配位化合物的电子结构优秀PPT.ppt
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1、配位化合物的电子结构第一页,本课件共有59页配位化合物的电子结构过渡元素的化学比非过渡元素的复杂独特之处:易形成配合物大部分化分物有色部分具有顺磁性等*这些特征几乎都和过渡元素的d或f壳层未充满电子有关外围电子构型可用通式(n-1)d 1-9ns1-2(倘若不考虑镧系和锕系等内过渡元素)过渡元素的化学 d电子化学第二页,本课件共有59页d 轨道能级的分裂d轨道能级在配位体场中的分裂配位化合物的化学键以及其它性质上的特征通常用晶体场或配位场理论加以解释晶体场理论(CFT)是一种静电作用模型它把配合物的中心金属离子和配位体之间的相互作用,看作类似于离子晶体中阴、阳离子间的静电作用,即相当于离子键的
2、作用,而把共价键的作把共价键的作用排除在外用排除在外配位场理论(LFT)则把晶体场理论和分子轨道理论结合起来,考虑到中心金属离子和配位体之间存在的某种共价键作用,同时,结合光谱等实验数据,定量或半定量地估算能级的分裂状况第三页,本课件共有59页d 轨道能级的分裂 continueCFT和LFT的核心:原来能量简并的中心金属离子的五个d轨道在配体的微扰下,即在配位体场的作用下,能级要发生分裂第四页,本课件共有59页d 轨道能级的分裂 continue倘若在金属离子周围,有一球形对称的负电荷场,则由于d电子和负电荷场的相互排斥,会使所有d轨道的能量升高但五个d轨道的能量仍保持它们的简并态第五页,本
3、课件共有59页d 轨道能级的分裂 continue当有六个配体分别从x、-x,y、-y以及z、-z方向上接近中心金属离子,形成八面体配合物配体和沿着x、y和z轴方向上的轨道强烈作用夹在配体进攻的方向之间的轨道所受的排斥作用较小第六页,本课件共有59页d 轨道能级的分裂 continue在八面体场中,本来能量简并的五个d轨道分裂成两组一组是能量较高的eg轨道(dx2-y2和dz2);另一组是能量较低的t2g轨道(dxy、dyz和dzx).这两组轨道之间的能量差称为分裂能(。或10Dq).按照重心定理,八面体场中d轨道总的能量仍和处在球形对称的场中保持不变这必然导致eg轨道能量上升03/5,而t2
4、g轨道能量下降02/5第七页,本课件共有59页d 轨道能级的分裂 continue对于四面体配合物,四个配体沿立方体的四个顶角的方向朝中心金属离子靠拢由于配体的微扰作用,原来能量简并的五个d轨道也分裂成两组.但和八面体场的分裂情况恰好相反,能量较高的是一组t2轨道(dxy、dyz和dzx);能量较低的是一组e轨道(dx2-y2和dz2).第八页,本课件共有59页d 轨道能级的分裂 continue四面体场中,原来能量简并的五个d轨道分裂成两组.能量较高的是一组t2轨道(dxy、dyz和dzx);能量较低的是一组e轨道(dx2-y2和dz2)*由于四面体无对称中心,因而无g和u之分四面体场的分裂
5、能通常用符号t或10Dq来表示t在数值上大约相当于0的4/9第九页,本课件共有59页d 轨道能级的分裂 continue若八面体配合物发生四角畸变,形成拉长的八面体,即沿z轴方向上的两个配体逐渐远离中心金属离子与此同时,为保持总的库仑能不变,x、-x和y、-y方向上的配体,必然进一步向中心金属离子靠拢在这种情况下,eg轨道的能量会因为dz2轨道能量的下降,进一步发生分裂.t2g轨道的能量也会因为dxy轨道能量的升高而进一步发生分裂,第十页,本课件共有59页d 轨道能级的分裂 continue八面体配合物发生四角畸变,eg轨道的能量因为dz2轨道能量员的下降,进一步发生分裂.t2g轨道的能量也会
6、因为dxy轨道能量的升高而进一步发生分裂.极端情况下,z和-z方向上配体完全脱离和中心金属离子的相互作用,以致六配位的八面体配合物转变成四配位的平面正方形配合物第十一页,本课件共有59页d 轨道能级的分裂 continue第十二页,本课件共有59页Jorgenson公式-估算八面体场分裂能即:。=f gf为配位体的特性参数 g为金属离子的特性参数d 轨道能级的分裂 continue第十三页,本课件共有59页影响分裂能大小的一般规律:第一系列过渡金属配合物的八面体分裂能之值:M(II):7500-12500cm-1M(III):14000-25000cm-1同族同价的过渡金属离子,从第一系列到第
7、二系列或从第二系列到第三系列,o值约增加30-50%.在其它条件相同的情况下,t(4/9)o光谱化学系列:d 轨道能级的分裂 continue第十四页,本课件共有59页自由离子的能级状态为了阐明d轨道能级的分裂所产生的过渡金属配合物在物理、化学性质上的特征,除需了解d轨道在配位体场中的分裂以外,还必须了解由d电子间的静电排电子间的静电排斥所导致的能级分裂斥所导致的能级分裂,即自由离子的能级状态对于第一系列过渡金属,由配位体场或d电子间静电排斥所引起的能级分裂,大体上处在同一数量级.不同电子组态自由离子的能级状态,用光谱项光谱项来表示第十五页,本课件共有59页自由离子的能级状态d1组态的气态过渡
