylihapot, esterit ja amidit sisältävät karbonyyliryhmän.
Ketoni (ketone)
on orgaaninen yhdiste, jonka funktionaalinen ryhmä on ketoryhmä R−CO−R, jossa R:t ovat hiilivetyketjuja.
Kiraalinen molekyyli (chiral molecule)
Kiraalisella molekyylillä on peilikuva eli enantiomeeri.
Kiraliakeskus (chirality center)
ks. Asymmetriakeskus