第七讲EAN规则的应用
有效原子序数(EAN)规则和金属羰基化合物共37页

有效原子序数(EAN)规则和 金属羰基化合物
31、别人笑我太疯癫,我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣,抱怨者 的牢骚 ,这是 羊群中 的瘟疫 ,我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望, 辛勤耕 耘,忍 受苦楚 。我一 试再试 ,争取 每天的 成功, 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ,我继 续拼搏 。
谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
33、如果惧怕前面跌宕的山岩,生命 就永远 只能是 死水一 潭。 34、当你眼泪忍不住要流出来的时候 ,睁大 眼睛, 千万别 眨眼!你会看到 世界由 清晰变 模糊的 全过程 ,心会 在你泪 水落下 的那一 刻变得 清澈明 晰。盐 。注定 要融化 的,也 许是用 眼泪的 方式。
35、不要以为自己成功一次就可以了 ,也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
ean规则计算

ean规则计算【最新版】目录1.EAN 规则概述2.EAN 规则的计算方法3.EAN-13 条码的构成4.计算 EAN-13 条码的步骤5.应用 EAN 规则的优势正文一、EAN 规则概述EAN(European Article Number)即欧洲商品编号,是一种全球通用的商品编码体系。
EAN 规则是由国际物品编码协会(GS1)制定的一种编码标准,主要用于商品的唯一标识和自动识别。
EAN 编码包括 EAN-6、EAN-13 等类型,其中 EAN-13 是目前应用最广泛的一种编码方式。
二、EAN 规则的计算方法EAN 编码的计算方法是基于商品的特定信息,如商品名称、品牌、规格等,通过一定的算法生成唯一的编码。
EAN-13 编码由 13 位数字组成,其中最后一位为校验位。
计算 EAN-13 编码的过程主要包括以下几个步骤:1.准备商品信息:首先需要收集商品的相关信息,如商品名称、品牌、规格等。
2.编码前缀:根据商品的属性信息,确定相应的编码前缀,以便在编码中体现商品的类别和品牌等信息。
3.计算校验码:在 EAN-13 编码中,最后一位为校验位,用于检验编码的准确性。
计算校验码的方法是根据前 12 位数字的权重系数和相应的数值计算得出的。
4.编码数字:将商品信息和校验码组合成 13 位数字,形成 EAN-13 编码。
三、EAN-13 条码的构成EAN-13 条码是由 13 位数字和相应的条、空组成的。
其中,条表示编码中的数字,空表示编码中的间隔。
EAN-13 条码的构成如下:1.左侧空白区:用于保护条码免受外界污染和损伤。
2.左侧数据区:包含前 6 位数字,用于表示商品的类别、品牌等信息。
3.中间数据区:包含第 7 位到第 12 位数字,用于表示商品的特定信息,如商品名称、规格等。
4.右侧数据区:包含第 13 位数字,即校验码,用于检验编码的准确性。
5.右侧空白区:与左侧空白区相同,用于保护条码免受外界污染和损伤。
有效原子序数规则

制定详细的实验方案,包括实验步骤、所需仪器和试 剂、实验操作流程等。
确定实验参数
根据实验需求,确定合适的实验参数,如温度、压力、 浓度等。
实验过程
准备实验器材和试剂
按照实验方案准备所需的仪器和试剂,确保其质量和纯度。
进行实验操作
按照实验步骤进行操作,记录实验数据和现象。
数据处理与分析
对实验数据进行处理和分析,提取有用的信息。
实验结果与分析
整理实验数据
将实验数据整理成表格或图表形式,便于分析和比 较。
分析实验结果
根据实验数据和现象,分析有效原子序数规则的正 确性和适用范围。
得出结论
根据分析结果,得出关于有效原子序数规则的结论, 并对其在实际应用中的优缺点进行评价。
04
有效原子序数规则的挑战与解决方 案
规则的局限性
仅适用于单质和简单化合物
有效原子序数规则
目录
• 有效原子序数规则概述 • 有效原子序数规则的核心概念 • 有效原子序数规则的实验验证 • 有效原子序数规则的挑战与解决方案 • 有效原子序数规则的未来展望
01
有效原子序数规则概述
定义与特点
定义
有效原子序数规则(Effective Atomic Number,EAN)是一种用于描述元素性质和化合物行为的规则,它基于元 素的原子序数和电子构型来预测元素的某些物理和化学性质。
发展
随着量子力学的兴起和发展,科学家们对电子构型的理解更加深入,有效原子序数规则 也得到了进一步完善和发展。
当前研究
目前,有效原子序数规则已经广泛应用于化学、材料科学、生物学等领域。科学家们仍 在不断探索和完善这一规则,以更好地理解和预测元素的性质和行为。
ean编码 编码规则

