Elektron - atom - szén - egy nagy enciklopédia olaj és gáz, papír, oldal 1

Elektron - atom - a szén-dioxid

Az elektronok szénatom teljesen kitöltik a vegyérték sáv. Mivel a elektronok átvitelét vegyértékelektronját a vezetési sávban igényel magas gerjesztési energia, amely normális körülmények között nem valósul meg, a gyémánt egy szigetelő. [1]

Az elektronok szénatom teljesen kitöltik a vegyérték sáv. Mivel a elektronok átvitelét vegyértékelektronját a vezetési sávban igényel magas gerjesztési energia, amely normális körülmények között nem valósul meg, a gyémánt egy szigetelő. [2]

Hat elektron szénatom található, a atomi pályák, amelynek növekvő energia szintek, mindaddig, amíg azokat töltik. [3]

Hat elektron szénatom helyezkedik következőképpen: két elektron elfoglalni ls - orbitális, két - 25-orbitális, és a fennmaradó két vannak elrendezve az elektron meglévő három 2p - pályák. Kettő közülük kerülhet 2 / - orbitális, amely nem áll ellentétben a Pauli-elv. Azonban, meg fogják találni magukat az azonos régióban a tér közepére az x tengely mentén, és ez vezet egy erős elektron-elektron taszítás. A helyzet akkor válik kedvezőbb, ha az egyik elektron található a 2 / - pályák és a második levelek vagy a 2 / y, vagy egy 2p - orbitális. Ebben az esetben, két elektron lesz a különböző területeken, és az elektron-elektron taszítás csökken. A ionizációs energiája is magasabb, mint a bór, mivel a töltés a mag a szén nagyobb, mint a bór-atomok, és a két ionizáció történik az eltávolítása 2p - elektron. [4]

Due delokalizált elektron monocarbide szénatomot tartalmaznak a volfrám-karbid fázis aktív elektrondonor, ami meghatározza annak katalitikus aktivitását, számos kémiai eljárásban az oxidációs-redukciós, és a hidrogénezést biztosítja a kilátásba annak használata, mint az ipari katalizátorként. [5]

A gyémánt szénatomot tartalmaz, az elektronokat a vegyérték sáv. A grafit vegyérték sáv tartalmaz 2p - a nem-hibrid elektronok és ingerületvezetési sávok átfedés, és ez a szén-dioxid-módosítást, hogy nem egy fém, egy jó vezető az elektromos áram. [6]

Ezért, az elektron felhő szénatomok ott van irányítottságú, mint a metán molekula a csúcsai a tetraéder. Azonban mindegyik szénatom még egy elektron-p. [8]

Négy vegyérték elektronok szénatomok nem egyenlő. Egyikük, 25-elektron gömbszimmetrikus, a másik három p-elektronok nyolcas konfiguráció egy szöget bezárva 90 egymással. De, mint tudjuk, a telített szén-dioxid-vegyületek, legalább szimmetrikus chetyrehzame-ellés származékok, mind a négy kötés egyenlő. A kvantummechanikai elmélete azt mutatja, hogy az energiarendszer szén atom és négy ahhoz csatolt más atomok minimális lesz, és az energia (szívósság) mindegyikének négy kötés - a maximális abban az esetben, ahol az összes a négy ragasztási pályára s és p értéke egyenlő és egy olyan alakzatot képeznek szabályos tetraéder. Ezért a telített szén vegyületek megfigyelhető hibridizáció minden négy kötés a szénatomok, ami őket az ekvivalencia és szimmetrikus eloszlása ​​a térben. [9]

Részvétele a szabad elektronpár szénatomok kötés kialakulását a fém-ligandum stabilizálja izonitrilny. Amint már említettük (lásd. 6. szakasz IVA), sok fémkomplexek izonitrilek hidrolízissel szemben ellenálló. Nagy ellenállás izonitrilkomplexeket lehetővé teszi a különböző átalakítások szerves gyök összehangolt izonitril, amely nem tartsa ingyen izonitril. [10]

Mind a négy vegyérték elektronok szénatom található, míg az alsó sávban, kitöltve teljesen, míg a felső zónát szabadon marad. Ezek a zónák egymástól egy sávú amelynek szélessége AE egy gyémánt kristály június 5 eV. Diamond jó szigetelő. [11]

Három a négy elektron szénatomot tartalmaz a CH2-csoport van elrendezve, a hibrid 5/72 pályák, alkotó két a C - H és egy kötéssel C - C. A negyedik elektron van 2p2 - pályák, és nem lokalizálódik a csoportban CH2 csoport, és lehet részben delokalizált és a gyűrű. [12]

Mivel az elektron affinitását a szénatomok kicsi, a viszonylagos stabilitását a karbanionok nagyobb, mint a hullámosság Delocque-negatív töltés a szénatom. [13]

Az ionizációs energia 2px - elektron szénatom november 24 eV, és az ionizációs energiája L1 - elektron 487 4 eV. [14]

A ionizációs energiája 2p1 - elektron szénatom november 24 eV, és az ionizációs energiája LS - 487 4 eV elektron. [15]

Oldalak: 1 2 3 4

Ossza meg ezt a linket:

Kapcsolódó cikkek