Bestämning av molekylers geometri. Molekylgeometri

Ämnesmolekylerna är inte alla raka, som om de befann sig i ett enda plan. När allt kommer omkring är de utspridda i rymden och deras atomer antar olika arrangemang eller arrangemang. Det finns alltså olika geometriska former för molekylerna för varje typ av ämne.

Ett av de enklaste sätten att bestämma en molekyls geometri är baserat på teorin om repulsion av valensskalelektronpar (RPECV). Enligt denna teori fungerar centralatomens elektronpar som elektroniska moln som stöter bort varandra. På så sätt är de orienterade så långt bort från varandra som möjligt. Molekylär geometri kommer att bero på antalet elektroniska par runt den centrala atomen.

Detta elektroniska moln kan vara sammansatt av elektroner som deltar i bindningar (enkel, dubbel eller trippel) och även som inte deltar. Så vi har:

Elektronisk molnmatchning

Det hjälper att tänka på detta moln som en tjud ballong eller ballonger, med den centrala atomen i mitten av dem. Till exempel, i en molekyl som bara har två elektronmoln runt den centrala atomen, desto större möjliga avstånd mellan dem är en vinkel på 180º och följaktligen kommer molekylens geometri att vara linjär.

Rumslig orientering av två elektroniska moln

Därför kan vi dra en slutsats om hur molekylgeometrin för de flesta molekyler kommer att se ut om vi tar hänsyn till antal atomer i molekylerna och de bindningar som centralatomen gör, kontrollera om den har par av elektroner.

Se exemplen nedan:

  • Molekyler med 2 atomer: kommer alltid att vara det linjär

Till exempel:

H ─ H, H ─ Cl, F ─ F, O ═ O, C ≡ O.

Sluta inte nu... Det kommer mer efter reklam ;)

  • 3-atoms molekyl: kantig eller triangulär

om den centrala atomen besitter ett par icke-bindande elektroner geometrin kommer att vara vinkel-, som i fallet med SO-molekylen2:

Vinkelmolekylär geometri för svaveldioxid

Anse att det blå elektronmolnet representerar elektronpar som inte deltar i bindningarna, och det gula är par av elektroner som deltar i bindningarna.

  • 4-atoms molekyl: plan trigonal (eller triangulär) eller pyramidform (eller trigonal pyramid)

Om den centrala atomen inte har ett oparat (icke-bindande) elektronpar är molekylgeometrin platt trigonal (eller triangulär). Titta på BF-exemplet3:

Trigonal molekylär geometri

Om atomen har icke-bindande elektronpar, kommer molekylens geometri att vara pyramidformad (eller trigonal pyramid), som i fallet med ammoniak:

Ammoniak pyramidal geometri
  • 5-atoms molekyl: tetraedrisk

Exempel på metangeometri:

Tetraedrisk geometri av metan
  • Molekyl med 6 atomer: trigonal bipyramid eller triangulär pyramid.

Ett exempel är fosforpentaklorid (PCl5), som har vissa kopplingar mellan fosfor och klor i en vinkel på 90º och andra på 120º, och bildar en bipyramid med en triangulär bas:

Trigonal bipyramidgeometri av fosforpentaklorid
  • 7-atoms molekyl: oktaedrisk

Exempel: svavelhexafluorid (SF6), vars vinklar är 90º.

Oktaedrisk geometri av svavelhexafluorid


Av Jennifer Fogaça
Examen i kemi

Vill du referera till den här texten i ett skol- eller akademiskt arbete? Se:

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. "Bestämma molekylers geometri"; Brasilien skola. Tillgänglig i: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/determinacao-geometria-das-moleculas.htm. Åtkom den 27 juli 2021.

Öronvaxkomposition

Öronvaxkomposition

Det här ämnet är inte det mest hygieniska, men det är intressant att veta om vaxets sammansättnin...

read more
Diels-Alder-reaktioner. Egenskaper hos Diels-Alder-reaktioner

Diels-Alder-reaktioner. Egenskaper hos Diels-Alder-reaktioner

Så väl som cyklaner, alkener, alkyner, bland andra alkadiener lider också av samtalen tilläggsrea...

read more

Stereokemi enligt Louis Pasteurs syn

Louis Pasteur det blev mest känt för sina bidrag till pastöriseringsprocessen (används för att fö...

read more