ean编码编码规则ean编码是一种广泛应用于商品标识的编码规则。
它由国际物品编码协会(International Article Numbering Association,简称EAN)制定并统一管理,是全球通用的商品标识码。
编码规则是指在制定编码时所遵循的规则和原则。
对于ean编码来说,其编码规则主要包括以下几个方面:1. 特定长度:ean编码的长度是固定的,通常为13位。
这13位数字被分为不同的部分表示不同的信息,如国家/地区代码、制造商代码和商品代码等。
2. 国家/地区代码:ean编码的前三位数字表示商品的生产国家或地区。
每个国家/地区都有唯一的代码,方便全球范围内的商品追踪和管理。
3. 制造商代码:接下来的4至6位数字表示制造商或生产者的代码。
每个制造商都会被分配一个唯一的代码,以识别其生产的商品。
4. 商品代码:编码中的最后7至9位数字表示具体的商品代码。
这一部分是由制造商自行分配的,用于识别其生产的不同商品。
5. 检验位:ean编码的最后一位是一个检验位,用于验证前面的数字是否有误。
通过一定的算法计算得出,以减少人工输入错误的概率。
ean编码的设计和使用规则旨在提供全球范围内的商品标识和管理系统。
通过使用ean编码,商家和消费者可以快速准确地识别和追踪商品,方便了物流和库存管理,提高了生产效率和供应链的可管理性。
对于商家来说,ean编码可以帮助他们更好地管理库存和销售。
通过对商品进行编码,商家可以轻松地追踪每个商品的销售情况,并及时补货和管理库存。
此外,ean编码还可以确保收银机和系统顺利运行,减少错误和退货的机会。
对于消费者来说,ean编码可以提供准确和详细的商品信息。
通过扫描商品的ean编码,消费者可以获得关于商品的详细信息,例如生产日期、有效期、价格等。
这有助于消费者作出明智的购买决策,并确保购买到高质量和合规的商品。
总之,ean编码是一种重要的商品标识规则,它提供了全球范围内的商品标识和管理系统。
ean码的编码规则

EAN码(欧洲商品编码)是一种条形码标准,由一系列条和空组成的符号,供机器读取以识别商品信息。
以下是EAN码的编码规则:
编码结构:EAN码由13位数字组成,包括3位国家代码、4位厂商代码、5位商品代码和1位校验码。
国家代码:国家代码用于标识商品生产或原产的国家,由3位数字组成,中国为690到699。
厂商代码:厂商代码用于标识生产厂商,由4位数字组成,在中国由国家编码管理局分配给生产企业。
商品代码:商品代码用于标识商品的规格型号等信息,由5位数字组成,商品编码是唯一的。
校验码:校验码用于校验整个EAN码的正确性,由1位数字组成,根据前12位数字按照一定的算法计算得出。
符号尺寸:EAN码的符号尺寸根据商品包装尺寸等因素而变化,但宽高比固定为3:2。
条码符号表示:EAN码的条码符号由左侧空白区、起始符、左侧数据符、中间分隔符、右侧数据符和终止符等组成。
在实际应用中,根据商品的不同类型和规格,EAN码的编码规则可能有所调整。
如果需要更多信息,建议查阅相关国家标准或规范。
有效原子序数规则

