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無機化學diwuzhang(編輯修改稿)

2025-02-11 12:41 本頁面
 

【文章內容簡介】 平行, “ 肩并肩 ” 重疊。 重疊程度: σ 鍵大于 π 鍵 VB法補充 ①激發(fā)成鍵觀點:例 ②配位鍵: 原子間共用電子對是由一個原子提供形成的化學鍵。 [問題 ]:水分子的空間構型如何解釋? 二、雜化軌道理論 立論:原子軌道在成鍵時,為增強其成鍵能力,幾個原子軌道可混雜重新組成幾個新的原子軌道。 (一 )要點: ,軌道雜化過程。 ①雜化:原子相互影響,若干不同類型能量相近的原子軌道“ 混合 ” ,重新組合成一組新的軌道的過程。 ②雜化軌道:雜化后形成的新軌道。 ③雜化軌道數目:與參與組合的原子軌道數目相同。 、不等性雜化 等性雜化:每個雜化軌道完全等同 不等性雜化:每個雜化軌道不完全等同,即雜化軌道中有不參與 成鍵的孤電子對。 (二 )雜化類型與分子空間構型: SP SP2 SP3 dSP2 dSP3(SP3d) d2SP3(SP3d2) 直線 三角型 四面體 四邊形 三角雙錐 八面體 離域鍵 ——大 π 鍵 形成條件: “ 肩并肩 ” 重疊方式,共用電子數小于共用電子原子數的兩倍。 (三 )應用 : (四 )雜化理論的局限性及應用注意 雜化類型的確定,應根據實驗數據(鍵參數)、對中心原子結構分析,要靈活掌握。 三、分子的某些性質 極性 ——分子偶極 表征分子中正、負電荷中心不重合的程度 (偶極矩 ) 分子極性與鍵的極性關系 非極性鍵: ——非極性分子 極性鍵: 結構對稱 ——非極性分子 結構不對稱 ——極性分子 分子磁性:表征分子在磁場中行為 順磁: 物質在磁場中因電子自旋產生對著外磁場方向的磁矩 抗磁:兩電子自旋相反配對,兩個小磁場方向相反而抵消 故主要與物質內部的成單電子結構有關,通過磁性數據,可得到成單電子數信息。 ? ?nn 2μ ?? 用 VB法對 O2 、 H2+形成和性質無法圓滿解釋。 四、分子軌道理論 立論:原子軌道重新“組合” 要點: 、對稱性匹配的不同原子的原子軌道可以“組合”成數目相等的分子軌道,能級將發(fā)生變化。 成鍵分子軌道:能量低于原子軌道,有 σ、 π 反鍵分子軌道:能量高于原子軌道,有 σ*、 π* 。 ,體系能量
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