• 电负性值递增;同族元素从上到下,随着原子半径的增大,元素电负性值递减。过渡元素的电负性值无明显规律。就总体而言,周期表右上方的典型非金属元素都有较大电负性数值,氟的电负性值数最大(4.0);周期表左下方的金属元素电负性值都较小,钫是电负性最小的元素(0.71)。一般來說,非金属元素的电负性大于2...
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  • 反应采取哪种机理进行与亲试剂和不饱和化合物的性质、溶剂的极性和过渡态的稳定等都有很大关系,一般来说,卤素加成反应中,溴与烯烃的加成反应主要按照环鎓离子中间体机理进行,而氯与烯烃的加成反应主要按照前两种机理进行。这主要是因为两种卤素原子电负性和原子半径不同,溴的孤电子对容易和碳正离子p轨道重叠,而氯则不然。...
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  • 熔盐电解:电负性高的氟和电负性低的钠、钾、钙等碱金属和碱土金属以及各种难熔的金属只能通过相应的熔盐电解才能制得。 冶金:铜、锌等金属可通过电解法从矿石提取液中分离。 电解精炼:通过电解精炼可以获得高纯度的金属。 电镀、抛光是重要的金属表面精饰工艺。...
    5 KB (597 words) - 15:14, 25 March 2024
  • {BF3(g) ->NH3BF3(s)}}} 在配位化合物中,由电负性小的元素原子向电负性大的元素原子提供孤对电子形成配位键时,每个有一对孤对电子的前者(电负性小的原子)显示+2价,后者显示-2价。反之,由电负性大的元素原子提供孤对电子与电负性小的元素原子之间形成配位键时,两种元素都无价态变化。 一氧化碳...
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  • 正度(英語:Electropositivity)又稱,是指元素脫去電子成為陽離子的難易度。一般而言,正度是金屬的特性,因此化學元素中金屬特性越明顯的,其正度最高。鹼金屬的外圍只有一個電子,離原子核又比較遠,電子最容易脫離,因此正度最高,換句話說,電離能越低的元素,其正度越大。正度最高的為銫,最低的為氟。...
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  • 所有电负性大于Al的元素都不能显阳离子。但Hg, Ga, In, Tl, Sn和Pb在某些化合物中显阳离子。 所有电负性小于等于铝的元素,与电负性大于等于磷的元素形成的物质显离子型。 电负性小于氢的元素不会显阴离子电负性小于氢的两种元素显金属,但有时为准金属或半导体。...
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  • 电负性在所有元素中是最强的。 當氟以外的鹵素與氧、氮、或其他氟以外的鹵素结合時,其氧化態為-1。例如,在溴化氯(或氯化溴)(BrCl)中,氯的氧化態為-1。然而,一氟化氯(ClF)中的氯的氧化態,根據上一條規則,由於氟电负性在所有元素中是最强的,因此氟要優先決定,則氯的氧化態為+1。 除非与更加...
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  • 电负性影响,X配体倾向于和高电负性的金属结合,如M2电负性高于M1,热力学上R配体和X配体更易发生交换。 两大类反应中,M1通常为IV B族或者V B族过渡金属,M2通常为主族或者III B族金属。根据电负性,可以判断反应是否能够进行,反应将得到何种产物。例如,因为汞的电负性...
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  • 多,键长值小。在实际的分子中,由于受共轭效应、空间阻碍效应和相邻基团电负性的影响,同一种化学键键长还有一定差异。 由大量的键长值可以推引出成键原子的原子半径;反之,利用原子半径的加和值可得这种化学键的典型键长。若再考虑两个原子电负性差异的大小予以适当校正,和实际测定制会符合得很好。...
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  • 电负性sp2>sp3,所以烷基是推电子基,向苯环提供电子。烷基(尤其是甲基)C-H键的σ电子可以和苯环形成σ-π超共轭体系,从而使得苯环活化。亲试剂进攻苯环形成碳正离子的稳定不同,也是重要原因之一。 根据诱导效应,氧和氮的电负性强于碳,应该是拉子的,使得苯环的电子云密度降低,减弱其发生亲...
    6 KB (889 words) - 13:25, 13 December 2022
  • 離子鍵:當共價鍵鍵結形成之分子,原子間若电负性差在1.7以上時(电负性為原子吸引電子的能力),造成空間中電荷密度分布不均,電子會被吸引到电负性較大的原子那一方,由於吸引電子,故电负性大的原子表現出類似帶負電的特性,反之,电负性小的原子表現出類似正電荷的性質。含有离子键的化合物如:氧化铝、氯化锰。 綜合上述,若化合物中的原子电负性差小於1...
    17 KB (2,073 words) - 18:16, 23 July 2024