化学键及分子结构ppt课件.ppt
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1、4-1 离子键理论,1916 年德国科学家 Kossel ( 科塞尔 ) 提出离子键理论,1-1 离子键的形成,(以 NaCl 为例),化学键分子中的两个(或多个)原子之间的相互作用,第一步 电子转移形成离子: Na e Na+ , Cl + e Cl ,相应的电子构型变化: 2s 2 2p 6 3s 1 2s 2 2p 6 , 3s 2 3p 5 3s 2 3p 6 形成 Ne 和 Ar 的稀有气体原子的结构,形成稳定离子。,第四章 化学键与分子结构,第二步 靠静电吸引, 形成化学键 。,体系的势能与核间距之间的关系如图所示:,纵坐标的零点 当 r 无穷大时,即两核之间无限远时的势能。 下面
2、来考察 Na+ 和 Cl 彼此接近的过程中,势能 V 的变化。图中可见: r r0 ,当 r 减小时,正负离子靠静电相互吸引,势能 V 减小,体系趋于稳定。,r 为核间距V为体系的势能,r = r0 ,V 有极小值,此时体系最稳定,表明形成离子键。,r r0 ,当 r 减小时,V 急剧上升。因为 Na+ 和 Cl 彼此再接近时,电子云之间的斥力急剧增加,导致势能骤然上升。,因此,离子相互吸引,保持一定距离时,体系最稳定。这就意味着形成了离子键。 r0 和键长有关,而 V 和键能有关。,离子键的形成条件,1. 元素的电负性差比较大 X 1.7,发生电子转移,产生正、负离子,形成离子键;X 1.7
3、 ,实际上是指离子键的成分大于 50 %),2. 易形成稳定离子,Na + 2s 2 2p 6,Cl 3s 2 3p 6 ,只转移少数的电子就达到稀有气体式稳定结构。,3. 形成离子键时释放能量多,Na ( s ) + 1/2 Cl 2 ( g ) = NaCl ( s ) H = 410.9 kJmol1在形成离子键时,以放热的形式,释放较多的能量。,离子键由原子间发生电子的转移,形成正负离子,并通过静电作用而形成的化学键,离子型化合物由离子键形成的化合物 碱金属和碱土金属(Be除外)的卤化物是典型的离子型化合物,(2)离子键没有方向性,与任何方向的电性不同的离子相吸引,所以无方向性,(3)
4、离子键没有饱和性,只要是正负离子之间,则彼此吸引,即无饱和性。,(4)键的离子性与元素的电负性有关,X 1.7,发生电子转移,形成离子键;X 1.7,不发生电子转移,形成共价键。,但离子键和共价键之间,并非可以截然区分的。可将离子键视为极性共价键的一个极端,而另一极端则为非极性共价键。,1-3 离子的特征,从离子键的实质是静电引力 F q1 q2 / r 2 出发,影响 离子键强度的因素有:离子的电荷 q 、离子的电子层构型和离子半径 r (即离子的三个重要特征) 。,(1)离子的电荷,(2)离子的电子层构型,电荷高,离子键强,离子的电子层构型大致有5种(1)2电子构型(2)8电子构型(3)1
5、8电子构型(4)(18+2)电子构型(5)8 18电子构型在离子的半径和电荷大致相同条件下,不同构型的正离子对同种负离子的结合力的大小规律:8电子层构型的离子817电子层构型的离子18或18+2电子层构型的离子,(3)离子半径,d 值可由晶体的 X 射线衍射实验测定得到,例如 MgO d = 210 pm 。,1926 年,哥德希密特 ( Goldschmidt ) 用光学方法测得了 F 和 O 2 的半径,分别为 133 pm 和 132 pm。 结合 X 射线衍射所得的 d 值,得到一系列离子半径。,= d MgO = 210 132 = 78 ( pm ) 这种半径为哥德希密特半径 。,
