化学配位化合物练习题配位数与配位键

合集下载

配位化学中的配位数和配位键

配位化学中的配位数和配位键

配位化学中的配位数和配位键在配位化学中,配位数和配位键是两个非常重要的概念。

配位数指的是配合物中配位体与中心金属离子之间形成的化学键的数量,而配位键则是指这些配位体和中心金属离子之间的化学键。

配位数是配合物中的一个关键性质,它可以决定配位体与中心金属离子的配位方式以及整个配合物的稳定性和性质。

在配位化学中,通常会有一个中心金属离子和若干个配位体组成配合物。

根据配位体与中心金属离子之间形成的化学键的数量,配位数可以分为单个配位、双配位、多配位等不同情况。

在单个配位中,配位体与中心金属离子之间形成一个化学键。

这种情况下,配位数为1。

例如,氯离子(Cl-)与铜离子(Cu2+)形成的[CuCl]就是一个单个配位。

在双配位中,两个配位体与中心金属离子之间分别形成一个化学键。

这种情况下,配位数为2。

例如,乙二胺(NH2CH2CH2NH2)与镍离子(Ni2+)形成的[Ni(en)2]就是一个双配位。

在多配位中,多个配位体与中心金属离子之间形成多个化学键。

这种情况下,配位数大于2。

例如,四氨合铜离子(Cu(NH3)4^2+)就是一个多配位,配位数为4。

配位键是指配位体与中心金属离子之间形成的化学键。

配位体通过提供一个或多个电子对与中心金属离子形成配位键。

常见的配位体有氨、水、羧酸、亚胺等。

配位键的形成可以通过配体的配位方式来描述。

例如,配体可以通过一个氧原子与中心金属离子形成一个配位键,这种配位方式被称为单顶配位;配体也可以通过两个氮原子与中心金属离子形成两个配位键,这种配位方式被称为双顶配位。