有效原子序数规则在化学的广袤世界里,有一个重要的概念——有效原子序数规则(Effective Atomic Number Rule,简称 EAN 规则)。
这一规则在理解和预测金属配合物的结构和稳定性方面发挥着关键作用。
要明白有效原子序数规则,首先得搞清楚什么是原子序数。
原子序数是指元素在元素周期表中的序号,它等于原子核中的质子数。
而有效原子序数呢,指的是在金属配合物中,中心金属原子周围的电子总数,包括金属本身的价电子和由配体提供的电子。
举个简单的例子,假设我们有一个金属配合物,中心金属是铜(Cu),它常见的价态是+2 价,铜原子本身有 29 个电子,失去 2 个电子变成+2 价的铜离子后,还剩下 27 个电子。
如果周围的配体提供了 12 个电子,那么这个配合物中铜原子的有效原子序数就是 27 + 12 = 39。
EAN 规则认为,稳定的金属配合物其有效原子序数通常等于同周期稀有气体的原子序数。
比如说,对于第一过渡系金属,稳定的配合物有效原子序数往往接近氪(Kr)的原子序数 36;对于第二、三过渡系金属,稳定的配合物有效原子序数则接近氙(Xe)的原子序数 54 或氡(Rn)的原子序数 86。
为什么会有这样的规则呢?这是因为当金属原子的有效原子序数符合稀有气体的电子构型时,其电子结构会更加稳定,从而使得整个配合物也更加稳定。
在实际应用中,EAN 规则能帮助我们解释很多现象。
比如说,在羰基配合物中,一氧化碳(CO)作为配体,每个 CO 分子可以提供 2 个电子。
以五羰基合铁(Fe(CO)₅)为例,铁原子的价电子数是 8,五个CO 配体提供 10 个电子,所以铁原子的有效原子序数为 18,正好符合氖(Ne)的原子序数,因此该配合物比较稳定。
再比如在二茂铁(Fe(C₅H₅)₂)中,每个环戊二烯基(C₅H₅⁻)可以提供 6 个电子,两个环戊二烯基共提供 12 个电子,铁原子本身有8 个价电子,这样算下来有效原子序数为 20,接近氪(Kr)的原子序数,所以二茂铁也是一个稳定的化合物。
sap的ean码长度规则

sap的ean码长度规则摘要:1.EAN 码的概述2.SAP 系统对EAN 码的处理3.EAN 码长度的规则4.EAN 码长度规则的实际应用正文:【1.EAN 码的概述】EAN 码,即欧洲商品编号,是一种用于商品编码的国际标准。
它能够唯一地标识一种商品,方便商家进行库存管理、销售分析等工作。
EAN 码由13 位数字组成,包括前缀码、商品项目代码和校验码。
前缀码表示国家或地区,商品项目代码则表示具体的商品,校验码用于检验EAN 码的准确性。
【2.SAP 系统对EAN 码的处理】SAP 系统是一款全球领先的企业资源规划软件,它能够帮助企业管理其业务流程,提高运营效率。
在SAP 系统中,EAN 码被广泛应用于库存管理、销售订单等模块。
通过EAN 码,SAP 系统能够快速准确地识别商品,为企业提供实时的数据支持。
【3.EAN 码长度的规则】根据国际标准,EAN 码的长度应该为13 位。
但在实际应用中,由于各种原因,EAN 码的长度可能会有所不同。
例如,一些国家或地区可能会使用12 位或15 位的EAN 码。
但无论是12 位还是15 位,EAN 码的前缀码、商品项目代码和校验码都是必须的。
【4.EAN 码长度规则的实际应用】在SAP 系统中,为了保证EAN 码的准确性,系统会对EAN 码的长度进行严格的检查。
如果EAN 码的长度不符合标准,系统会提示错误信息,并拒绝进行相关的业务操作。
这种做法能够有效地防止由于EAN 码错误导致的库存管理、销售分析等问题。
总的来说,EAN 码是商品的唯一标识,它在SAP 系统中的应用能够提高企业的运营效率。
有效原子序数(EAN)规则和金属羰基化合物