6、1927 年,Pauling 把最外层电子到核的距离,定义为离子半径。并利用有效核电荷等数据,求出一套离子半径数值,被称为 Pauling 半径 。,教材上两套数据均列出。在比较半径大小和讨论变化规律时,多采用 Pauling 半径 。,离子半径的变化规律,a ) 同主族从上到下,电子层增加,具有相同电荷数的离子半径增加。 Li + Na + K + Rb + Cs + F Cl Br I,b ) 同周期的主族元素,从左至右离子电荷数升高,最高价离子半径 减小。Na + Mg 2 + Al 3 + K + Ca 2 +,过渡元素,离子半径变化规律不明显 。,c ) 同一元素,不同价态的离子,电
7、荷高的半径小。 如 Ti 4 + Ti 3 + ; Fe 3 + Fe 2 + 。,d ) 负离子半径一般较大;正离子半径一般较小 。,e ) 周期表中对角线上,左上的元素和右下的元素的离子半径 相近 。,1-4 离子晶体,(1) 离子晶体的特点,导电性,熔点、沸点较高正负离子间的静电作用力较强,硬度高 延展性差因离子键强度大,所以硬度高 。但受到外力冲击时,易发生位错,导致破碎 。,水溶液或熔融态导电,是通过离子的定向迁移完成的,而不是通过电子流动导电 。,无确定的分子量,NaCl 晶体是个大分子,晶体中无单独的 NaCl 分子存在。NaCl 是化学式,因而 58.5 可以认为是式量,不是分
8、子量 。,因离子键强度大,所以硬度高 。但受到外力冲击时,易发生位错,导致破碎 。,硬度高 延展性差,受力时发生错位,使正正离子相切,负负离子相切,彼此排斥,离子键失去作用,故离子晶体无延展性 。如 CaCO3 可 用于雕刻,而不可用于锻造,即不具有延展性 。,(2)离子晶体的类型,(a)CsCl型晶体 属简单立方晶格 (b)NaCl型晶体 属立方面心晶格(c)立方ZnS型 属立方面心晶格,AB型离子化合物的三种晶体结构类型,(a),(b),(c),(3) 离子半径比与配位数和晶体构型的关系,r +/ r = 0.414,r +/ r 0.414,r +/ r 0.414,1-5 晶格能,晶格
9、能是气态的正负离子,结合成 1 mol NaCl 晶体时,放出的能量,用 U 表示。Na + ( g ) + Cl ( g ) = NaCl ( s ) H = U 晶格能 U 越大,则形成离子键得到离子晶体时放出的能量越多,离子键越强。,玻恩 哈伯循环 ( Born Haber Circulation ),Born 和 Haber 设计了一个热力学循环过程,从已知的热力学数据出发,计算晶格能。,4-2 共价键理论,路易斯理论,1916 年,美国科学家 Lewis 提出共价键理论。认为分子中的原子都有形成稀有气体电子结构的趋势,求得本身的稳定。 而达到这种结构,可以不通过电子转移形成离子和离子
10、键来完成,而是通过共用电子对来实现。,Lewis 的贡献,在于提出了一种不同于离子键的新的键型,解释了 X 比较小的元素之间原子的成键事实。,但 Lewis 没有说明这种键的实质,所以适应性不强 。 在解释 BCl 3 , PCl 5 等其中的原子未全部达到稀有气体结构的分子时,遇到困难。,2-1 价键理论 ( Valence Bond Theory ),1927年,Heitler 和 London 用量子力学处理氢气分子 H2 ,解决了两个氢原子之间的化学键的本质问题,使共价键理论从经典的 Lewis 理论发展到今天的现代共价键理论。,价键理论的基本论点包括:(1)共价键的本质(2)成键原理
11、(3)共价键的特点,(1)共价键的本质,从图中可以看出,r = r 0 时, V 值最小,为 E= D ( D 0 , D 0 ) ,,表明此时两个 H 原子之间形成了化学键。,计算表明,若两个 1s 电子以相同自旋的方式靠近,则r 越小,V 越大。此时,不形成化学键。 如图中上方红色曲线所示,能量不降低 。,H2 中的化学键,可以认为是电子自旋相反成对,结果使体系的能量降低 。,从电子云的观点考虑,可认为 H 的 1s 轨道在两核间重叠,使电子在两核间出现的几率大,形成负电区。两核吸引核间负电区,使 2 个 H结合在一起。,(2)成键的原理,(a) 电子配对原理(b) 能量最低原理 (c)