在配位化学中,配位数和配位键的确定可以通过实验方法和理论计算方法来进行。

实验方法包括化学合成、晶体结构分析、红外光谱和核磁共振等技术手段。

理论计算方法则包括量子化学计算、密度泛函理论等。

这些方法可以帮助研究人员更深入地理解配合物的结构和性质,为合理设计和合成新型配合物提供指导。

总之,配位化学中的配位数和配位键是非常重要的概念。

配位化合物的颜色与配位数练习题

配位化合物的颜色与配位数练习题

配位化合物的颜色与配位数练习题配位化合物是由中心金属离子和配体组成的化合物,其中配体通过配位键与中心金属离子结合。

不同的配体和配位数对于配位化合物的颜色产生不同的影响。

在本篇文章中,我们将通过练习题来测试您对于配位化合物颜色与配位数之间关系的理解。

问题一:对比下列配位化合物的颜色,判断哪个配位数对应的化合物颜色是正确的?1. 五氯合铜(II)配合物为蓝色。

2. 四氯合铜(II)配合物为黄色。

3. 三氯合铜(II)配合物为紫色。

4. 两氯合铜(II)配合物为绿色。

问题二:根据下列配位化合物的颜色,推断它们的配位数。

1. 蓝色的配位化合物。

2. 紫色的配位化合物。

3. 绿色的配位化合物。

4. 黄色的配位化合物。

问题三:请解释为什么配位化合物的颜色与配位数有关?问题四:在化学实验室中,你发现一种未知的配位化合物呈现黄色。

为了确定其配位数,你计划进行一系列实验。

请列举你将要进行的实验步骤。

问题五:除了配位数,还有哪些因素能够影响配位化合物的颜色?下面是我对以上问题的回答:问题一:正确答案是1. 五氯合铜(II)配合物为蓝色。

五氯合铜(II)的配位数为5,常见于处于八面体结构中的配位化合物。

五氯合铜(II)是一种典型的示范,展示了配位化合物的颜色与配位数之间的关系。

问题二:根据经验法则,在八面体结构中,中心金属离子的配位数为4,对应的化合物常呈黄色;配位数为5时,对应的化合物常呈蓝色;配位数为6时,对应的化合物常呈紫色。

绿色的配位化合物通常是由四面体结构中的配位数为4所引起的。

问题三:配位化合物的颜色与配位数有关,主要是由于配位化合物中的电子跃迁引起的。

不同的配位数会导致不同的能级分布和分子轨道的排布,从而影响电子跃迁的能量差。

这些能级差的差异会导致可见光的吸收和发射差异,进而影响配位化合物的颜色。

问题四:为了确定黄色配位化合物的配位数,我们可以进行以下一系列实验步骤:1. 使用适量的溶剂将黄色配位化合物溶解,以得到溶液。

化学配位化合物配位键的形成与配位数的计算方法

化学配位化合物配位键的形成与配位数的计算方法

化学配位化合物配位键的形成与配位数的计算方法化学配位化合物是指由中心金属离子或原子与周围配体形成的化合物。

在这些复合物中,配体通过配位键与中心金属离子或原子相连。

配位键的形成和配位数的计算方法对于理解配合物的性质和应用具有重要意义。

一、配位键的形成配位键是指配体与中心金属离子或原子之间的共价键或均衡态键。

配体可以是阴离子、阳离子或中性分子,它们通过配位键与中心金属离子或原子发生相互作用。

共价配位键的形成需要满足以下条件:1. 配体中存在孤对电子或π电子,可以提供电子给中心离子。

2. 中心金属离子或原子具有可接受电子的价态或未填满的d轨道。

共价配位键的形成可以通过配体提供电子对与中心离子或原子接受电子进行键合。

共价配位键通常是通过配体的孤对电子与金属离子或原子的空的d轨道重叠形成的。

均衡态键是指金属离子或原子和配体之间不明显的σ键形成。

在这种情况下,金属离子或原子与配体之间的键能较低,并且可以在配合物中发生动态的进一步配位键形成与断裂。

二、配位数的计算方法配位数是指配体与中心金属离子或原子形成的配位键的数量。

不同的金属离子或原子可以存在不同的配位数。

1. 配位数的简单方法对于一些简单的配合物,配位数可以通过观察配体与中心离子或原子之间的键的数量来确定。

例如,对于六配位的化合物,通常可以看到6个配位键。

2. 继电子计数法继电子计数法是一种用来计算配位数的常用方法。

该方法是通过计算中心金属离子或原子的价电子数加上每个配体提供的电子数得到。

继电子计数法的计算步骤如下:(1)确定中心金属离子或原子的价态以及是否有未填的d轨道。

(2)计算中心金属离子或原子的价电子数。

(3)计算每个配体提供的电子数。

通常,阴离子提供其全部电子数,中性分子提供配体上的孤对电子和π电子数。

(4)将计算得到的中心金属离子或原子的价电子数与每个配体提供的电子数相加。

(5)将上述结果除以2,得到配位数。

继电子计数法可以帮助我们快速准确地计算配位数,进而预测和理解配合物的性质和反应行为。

配位化学试题及答案

配位化学试题及答案

配位化学试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 配位化学中,以下哪种化合物不是配位化合物?A. [Cu(NH3)4]SO4B. NaClC. [Fe(CN)6]3-D. [Co(NH3)5Cl]Cl2答案:B2. 配位化合物的几何构型取决于:A. 中心原子的电荷B. 配体的类型C. 中心原子的电子排布D. 以上都是答案:D3. 配位化学中,哪种类型的配体是单齿配体?A. 氨(NH3)B. 乙二胺(en)C. 四氨合镍(II)离子D. 1,2-二氨基环己烷(dien)答案:A4. 配位化学中,哪种类型的配体是多齿配体?A. 氨(NH3)B. 乙二胺(en)C. 四氨合镍(II)离子D. 1,2-二氨基环己烷(dien)答案:B5. 配位化学中,哪种类型的配体是螯合配体?A. 氨(NH3)B. 乙二胺(en)C. 四氨合镍(II)离子D. 1,2-二氨基环己烷(dien)答案:D6. 配位化学中,哪种类型的配体是中性配体?A. 氨(NH3)B. 氰化物(CN-)C. 水(H2O)D. 氯离子(Cl-)答案:A7. 配位化学中,哪种类型的配体是阴离子配体?A. 氨(NH3)B. 氰化物(CN-)C. 水(H2O)D. 氯离子(Cl-)答案:B8. 配位化学中,哪种类型的配体是阳离子配体?A. 氨(NH3)B. 氰化物(CN-)C. 水(H2O)D. 氯离子(Cl-)答案:D9. 配位化学中,哪种类型的配体是双齿配体?A. 氨(NH3)B. 乙二胺(en)C. 四氨合镍(II)离子D. 1,2-二氨基环己烷(dien)答案:B10. 配位化学中,哪种类型的配体是三齿配体?A. 氨(NH3)B. 乙二胺(en)C. 四氨合镍(II)离子D. 1,2-二氨基环己烷(dien)答案:D二、填空题(每题2分,共20分)1. 配位化学中的配体是指能够与______形成配位键的分子或离子。