8、金属离子由于d轨道的角量子数l l2,角动量在磁场方向的分量只能有(2l l+1)个取向,即磁量子数m ml l=0,+/-1,+/-2又由于电子的自旋量子数1/2,决定了自旋角动量在磁场方向的分量只能有两个取向,即自旋磁量子数m ms s(+/-)1/2第十六页,本课件共有59页自由离子的能级状态 continue*无外电场和外磁场的情况时,d1组态自由离子的10种微态的能量是简并的,用符号“2D”表示,2D称光谱项(term)第十七页,本课件共有59页自由离子的能级状态 continue光谱项的般形式为 2S+1L其中L为各个电子轨道角动量的矢量和 用大写字母表示,如 L0,1,2,3,4
9、,5 S,P,D,F,G,H光谱项左上角的(2S+1)为自旋多重态(spin mutiplicities),S为总自旋量子数2S+1=1,单重态(singlet),无未成对电子2S+1=2,二重态(doublet),有一个未成对电子2S+1=3,三重态(triplet),有两个未成对电子第十八页,本课件共有59页自由离子的能级状态 continuedl电子组态的光谱项2D表示了(2L+1)(2S+1)重简并度,即:(2 2+1)(212+1)=10重简并同时,自旋二重态(2S+1)=2表明含一个未成对的电子 第十九页,本课件共有59页自由离子的能级状态 continued2组态的自由离子,状况
10、复杂得多,因为电子间存在着静电排斥作用和自旋轨道偶合作用在不违背Pauli不相容原理的前提下,d2组态有45种可能的排布方式-45种微态d 电子,故l2,ml+/-2、+/-1、0,ms+/-1/2当这两个d电子填入d轨道时占一个d轨道,自旋必反向,Msms0分占两个不同的d轨道两个电子自旋同向时,Ms+/-1两个电子自旋反向时,Ms0第二十页,本课件共有59页自由离子的能级状态 continue第二十一页,本课件共有59页自由离子的能级状态 continue将45种可能的排布方式,重新整理以后,按每组ML和Ms所包含的微态数列出表格,便可从中找出相应的光谱项例:取ML+/-4、+/-3、+/
11、-2、+/-1、0 MS0 即L4、S=0的微态,用光谱项1G表示 取ML+/-3、+/-2、+/-1、0 MS+/-1、0 即L3、S=1的微态,用光谱项3F表示.第二十二页,本课件共有59页自由离子的能级状态 continueML+/-4、+/-3、+/-2、+/-1、0 MS0ML+/-3、+/-2、+/-1、0 MS+/-1、0 第二十三页,本课件共有59页自由离子的能级状态 continue第二十四页,本课件共有59页由此可见,在不考虑自旋轨道偶合作用的情况下,d2电子组态自由离子的能级状态可用光谱项 3F,3P,1G,1D,1S 表示各光谱项的简并度(2L+1)x(2S+1):自由
12、离子的能级状态 continueL 0,1,2,3,4,5 S,P,D,F,G,H第二十五页,本课件共有59页d9组态的光谱项和d1组态的相同,这是因为前者相当于含一个正电子或一个空穴.类似地,d8和d3;d7和d2;d6和d4组态的光谱相相同自由离子的能级状态 continue第二十六页,本课件共有59页自由离子的能级状态 continue按照Hund规则和Pauli原理,能量最低的光谱项具有最高的自旋多重态,即未成对电子数尽可能的多;当几个光谱项具有相同的自旋多重态时,则L值最大的光谱项能量最低。能量最低的谱项称为基谱项。例:d2电子组态-3F,3P,1G,1D,1S 推导:实验:第二十七
13、页,本课件共有59页自由离子的能级状态 continue按照Hund规则和Pauli原理,能量最低的光谱项应具有最高的自旋多重态,即未成对电子数尽可能的多;当几个光谱项都具有最高的自旋多重态时,则L值最大的光谱项能量最低。基于上述规则,无须推求dn组态所有可能的光谱项,就可确定基态-尽可能每个轨道上安置一个电子同时,尽可能将电子安排在ml最大的轨道上ml值之和为L值,S值为单个电子占据的轨道数的一半第二十八页,本课件共有59页自由离子的能级状态 continue未成对电子数尽可能的多!L值尽可能大!第二十九页,本课件共有59页dn组态离子在配位体场中的能级图当离子处于一个非球形对称的势场中,例
14、如八面体或四面体势场,定性地讲,无论从纯粹静电作用的晶体场理论,还是从较为复杂的配位场理论的观点来看,能级状态还要分裂,或者说大多数光谱项又会进一步发生分裂,同时,简并度降低第三十页,本课件共有59页dn组态离子在配位体场中的能级图continue第三十一页,本课件共有59页例:d1组态离子无外电场或外磁场-五个d轨道的能量简并,因而自由离子的能级状态可用光谱项2D表示八面体场-能级分裂为二重简并的Eg和三重简并的T2g 态(图)唯一的d电子处在dxy,dxz,dyz轨道上,体系的能量较低,为T2g 态.基态.唯一的d电子处在dx2-y2,dz2轨道上,体系的能量较高,为Eg态激发态dn组态离
15、子在配位体场中的能级图continue第三十二页,本课件共有59页dn组态离子在配位体场中的能级图 continue例:d2组态离子比d1组态复杂很多-配位体影响-电子间相互排斥弱场和强场的能态一一对应不论八面体场的强度如何,由光谱项3F分裂而来的3T1g,即 3T1g(F)永远处于能量最低的状态,表明d2组态离子在基态总有两个自旋平行的d电子自由离子的光谱项,即能级状态在配位体场中分裂以后,自旋多重态不变例如,3F分裂而来的A2g,T2g,T1g仍保持原来的三重态;1D分裂而来的Eg和T2g仍保持原来的单重态 当八面体场无限强时,能级状态又变得简单了这是因为在无限强场的条件下,电子间的相互排
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