(sp-sp反键)
(二重简并)
(sp(C))
(二重简并)
(sp-sp成键)
(sp(O))
现在分析一下CO有哪些分 子轨道上的电子能给予 中心原 子形成配位键。
在四条被电子占据的 轨道中, 4轨道由于电子 云 大 部 分 集 中 在 CO 核 之 间,不能拿出来给予其他原 子, 因此, 能授予中心金属原子电子对的只有3、1 和5的电子。其中3电子是属于氧的孤对电子, 由于 氧的电负性比碳原子大, 除少数情况之外, 氧很难将 3电子对拿出来给予中心金属原子, 因此,可能与中 心金属原子形成σ配键的分子轨道就只有1和5了。 当CO的5和1分别与金属生成配位键时,它们 的成键情况有如下几种方式:
② 估计反应的方向或产物 如: Cr(CO)6+C6H6 → ? 由于一个苯分子是一个6电子给予体,可取代出三 个CO分子,因此预期其产物为: [Cr(C6H6)(CO)3]+3CO
又如:Mn2(CO)10+Na → ? 由于Mn2(CO)10 7×2+10×2=34,平均为17,为 奇电子体系,可从Na夺得一个电子成为负离子,即产物 为: [Mn(CO)5]- + Na+
9.1 金属羰基配合物
9.1.1 概述
金属羰基配合物是由过渡金属与配位体 CO所形成的一类配合物。这类配合物无论是 在理论研究还是实际应用上,在近代无机化 学中都占有特殊重要的地位。
金属羰基配位物有三个特点,即 ① 金属与CO之间的化学键很强。如在Ni(CO)4 中,Ni-C键能为147 kJ· -1,这个键能值差不多 mol 与 I - I 键 能 (150 kJ· - 1) 和 C - O 单 键 键 能 (142 mol kJ· -1)值相差不多。 mol ② 在这类配合物中,中心原子总是呈现较低的 氧化态(通常为0,有时也呈较低的正氧化态或负氧 化态)。氧化态低使得有可能电子占满d-MO,从 而使M→L的电子转移成为可能。 ③ 大多数配合物都服从有效原子序数规则。
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EAN规则-有效原子序规则,也称18e规则
(价电子数+CO数×2=18) 中心原子的核电荷数+ CO数×2 =同周期稀有气体原子序数 EAN=nM+2nL+nX nM:中心原子的价电子数;2nL:配体提供的 电子数(CO为2);nX:加合电子数或形成 共价单键提供的电子数。 该方法主要用于确定CO的数目。EAN对于多 核金属簇合物不太适用。
被I2氧化:Fe(CO)5 + I2=[Fe(CO)4I2] + CO 8+2+2×4=18 被H2还原:Co2(CO)8 + H2=2H[Co(CO)4] 9+1+2×4=18 若把H看作配体(H-),那么
Co 2 (CO)8 + H 2
0
0
2[HCo(CO)4 ]
1 1
π
键合配体可作为离子试剂,但通常看成电 中性试剂。例如: (C5H5)Mn(CO)2(NO) Mn+--6,C5H5· (自由基)—5,2CO—4, NO—3 EAN=6+5+4+3=18
原子簇化合物中,常用代号表述CO基的配位
状况: η5-代表端基配位;μ2 –代表边桥基配位;μ3代表面桥基配位。说明…
O ‖ C
O ‖ C M M 边桥基 M
O ‖ C M M 面CO)8:
μ2-2CO η5-6CO
在乙醇中与KOH的反应: Fe (CO)5 + 4KOH =K2[Fe(CO)4] + K2CO3 + 2H2O Fe为氧化剂,CO为还原剂 8+2+2×4=18
称为氧化反应。8+2+2×4=18 也可:9+1+2×4=18(H算1,Co算9) 羰基配合物的反应,多以遵循18电子规则进行。
2010年(24届)5-4 A中的金属元素M可以 形成不同形式的羰基配合物或者羰基阴离子, 按照18电子规则画出Na2[M2(CO)10]的阴离子 结构,指出M的氧化态。6配体——八面体构 型。 从给出化学式得知,Cr-有25个电子,为奇电 子羰基配合物,也可以推测出羰基数目: [Cr(CO)10]2-:Cr的价电子数=6,负电荷=1, ½(Cr –Cr)提供1个电子。 确定羰基数目为5 6+1+1+2× CO=18
例:
Fe(CO)5
Ni(CO)4
26+5×2=36 8+5×2=18 28+4×2=36 10+4×2=18
奇数原子序数的金属只能形成多核配合物:
Co2(CO)8
[Mn(CO)5]-:
价电子数=7,2倍CO数=10,加合电子数=1 7+10+1=18,
确定CO数=5。 [Mn2(CO)10] : 价电子数=7,2倍CO数=10,(Mn-Mn)/2提供 电子数=1 7+10+1=18。奇数价电子形成双核(配偶) 羰基配合物。