答案:中心原子2. 配位化学中的中心原子是指能够与配体形成配位键的______。

配位化合物习题

配位化合物习题

第四章配位化合物1、举例说明什么叫配合物,什么叫中心离子(或原子)。

答:配合物的定义是:由一个中心离子(或原子)和几个配位体(阴离子或原子)以配位键相结合形成一个复杂离子(或分子)通常称这种复杂离子为结构单元,凡是由结构单元组成的化合物叫配合物,例如中心离子Co3+和6个NH3分子以配位键相结合形成[Co(NH3)6]3+复杂离子,由[Co(NH3)6]3+配离子组成的相应化合物[Co(NH3)6]Cl3是配合物。

同理,K2[HgI4]、 [Cu(NH3)4]SO4等都是配合物。

每一个配位离子或配位分子中都有一个处于中心位置的离子,这个离子称为中心离子或称配合物的形成体。

2、什么叫中心离子的配位数,它同哪些因素有关。

答:直接同中心离子(或原子)结合的配位原子数,称为中心离子(或原子)的配位数。

影响中心离子配位数的因素比较复杂,但主要是由中心离子和配位体的性质(半径、电荷)来决定。

(1)中心离子的电荷越高,吸引配位体的能力越强,因此配位数就越大,如Pt4+形成PtCl62-,而Pt2+易形成PtCl42-,是因为Pt4+电荷高于后者Pt2+。

(2)中心离子半径越大,其周围可容纳的配位体就越多,配位数就越大,例如Al3+的半径大于B3+的半径。

它们的氟配合物分别是AlF63-和BF4-。

但是中心离子半径太大又削弱了它对配位体的吸引力,反而配位数减少。

(3)配位体的负电荷增加时,配位体之间的斥力增大,使配位数降低。

例如:[Co(H2O)6]2+和CoCl42-。

(4)配位体的半径越大,则中心离子周围容纳的配位体就越小,配位数也越小。

例如AlF63-和AlCl4-因为F-半径小于Cl-半径。

2、命名下述配合物,并指出配离子的电荷数和中心离子的氧化数?根据配合物分子为电中性的原则,由配合物外界离子的电荷总数确定配离子的电荷数、中心离子氧化数。

解:配合物命名配离子电荷数中心离子氧化数[Co(NH3)6]Cl3三氯化六氨合钴(Ⅲ) +3 +3K2[Co(NCS)4] 四异硫氰合钴(Ⅱ)酸钾-2 +2Na2[SiF6] 六氟合硅(Ⅳ)酸钠-2 +4[Co(NH3)5Cl]Cl2二氯化一氯·五氨合钴(Ⅲ) +2 +3K2[Zn(OH)4] 四羟基合锌(Ⅱ)酸钾-2 +2[Co(N3)(NH3)5]SO4 硫酸一叠氮·五氨合钴(Ⅲ) +2 +3[Co(ONO)(NH3)3(H2O)2]Cl2二氯化亚硝酸根·三氨·二水合钴(Ⅲ) +2 +33、指出下列配离子中中心离子的氧化数和配位数:配离子中心离子氧化数配位数(1) [Zn(NH3)4]2+ +2 4(2) [Cr(en)3]3+ +3 6(3) [Fe(CN)6]3- +3 6(4) [Pt(CN)4(NO2)I]2- +4 6(5) [Fe(CN)5(CO)]3- +2 6(6) [Pt(NH3)4(NO2)Cl]2+ +4 64、指出下列化合物中的配离子、中心离子及其配位数。

