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试判断下列配离子的几何构型和电子结构: [Co(CN)6]3-(抗磁性); [NiF6]4- (2个成单电子);
试判断下列配离子的几何构型和电子结构: [Co(CN)6]3-(抗磁性); [NiF6]4- (2个成单电子); [CrF6]4- (4个成单电子); [AuCl4]- (抗磁性); [FeCl4]- (5个成单电子); [NiF6]2- (抗磁性)
试判断下列配离子的几何构型和电子结构: [Co(CN)6]3-(抗磁性); [NiF6]4- (2个成单电子); [CrF6]4- (4个成单电子); [AuCl4]- (抗磁性); [FeCl4]- (5个成单电子); [NiF6]2- (抗磁性)
试根据价层电子对互斥理论推出下列情况下ABn型分子的几何构型:
(1)中心原子A的价层电子对数为6,配体B的个数n=4;
(2)中心原子A的价层电子对数为5,配体B的个数n=2。
并利用得出的结论判断下列分子或离子的几何构型:
(3)I3-;(4)XeF2;(5)XeF4;(6)ICl4-。
矩。
试写出八面体结构的配位化合物[CoCl2(NH3)4]Cl的中文名称,并回答下列各问:
(1)试画出配位单元[CoCl2(NH3)4]+的几何异构体;
(2)实验测得此配位化合物的磁矩μ=0μB。试根据配位化合物的价键理论,画出中心钴离子的d电子在轨道中的排布示意图;
(3)写出中心钴离子在成键过程中所用的杂化轨道。
配位化合物的组成结构和性质,常可用经验规律进行理解,试回答下列问题:
(1)根据十八电子规则,推算下列配合物化学式中的x值:
(2)试计算下列金属膜合物中.金属簇已有的价电子数(g)、金属-金属键的键数(b)及金属簇的几何构型。
(3)某ML4配合物在低自旋时变成拉长的八面体,试写出配合物中M原子的d电子组态。
(4)对下列配合物:
(a)写出它们的d电子组态,哪--种容易出现几何形态的变形效应(即出现了Jahn-Teller效应)?
(b)求出变形的这种配合物的配位场稳定化能(以Δo为单位)。
(c)计算其磁矩(忽略电子的轨道运动对磁矩的贡献)。
试用价层电子对互斥理论判断下列分子或离子的空间构型:
要求写出中心原子提供的价层电子数、配体提供的电子数、离子提供的电子数、价层电子总数、价层电子对数、电子对构型和分子(离子)构型。
14.根据实验测得的配合物的磁矩,试判断下列配离子的中心离子杂化类型、空间构型和内、外轨型。
(1) [Mn(CN)6]4-μ=2.0B.M. (2) [Co(NH3)6]2+μ=4.3B.M.
(3) [Pt(CN)4]2-μ=0.0B.M. (4) [Fe(CN)6]3-μ=2.0B.M.
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