12、原子轨道对大重叠原理,(3)共价键的特点,(a)结合力的大小决定于共用电子的数目和重叠方式(b)共用电子对在两核间几率密度最大(c)具有饱和性(d)具有方向性(e)共价键具有不同的键型,共价键的方向性和饱和性,共价键的数目由原子中单电子数决定,包括原有的和激发而生成的。例如氧有两个单电子,H 有一个单电子,所以结合成水分子时,只能形成 2 个共价键。C 最多能与 4 个 H 形成共价键。原子中单电子数决定了共价键的数目。即为共价键的饱和性。,各原子轨道在空间分布方向是固定的,为了满足轨道的最大程度重叠,原子间成的共价键,当然要具有方向性。,以 HCl 为例。,Cl 的 3pz 和 H 的 1s
13、 轨道重叠,只有沿着 z 轴重叠,才能保证最大程度的重叠,而且不改变原有的对称性。,Cl 2 分子中成键的原子轨道,也要保持对称性和最大程度的重叠。,共价键的键型,成键的两个原子核间的连线称为键轴。 按成键轨道与键轴之间的关系,共价键的键型主要分为两种。, 键 将成键轨道沿着键轴旋转任意角度,图形及符号均保持不变。 即 键的键轴是成键轨道的任意多重轴。 一种形象化描述: 键是成键轨道的“头碰头” 重叠。,如 HCl 分子中的 3p 和 1s 的成键,和 Cl 2 中的 3p 和 3p 的成键 。,键 成键轨道绕键轴旋转 180时,图形复原,但符号变为相反。 例如两个 px 沿 z 轴方向重叠的
14、情况。,YOZ 平面是成键轨道的通过键轴的节面。则 键的对称性可以描述为:对通过键轴的节面呈反对称,即图形相同,但符号相反。,形象化的描述, 键是成键轨道的 “肩并肩” 重叠 。,2-2 杂化轨道理论,CH4 形成的过程中, C 原子的电子曾有过如下的激发步骤,以得到 4 个单电子。,显然,这 4 个单电子所在原子轨道不一致。利用这些原子轨道与 4 个 H 原子形成的化学键,应该不完全相同,也不应该指向正四面体的四个顶点。CH4 为什么是正四面体结构 ? AlCl 3 键角 120, NH4+ 键角 10928 。在成键过程中,轨道之间的夹角是怎样形成的 ?,这些问题用一般价键理论难以解释。
15、Pauling 1931 年提出杂化轨道理论,非常成功地解释了构型方面的这类问题 。,价层电子对互斥理论,可以用来判断分子和离子的几何构型。但是这一理论说明不了分子和离子的几何构型的形成原因。,杂化轨道理论发展了价键理论,可以对已知的构型进行解释。,(1)杂化与杂化轨道的概念,在形成多原子分子的过程中,中心原子的若干能量相近的原子轨道重新组合,形成一组新的原子轨道。这个过程叫做轨道的杂化,产生的新轨道叫做杂化轨道。,形成 CH4 分子时,中心碳原子的 2s 和 2px、2py、2pz 等四条原子轨道发生杂化,形成一组(四条)新的杂化轨道,即 4 条sp3 杂化轨道,这些 sp3 杂化轨道不同于
16、 s 轨道,也不同于 p 轨道。杂化轨道有自己的波函数、能量、形状和空间取向。,(2)杂化轨道的类型,(a) sp 杂化,+,=,+,在 sp 杂化轨道中,s 和 p 的成份各 1/2,两条杂化轨道呈直线形分布互成 180角。,BeCl2 分子直线形,用杂化轨道理论分析其成键情况,说明直线形构型的原因。,Be sp 杂化 2s 2 2p0,2 条 sp 杂化轨道呈直线形分布,分别与 2 个 Cl 的 3p 轨道成键,故分子为直线形。,(b) sp2 杂化,BCl 3 平面三角形构型 B sp2杂化,3 个 sp2 杂化轨道呈三角形分布,分别与 3 个 Cl 的 3p 成键,故 BCl 3 分子
17、构型为三角形。,(c) sp3 杂化,CH4 是正四面体结构,C sp3 杂化,4 个轨道 呈正四面体分布,分别与 4 个 H 的 1s 成 键。 没有未杂化的电子,故 CH4 无双键。,(d) sp3d2,(3) 等性杂化与不等性杂化,等性杂化,如C 的 sp3 杂化 ,4 条 sp3 杂化轨道能量一致,不等性杂化,H2O V 形结构 , O sp3 不等性杂化 。,判断是否等性杂化,要看各条杂化轨道的能量是否相等,不看未参加杂化的轨道的能量。,2-3 价层电子对互斥理论,1940 年 Sidgwick 提出价层电子对互斥理论,用以判断分子的几何构型。分子 ABn 中, A 为中心, B 为