第65讲-配合物、配位键和配位数(学案)

第65讲-配合物、配位键和配位数(学案)

第65讲-配合物、配位键和配位数一、知识重构1.配位键(1)形成条件:成键原子一方有孤对电子,另一方有空轨道。

(2)表示方法:常用“→”表示配位键,注意箭头指向为提供电子的原子指向接受电子的原子。

说明:配位键是一种特殊的共价键,也具有共价键的特征——方向性和饱和性。

2.配合物(1)通常把金属离子(或原子)与某些分子或离子以配位键结合形成的化合物称为配合物。

如配位化合物[Cu(NH3)4]SO4等。

(2)配合物的组成[Cu(NH3)4]2+称为配离子,为配合物的内界,是配合物的特征部分。

SO42-仍为游离的离子,为配合物的外界。

表示在方括号外,离中心较远。

内界与外界之间以离子键结合。

①中心离子——电子对接受体(具有空轨道):中心离子大多数是带正电荷的金属阳离子,其中以过渡金属离子居多,如Mn2+、Fe3+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Ag+等,少数高氧化态的非金属元素也可以作中心离子,如[BF4]-中的B(Ⅲ)等。

②配体——电子对给予体在配体中提供孤电子对与形成体形成配位键的原子称为配位原子,如配体NH3中的N。

常见的配位原子为含有孤电子对的非金属原子,如N、O、S和卤素等原子。

根据一个配体中所含配位原子数目的不同,可将配体分为单齿配体和多齿配体。

单齿配体:一个配体中只有一个配位原子。

多齿配体:一个配体中有两个或两个以上的配位原子。

常见的配体说明:对于配体中两端原子均有孤电子对时,电负性小的原子为配位原子。

如配体CO、CN-中的C为配位原子。

3.配位数(1)配位数:与一个中心原子成键的配位原子总数。

(2)单齿配体形成的配合物,中心离子的配位数=配体的数目。

若配体是多齿配体,配体的数目≠中心离子的配位数。

二、重温经典1.(2022年海南卷19题)金属Zn能溶于氨水,生成以氨为配体,配位数为4的配离子,Zn与氨水反应的离子方程式为_________________________________________。

配位化合物的配位数与配位键

配位化合物的配位数与配位键配位数是指配位化合物中中心金属离子与配体形成的配位键的个数。

配位化合物中的配位数与配位键类型直接相关,不同的配位键类型具
有不同的配位数。

最简单的配位键类型是单配位键,其中配体与中心金属离子通过一
个配位键相连。

这种类型的配位键的配位数为1。

例如,在氯化铜中,铜与氯离子通过单配位键相连,因此配位数为1。

除了单配位键外,还存在多种其他类型的配位键,如双配位键和三
配位键等。

双配位键是指两个配体与一个中心金属离子形成的配位键,而三配位键是指三个配体与一个中心金属离子形成的配位键。

这些配
位键类型的配位数分别为2和3。

在复杂的配位化合物中,配位数可以更高。

例如,四配位键和六配
位键等。

四配位键是指四个配体与一个中心金属离子形成的配位键,
而六配位键是指六个配体与一个中心金属离子形成的配位键。

这些配
位键类型的配位数分别为4和6。

配位数对于配位化合物的性质和应用具有重要影响。

配位数的增加
会增加配位化合物的稳定性和化学活性。

不同的配位键类型可以使配
位化合物具有不同的结构和性质。

总结起来,配位数与配位键的类型密切相关,配位化合物的配位数
从1到6不等。

不同的配位数会影响配位化合物的性质和应用。

了解
配位数与配位键的关系有助于更好地理解和研究配位化合物。

配位化学试题及答案

配位化学试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 下列哪项不是配位化合物的特点?A. 含有中心原子或离子B. 含有配位键C. 含有离子键D. 含有配体答案:C2. 配位化合物的几何构型通常由什么决定?A. 配体的电荷B. 配体的数目C. 配体的电子排布D. 中心原子的氧化态答案:B3. 配位化学中,路易斯碱是指什么?A. 能够提供电子的分子或离子B. 能够接受电子的分子或离子C. 能够提供空轨道的分子或离子D. 能够接受空轨道的分子或离子答案:B4. 下列哪种配体是单齿配体?A. 乙二胺(en)B. 1,3-丙二胺(pn)C. 环己二胺(cn)D. 四齿配体答案:A5. 配位化合物的命名中,配体的名称通常放在什么位置?A. 中心原子的前面B. 中心原子的后面C. 配位化合物的前面D. 配位化合物的后面答案:A二、填空题(每题2分,共10分)1. 配位化学中,中心原子或离子与配体之间形成的化学键称为______。

