一個塑膠製的脯胺酸 MolyMod 球棒模型 。 這些模型通常遵守CPK配色。
一個依照CPK配色上色的元素周期表 。
在化學 中,CPK配色 是一種國際通用的原子 或分子 模型 的配色方式,也是最常用、最多人使用的分子模型 上色方式,可用於各種分子模型 或元素 標示,最常用於球棒模型 和空間填充模型 。該配色方式由CPK模型的設計者Corey、Pauling(萊納斯·鮑林 )與Koltun提出且改進。
歷史
1952年,科裡和鮑林 發表了描述蛋白質 和其他生物 分子 的空間填充模型 ,他們已經在加州理工學院 制做出一個模型[ 1] 。他們用硬木 球表示原子並塗上一些代表性的鮮豔顏色 ,來表示相應的化學元素 。他們的上色模式為:
他們還建立塑料球小模型使用搭配同色系的架構。
1965年,Koltun將Corey和鮑林建模技術的改進版本申請專利獲准[ 2] 。在他的專利中,他提到了以下顏色:
現在常用的CPK配色將色彩更變為:
典型的配色
一箱球棒模型 零件,相同顏色 代表同一種元素 。
典型的CPK配色包括:
有些CPK顏色是來自於純元素的顏色或該元素的常見化合物 的顏色,以便於記憶。例如,氫 是一種無色 氣體 ;碳 、木炭 或石墨 皆是黑色 ;常見的硫 是黃色 的;氯氣 是一種綠色 氣體 ;溴 溶於乙醚 是一個暗紅色 的液體 ;碘 是紫 羅蘭色的;無定形磷 是紅色 ;鐵鏽 是暗橙色 紅色 等。對於一些的顏色,如氧氣 和氮氣 ,則來源不可考。也許是因為氧氣燃燒 或含氧血液 中血紅蛋白 呈紅色 所以將氧定義成紅色;氮 是地球 的大氣層 的主要組成部分,從而出現到人眼 看到的天空 為天藍色 因此將氮設定成藍色。[來源請求]
化學鍵的顏色
一般化學鍵的顏色會依據鄰近元素上色,若兩端元素相同,則將鍵漆上鄰近原子的顏色,若兩端原子不同,則依照電子雲可能的分佈來決定兩端元素在鍵上上色的比例。有些模型則將鍵統一塗上同一種顏色,常見的顏色為灰色或白色。離子鍵一般不會描繪,另外氫鍵 也有人使用黃色的虛線表示[ 3]
其他的CPK配色方式
下表顯示了一些流行的軟件分配給每個元素的顏色。C列是原始由Corey和鮑林設定的CPK配色[ 1] ,K是Koltun的專利[ 2] ,J列是由分子可視化的Jmol使用的配色方案[ 4] ,R列是Rasmol使用的配色方案,其顯示兩種顏色,第二種表是2.7.3及以後版本所使用的顏色[ 4] [ 5] 。所有的顏色都很相似的,並且可能依賴於顯示硬件和觀看條件。
原子序
符號
元素
顏色
C
K
J
R
1
H
氫
1
2 H (D)
氘
1
3 H (T)
氚
2
He
氦
3
Li
鋰
4
Be
鈹
5
B
硼
6
C
碳
6
13 C
碳-13
6
14 C
碳-14
7
N
氮
7
15 N
氮-15
8
O
氧
9
F
氟
10
Ne
氖
11
Na
鈉
12
Mg
鎂
13
Al
鋁
14
Si
矽
15
P
磷
16
S
硫
17
Cl
氯
18
Ar
氬
19
K
鉀
20
Ca
鈣
21
Sc
鈧
22
Ti
鈦
23
V
釩
24
Cr
鉻
25
Mn
錳
26
Fe
鐵
27
Co
鈷
28
Ni
鎳
29
Cu
銅
30
Zn
鋅
31
Ga
鎵
32
Ge
鍺
33
As
砷
34
Se
硒
35
Br
溴
36
Kr
氪
37
Rb
銣
38
Sr
鍶
39
Y
釔
40
Zr
鋯
41
Nb
鈮
42
Mo
鉬
43
Tc
鎝
44
Ru
釕
45
Rh
銠
46
Pd
鈀
47
Ag
銀
48
Cd
鎘
49
In
銦
50
Sn
錫
51
Sb
銻
52
Te
碲
53
I
碘
54
Xe
氙
55
Cs
銫
56
Ba
鋇
57
La
鑭
58
Ce
鈰
59
Pr
鐠
60
Nd
釹
61
Pm
鉕
62
Sm
釤
63
Eu
銪
64
Gd
釓
65
Tb
鋱
66
Dy
鏑
67
Ho
鈥
68
Er
鉺
69
Tm
銩
70
Yb
鐿
71
Lu
鑥
72
Hf
鉿
73
Ta
鉭
74
W
鎢
75
Re
錸
76
Os
鋨
77
Ir
銥
78
Pt
鉑
79
Au
金
80
Hg
汞
81
Tl
鉈
82
Pb
鉛
83
Bi
鉍
84
Po
釙
85
At
砈
86
Rn
氡
87
Fr
鍅
88
Ra
鐳
89
Ac
錒
90
Th
釷
91
Pa
鏷
92
U
鈾
93
Np
錼
94
Pu
鈽
95
Am
鋂
96
Cm
鋦
97
Bk
鉳
98
Cf
鉲
99
Es
鑀
100
Fm
鐨
101
Md
鍆
102
No
鍩
103
Lr
鐒
104
Rf
鑪
105
Db
𬭊
106
Sg
𬭳
107
Bh
𬭛
108
Hs
𬭶
109
Mt
鿏
110
Ds
鐽
111
Rg
錀
112
Cn
鎶
113
Nh
鉨
114
Fl
鈇
115
Mc
镆
116
Lv
鉝
117
Ts
鿬
118
Og
鿫
參見
參考文獻
^ 1.0 1.1 Robert B. Corey and Linus Pauling (1953): Molecular Models of Amino Acids, Peptides, and Proteins. Review of Scientific Instruments, Volume 24, Issue 8, pp. 621-627. doi :10.1063/1.1770803
^ 2.0 2.1
Walter L. Koltun (1965), Space filling atomic units and connectors for molecular models . U. S. Patent 3170246.
^ 軟體Avogadro (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 )
描繪的氫鍵
^ 4.0 4.1 Jmol color table (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 ) at sourceforge.net. Accessed on 2010-01-28.
^ Rasmol color table Archive.is 的存檔 ,存档日期2001-05-13 at bio.cmu.edu. Accessed on 2010-01-28.
Corey, Robert B.、Pauling, Linus、1952年8月25日「Molecular Models of Amino Acids, Peptides, and Proteins」『Review of Scientific Instruments』24巻8号621~627ページ、doi :10.1063/1.1770803
Koltun, Walter L.、1965年2月23日「Space filling atomic units and connectors for molecular models」美國專利第3,170,246号
What is the basis for the CPK color scheme? Which colors is used for which atom?
Physical Molecular Models
Модель Кори-Полинга-Колтуна: стандарт «молекулярного конструктора»