bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είδη δεν έχουν ηλεκτρόνια σε αντι -συγκόλληση 2p μοριακά τροχιακά;

Ρωτάτε για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα στη θεωρία της μοριακής τροχιάς! Εδώ είναι πώς να σπάσετε την ερώτηση και να βρείτε την απάντηση:

Κατανόηση των τροχιακών αντιβασίλεων

* Μοριακά τροχιακά: Όταν τα άτομα δεσμεύονται, τα ατομικά τροχιακά τους συνδυάζονται για να σχηματίσουν μοριακά τροχιακά. Αυτά τα τροχιακά περιλαμβάνουν ολόκληρο το μόριο.

* Τροχαλία συγκόλλησης: Αυτά τα τροχιακά είναι χαμηλότερα στην ενέργεια από τα αρχικά ατομικά τροχιακά. Τα ηλεκτρόνια στα τροχιακά συγκόλλησης σταθεροποιούν το μόριο, συμβάλλοντας στον σχηματισμό ομολόγων.

* Αντιβόνους τροχιακών: Αυτά τα τροχιακά είναι υψηλότερα σε ενέργεια από τα αρχικά ατομικά τροχιακά. Τα ηλεκτρόνια σε τροχιακά αντιβασιόν, αποσταθεροποιούν το μόριο, αποδυναμώνοντας τον δεσμό.

Οι τροχιακές 2P

* 2p Ατομικά τροχιακά: Τα άτομα όπως ο άνθρακας, το άζωτο και το οξυγόνο έχουν 2p ατομικά τροχιακά. Όταν αυτά τα άτομα σχηματίζουν ομόλογα, τα τροχιακά 2P τους μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν τόσο συγκόλληση όσο και αντιμονήματα μοριακών τροχιακών.

Βρίσκοντας το είδος χωρίς ηλεκτρόνια σε 2p αντιβρωμιές τροχιακές

Για να έχουμε μηδενικά ηλεκτρόνια στα 2p αντιβδιασκευτικά τροχιακά, χρειαζόμαστε ένα είδος όπου:

1. Οι τροχιακές 2P εμπλέκονται στη συγκόλληση. Αυτό σημαίνει ότι το είδος σχηματίζει δεσμούς όπου επικαλύπτονται οι τροχιακές 2p.

2. Όλα τα ηλεκτρόνια από τα τροχιακά 2p βρίσκονται στα τροχιακά συγκόλλησης. Αυτό σημαίνει ότι τα τροχιακά συγκόλλησης είναι πλήρως γεμάτα.

Παραδείγματα:

* αζώτου (N2): Το άζωτο σχηματίζει έναν τριπλό δεσμό (μία Sigma και δύο δεσμούς PI). Τα τροχιακά 2P συμβάλλουν και στους τρεις δεσμούς. Όλα τα ηλεκτρόνια 2p βρίσκονται στα τροχιακά συγκόλλησης, αφήνοντας κανένα για τα τροχιακά αντιβόου. Αυτό κάνει το N2 απίστευτα σταθερό.

* οξυγόνο (o2): Το οξυγόνο σχηματίζει έναν διπλό δεσμό (ένα Sigma και ένα δεσμό PI). Έχει δύο μη ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια στα 2p αντιβδιασκευτικά τροχιακά, καθιστώντας το diradical. Αυτό συμβάλλει στην αντιδραστικότητα του.

Βασικό σημείο: Ο αριθμός των ηλεκτρονίων σε τροχιακά αντιβώματα σχετίζεται άμεσα με τη σειρά ομολόγων και τη σταθερότητα του μορίου.

Σημαντική σημείωση: Η παρουσία ή η απουσία ηλεκτρονίων σε τροχιακά αντιβώματα δεν είναι απλή απάντηση ναι/όχι. Υπάρχουν πολλά μόρια όπου τα τροχιακά αντιμονήματα γεμίζουν εν μέρει, οδηγώντας σε πολύπλοκες καταστάσεις συγκόλλησης.

Διαφορά μεταξύ βιταμίνης Κ και Κ2

Διαφορά μεταξύ βιταμίνης Κ και Κ2

Η κύρια διαφορά μεταξύ βιταμίνης Κ και Κ2 είναι ότι η βιταμίνη Κ είναι μια ομάδα βιταμινών που έχουν γνωστό ρόλο στην πήξη του αίματος, την υγεία της καρδιάς και την υγεία των οστών, ενώ η βιταμίνη Κ2 είναι μία από τις δύο κύριες μορφές βιταμίνης Κ, η οποία είναι πιο άφθονα σε τρόφιμα που έχουν υποσ

Διαφορά μεταξύ ροδίου και αργύρου

Διαφορά μεταξύ ροδίου και αργύρου

Κύρια διαφορά – Ρόδιο εναντίον Ασημί Το ρόδιο και το ασήμι είναι δύο d μπλοκ στοιχεία που βρίσκονται στην περίοδο 5 του περιοδικού πίνακα στοιχείων. Το ρόδιο είναι ένα πολύ σκληρό μέταλλο που έχει πολύ υψηλά σημεία τήξης και βρασμού. Έχει παρόμοια εμφάνιση με το ασήμι αλλά έχει πολύ διαφορετικές χημ

Διαφορά μεταξύ τιτανίου και ανοξείδωτου χάλυβα

Διαφορά μεταξύ τιτανίου και ανοξείδωτου χάλυβα

Κύρια διαφορά – Τιτάνιο έναντι ανοξείδωτου χάλυβα Τα μέταλλα και τα κράματα μετάλλων είναι πολύ σημαντικές ουσίες σε βιομηχανίες και κατασκευές. Το τιτάνιο είναι ένα πολύ γνωστό μέταλλο για τις εφαρμογές του στη βιομηχανία διαστημικών σκαφών. Ο χάλυβας είναι ένα κράμα μετάλλων. Αποτελείται από σίδηρ