答案:配位键2. 一个中心原子或离子最多可以与______个配体形成配位键。

答案:63. 配位化合物的配位数是指______。

答案:中心原子或离子周围配体的数量4. 配位化合物的命名中,配体的数目通常用希腊数字表示,其中“二”表示______。

答案:二5. 配位化合物的命名中,配体的电荷通常用罗马数字表示,其中“Ⅱ”表示______。

答案:+2三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述什么是内界和外界,并举例说明。

答案:内界是指配位化合物中中心原子或离子与配体形成的配位单元,外界是指配位单元以外的部分。

例如,在[Co(NH3)6]Cl3中,[Co(NH3)6]是内界,Cl3是外界。

2. 什么是螯合配体?请举例说明。

答案:螯合配体是指能够通过多个配位点与中心原子或离子形成配位键的配体。

例如,乙二胺(en)可以与金属离子形成螯合配位化合物。

3. 配位化合物的稳定性与哪些因素有关?答案:配位化合物的稳定性与中心原子或离子的电荷、配体的类型、配位数以及配体与中心原子或离子之间的配位键强度等因素有关。

高中化学题型之配位化合物的配位数计算

高中化学题型之配位化合物的配位数计算在高中化学学习中,配位化合物是一个重要的概念。

配位数是指配位化合物中配位中心周围配位体的个数。

配位数的计算是化学中的一种基本技巧,对于理解和解答相关题目非常重要。

本文将以具体的题目为例,详细介绍配位数的计算方法,并给出一些解题技巧和指导。

题目一:已知化合物[Co(NH3)6]Cl3的配位数是多少?解析:这道题目要求计算配位化合物[Co(NH3)6]Cl3的配位数。

首先,我们需要了解配位化合物中配位中心和配位体的概念。

在这个化合物中,Co是配位中心,NH3是配位体。

根据配位中心和配位体的个数,我们可以得出配位数。

[Co(NH3)6]Cl3中的配位中心是Co,配位体是NH3。

根据配位体的个数,我们可以得知配位数等于配位体的个数。

因此,[Co(NH3)6]Cl3的配位数为6。

解题技巧:在计算配位数时,要注意区分配位中心和配位体。

配位中心是指中心原子或离子,配位体是指与配位中心形成配位键的原子或离子。

根据配位体的个数,即可得出配位数。

题目二:已知化合物[K(CN)4]的配位数是多少?解析:这道题目要求计算配位化合物[K(CN)4]的配位数。

同样地,我们需要先确定配位中心和配位体。

[K(CN)4]中的配位中心是K,配位体是CN。

根据配位体的个数,我们可以得知配位数等于配位体的个数。

因此,[K(CN)4]的配位数为4。

解题技巧:在计算配位数时,要注意配位体的个数,而不是整个配位化合物的个数。

配位数是针对配位中心而言的。

通过以上两个例题,我们可以看出计算配位数的方法是根据配位体的个数来确定的。

在解答相关题目时,我们可以按照以下步骤进行:1. 确定配位中心和配位体;2. 计算配位体的个数;3. 得出配位数。

需要注意的是,有些题目中可能会出现多个配位中心或多种不同的配位体,这时候需要分别计算每个配位中心的配位数,并将结果相加。

除了计算配位数,我们还可以通过配位数的计算,推导出一些其他的结论。

化学实验:配位化合物的配位数与配位键


04
配位化合物中的配位键 类型
单齿配位键
单齿配位键: 一个配体只有 一个原子与中 心原子形成配
位键。
双齿配位键: 一个配体有两 个原子与中心 原子形成配位
键。
多齿配位键: 一个配体有三 个或三个以上 的原子与中心 原子形成配位
键。
桥式配位键: 两个或两个以 上的配体原子 与中心原子形 成配位键,且 这些配体原子 通过配位键连
配位键的特性