18、配体,n 为配体的个数。配体B 均与 A 有键联关系。本节讨论的 ABn 型分子中,A 为主族元素的原子。,(1)理论要点,(a)ABn 型分子的几何构型取决于中心 A 的价层中电子对的排 斥作用。分子的构型总是采取电子对排斥力最小的形式。(b) ABn 型分子的几何构型取决于中心 A 的价层电子对的数目和类型(c)多重键的处理(d)电子对间的夹角和成键情况决定相互排斥作用的大小,(2) 判断共价分子结构的一般规则,(a)确定中心价层电子的总数和对数(b)根据中心原子A周围的电子对数,找出相应的理想几何结构图形(c)画出结构图(d)确定排斥力最小的稳定结构,(3)判断共价分子结构的实例,6 8
19、 8 8 5 10 3 4 4 4 3 5 三角形 正四面体 正四面体 正四面体 三角形 三角双锥,分子构型 三角形 V字构型 三角锥 正四面体 V字形 T字形,(1)理论要点,2-4 分子轨道理论,分子轨道由原子轨道线性组合而成分子轨道由原子轨道线性组合而成。分子轨道的数目与参与组合的原子轨道数目相等。H 2 中的两个 H ,有两个 1s ,可组合成两个分子轨道 : MO = c1 1 + c2 2 , * MO = c1 1 c2 2电子的排布也遵从原子轨道电子排布的原则每一个分子轨道都有一相应的能量和图象 (2) 原子轨道线性组合的类型 s-s重叠、s-p重叠、p-p重叠、p-d重叠、d
20、-d重叠,(3) 线性组合的原则,(a) 对称性一致原则对核间连线呈相同的对称性的轨道可以进行线性组合。 除上述的 s s ,p p 之外 ,还有 s px 沿 x 方向的组合, 两者的对称性一致。组成 分子轨道。,b ) 能量相近原则 H 1s 1312 kJmol 1 Na 3s 496 kJmol 1 O 2p 1314 kJmol 1 Cl 3p 1251 kJmol 1 ( 以上数据根据 I1 值估算 ),左面 3 个轨道能量相近,彼此间均可组合,形成分子轨道 ;但 Na 3 s 比左面 3 个轨道的能量高许多,不能与之组合。,实际上 Na 与 H ,Cl ,O 一般不形成共价键,只
21、以离子键相结合。,c ) 最大重叠原理 在对称性一致、能量相近的基础上,原子轨道重叠越大,越易形成分子轨道,或说共价键越强。,(4)同核双原子分子的分子轨道能级图,同核双原子分子的分子轨道能级图分为 A 图和 B 图两种。 A 图适用于 O2 ,F2 分子; B 图适用于 B2,C2,N2 等分子必须注意 A 图和 B 图之间的差别, 1s,*1s,A 图,H2 分子轨道图,分子轨道式 ( 1s ) 2,电子填充在成键轨道中,能量比在原子轨道中低 。这个能量差就是分子轨道理论中化学键的本质 。,可用键级表示分子中键的个数 键级 = ( 成键电子数 反键电子数 ) / 2 H2 分子中,键级 =
22、 ( 2 0 ) / 2 = 1 (单键 ),N2 分子轨道图,三 键 一个 键,两个 键,(5)异核双原子分子的 分子轨道能级图,CO 异核双原子分子CO 和 N2 是等电子体 。 其分子轨道能级图与 N2 相似。值得注意的是 C和 O 的相应的原子轨道能量并不相等。,同类轨道,Z 大的能量低。,三键 一个 键,两个 键。 无单电子,显抗磁性 。,2-5 键参数与分子的性质,(1) 键级,键级=(成键电子数-反键电子数)/2,(2)键能,AB ( g ) A ( g ) + B ( g ) H = EAB 对于双原子分子,键能 EAB 等于解离能 DAB 。但对于多原子分子,则要注意键能与解
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