結合次数と結合長の計算方法

原子スケールでのサイズ、長さ、角度などの特定のパラメータを決定することは容易ではありません。 これらのパラメータの重要性のために、科学者は原子レベルでパラメータを推測または計算する方法を開発しました。 結合順序と結合長は、原子のペア間の結合の種類と強さを示す2つの重要なパラメータです。

この記事では、

1について説明します。 結合の順序と結合の長さは何ですか

2。 結合の順序と結合の長さを計算する方法
–結合の順序を計算する方法
–結合の長さを計算する方法

結合の順序と結合の長さは何ですか

結合の長さと結合の順序は、共有結合に関連付けられている二つのパラメータです。 結合次数は、2つの原子間の化学結合の数であり、結合長は、共有結合して一緒に結合されている原子の2つの核間の距離である。 この記事では、原子レベルでの結合次数と結合長の計算方法について説明します。

結合次数を計算する方法

結合次数は、2つの原子間の化学結合の数です。 それは結合の安定性を示す。 共有結合では、結合次数は共有電子の数である。 例えば、単結合で結合している原子対の結合順序は1であり、二重結合で結合している原子対の結合順序は2である。 結合次数がゼロであることは、原子間に結合がないことを示しています。 分子の安定性は結合次数の増加とともに増加する。 共鳴結合を有する分子は整数である必要はない。 二つの原子を持つ共有結合化合物では、原子のペア間の結合順序は、最初のルイス構造を描画し、その後、原子間の結合のタイプを決定することによっ 例えば、水素ガスの結合次数は以下のように決定される。P>

  1. ルイス構造を描く

H:H

  1. 結合/価電子のペアの数を決定

一組の電子、したがって結合次数は1です。

二つ以上の原子が存在する場合、結合順序は以下のように決定される。 例を参照してください:硝酸イオン。

  1. ルイス構造を描く
    結合順序と結合長を計算する方法
  2. (硝酸イオンによると、その4)結合の総数を数えます
  1. 個々の原子間の結合基の数(アンモニアによると、その3)
  1. したがって、結合次数=結合の総数/結合基の数

=4/3

=1.33

したがって、硝酸イオンの結合次数は1である。33

結合長の計算方法

結合長は、一緒に共有結合している原子の二つの核間の距離です。 結合長は通常0.1-0.2nmの範囲である。 二つの類似した原子が一緒に結合している場合、結合長の半分は共有結合半径と呼ばれます。 結合の長さは、2つの原子の結合電子の数または結合次数に依存する。 結合次数が高いほど、結合長が短くなるのは、正に荷電した核の強い引っ張り力によるものである。 結束の長さの単位はpicometerです。 単一、二重および三重結合では、結合長はの順に増加する

三重結合<<単結合

電気陰性度は、異なる電気陰性度を有する二つの原子間の結合長を計算するために使用することができる。 結合長を計算するために、ShoemakerとStevensonによって以下の経験式が提案された。

dA-B=rA+rB–0。09(xA–xB)

dA-Bは二つの原子AとBの間の結合距離であり、rAとrBはAとBの共有結合半径であり、

(xA–xB)はAとBの間の電気陰性度差である。

別の方法は、おおよその結合長を計算するために使用される。 この方法では、最初のルイス構造を描画して共有結合の種類を決定します。 次に、Corderoらによって行われた研究で作成されたチャート*を使用します。、およびPyykköおよびAtsumiは、各原子によって作られる結合の対応する半径が決定される。 その後、結合長は、二つの半径の合計を取ることによって決定されます。 例えば、二酸化炭素の結合長を決定するとき、最初にルイス構造が描かれる。

結合順序と結合長を計算する方法-1

チャートによると、炭素二重結合の共有半径は67ピコメータであり、酸素二重結合の共有半径は57ピコメータである。 したがって、二酸化炭素の結合長は約124ピコメートル(57pm+67pm)である。

*共有チャートはここにあります

参照:

Cordero、Beatriz、et al。 “とコメントしている。^“Dalton Transactions21(2008):2832-2838.2008.2008.2008.2008.

Libretexts. “債券の順序と長さ。”化学”を解説文に含む日中中日辞典の用語の一覧 年05月号[雑誌] 2016. ウェブ… 年10月… 2017.

リスター、テッド、ジャネット-レンショー。 高度なレベルのための化学を理解する。 N.p.:ネルソン-ソーンズ,2000. 印刷します。

Pratiyogita Darpan。 “それらの電子構造に関連した要素の特性。”競争科学ビジョンAug. 1998年、n.pag. 印刷します。

Pyykkö、Pekka、渥美美智子。 “元素Li-E112の分子二重結合共有半径。^“Chemistry-A European Journal15.46(2009):12770-12779.

div

Related Posts

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です