方向性:配位键的形成具有方向性,需要满足空间几何条件。 饱和性:配位键的形成使得中心原子达到饱和的电子构型。 稳定性:配位键通常比一般的共价键更加稳定。 配位键的强度:可以通过键能、振动频率等参数进行衡量。
配位键与物质稳定性的关系
配位键的形成:金属离子与配位体之间形成的化学键 配位键的特性:方向性和饱和性 配位键与物质稳定性:配位键的强弱和稳定性成正比,强配位键使得物质更加稳定 实例:硫酸铜溶液中的铜离子通过配位键与水分子结合,形成较为稳定的五水硫酸铜晶体
配位化合物在 复合材料中的 应用:通过配 位键将两种或 多种材料结合 在一起,制备 出具有优异性 能的复合材料。
配位化合物在 催化领域的应 用:利用配位 键可以控制催 化剂的活性中 心,提高催化 反应的效率和
选择性。
配位化合物在其他领域的应用
化学分析:配位化 合物可用于络合滴 定、光度分析和分 离提纯等
配位键在物质分解中的作用:控制分解反应的速率和路径,影响产物的性质和组成。
配位键与物质稳定性的关系:配位键的强弱和稳定性直接影响物质的稳定性和化学反应活性。
配位键与物质反应性的关系:配位键可以影响物质的反应性,从而影响其在化学反应中的行 为。
配位键与物质结构和性质的关系
配位键的形成: 配位体与中心 原子通过共享 电子形成稳定
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

化学配位化合物练习题配位数与配位键
化学配位化合物练习题:配位数与配位键
化学配位化合物是指由中心金属离子与周围的配体形成的有机或无
机配合物。

配位化合物的配位数和配位键是研究该类化合物的重要参数。

本文将通过一些练习题来帮助读者加深对配位数和配位键的理解。

1. 练习题一:选择配位数最佳的答案
a) [Cu(NH3)4]2+
b) [PtCl6]2-
解析:配位数是指中心金属离子周围的配体个数,每个配体通过一
个配位键与中心金属离子相连。

根据题目中的化合物,可以得出以下
结论:
a) [Cu(NH3)4]2+:这个配合物是四配位的,因为四个氨分子作为配
体连接到一个铜离子上。

b) [PtCl6]2-:这个配合物是六配位的,因为六个氯离子作为配体连
接到一个铂离子上。

因此,答案是b) [PtCl6]2-。

2. 练习题二:填空题
填入下划线处适当的数字,使表达式成立:[Fe(H2O)_n]^(3+),其
中n为_?_。

解析:在这个化合物中,Fe离子通过配位键与水分子相连。

根据题目,我们需要填写适当的数字以表示配位数。

Fe离子的电荷为3+,即Fe^(3+)。

根据配位数的定义,Fe与n个水分子相连,所以n表示配位数。

在填空题中,我们可以通过观察化合物的电荷来得到答案。

由于Fe 离子的电荷是3+,每个H2O分子贡献一个氧原子,而氧原子的电荷是
2-,所以需要填入的数字是6。

因此,答案是6,即n=6。

3. 练习题三:配位键的类型
根据以下配合物的名称,判断配位键的种类:[Co(NH3)6]Cl3
解析:根据配合物的名称,可知其中所含的配体为氨分子(NH3)。

氨分子通过氮原子通过配位键与中心金属离子Co相连。

根据氮的配位
能力,我们可以判断配位键的种类。

氮具有孤电子对,因此它可以通过孤电子对与金属离子形成配位键。

由于配体中每个NH3分子含有一个孤电子对,氮可以通过孤电子对与
金属离子配位。

因此,对于这个配合物,配位键的种类是孤对电子配
位键。

总结:配位数和配位键是描述化学配位化合物的重要参数。

配位数
表示中心金属离子周围配体的数量,而配位键则是配体与中心金属离
子之间的化学键。

通过练习题的回答,读者可以更好地理解和掌握这
些概念。

相关文档
最新文档