第9讲 络合物(配位化合物)化学基础

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第9讲络合物(配位化合物)化学基础

第9讲络合物(配位化合物)化学基础

第9讲络合物(配位化合物)化学基础【竞赛要求】配位键。

重要而常见的配合物的中心离子(原子)和重要而常见的配位(水、羟离子、卤离子、拟卤离子、氨分子、酸根离子、不饱和烃等)。

螯合物及螯合效应。

重要而常见的络合剂及其重要而常见的配合反应。

配合反应与酸碱反应、沉淀反应、氧化还原反应的联系(定性说明)。

配合物几何构型和异构现象基本概念。

配合物的杂化轨道理论。

八面体配合物的晶体场理论。

Ti(H2O)+3的颜色。

路易斯酸碱的概念。

6【知识梳理】一、配合物基本知识1、配合物的定义由中心离子(或原子)和几个配体分子(或离子)以配位键相结合而形成的复杂分子或离子,通常称为配位单元。

凡是含有配位单元的化合物都称作配位化合物,简称配合物,也叫络合物。

[Co(NH3)6]3+,[Cr(CN)6]3–,Ni(CO)4都是配位单元,分别称作配阳离子、配阴离子、配分子。

[Co(NH3)6]Cl3、K3[Cr(CN)6]、Ni(CO)4都是配位化合物。

[Co(NH3)6]、[Cr(CN)6] 也是配位化合物。

判断的关键在于是否含有配位单元。

思考:下列化合物中哪个是配合物①CuSO4·5H2O ②K2P t Cl6 ③KCl·CuCl2④Cu(NH2CH2COO)2 ⑤KCl·MgCl2·6H2O ⑥Cu(CH3COO)2注意:①配合物和配离子的区别②配合物和复盐的区别2、配合物的组成中心离子内界单齿配体配位体多齿配体配合物螯合配体外界(1)配合物的内界和外界以 [Cu(NH3)4]SO4为例:[Cu(NH3)4]2+ SO-24内界外界内界是配位单元,外界是简单离子。

又如 K3[Cr(CN)6] 之中,内界是[Cr(CN)6]3–,外界是 K+。

可以无外界,如 Ni(CO)4。

但不能没有内界,内外界之间是完全电离的。

(2)中心离子和配位体中心离子:又称配合物的形成体,多为金属(过渡金属)离子,也可以是原子。

配位化合物的基本概念

配位化合物的基本概念

K[PtCl3NH3]
三氯·氨合铂(II)酸钾
(3) 同类配体(无机或有机类)按配位原子元素符号的
英文字母顺序排列。
[Co(NH3)5H2O]Cl3 三氯化五氨·一水合钴(III)
41
(4) 同类配体同一配位原子时,将含较少原子数的配体排在前 面。如:[Pt(NO2)(NH3)(NH2OH)(Py)]Cl
19
螯合物的稳定性
螯环的大小——一般五原子环
螯合物
或六原子环
稳定性
最稳定
螯环的多少——一个配体与中 心离子形成的 螯环数越多, 越稳定。
20
螯合物特性——显特征颜色
如 在弱碱性条件下,丁二酮肟与Ni2+形成 鲜红色的螯合物沉淀,用来鉴定Ni2+。
21
常见单齿配体
阴离子 F- Cl- Br- I- OH- CN- NO2配体 氟 氯 溴 碘 羟基 氰 硝基
+3
+5
Na[BF4 ]
NH4[P F6 ]
b. 不带电荷的金属原子,如Ni、Fe
0
[Ni(CO)4 ]
0
[Fe(CO)5 ]
13
2. 配位体和配位原子:能提供孤对电子
内界中与中心离子结合、含有孤电子对的中性分子 或阴离子叫配位体,配体中具有孤电子对并直接与中心 离子以配位键结合的原子称为配位原子。
(7) 俗名命名法:赤血盐,黄血盐,氯铂酸钾等。
42
配位化合物的类型及命名
类型
化学式
命名
配位 酸
H[BF4] H3[AlF6]
四氟合硼(Ⅲ)酸 六氟合铝(Ⅲ)酸
配位 [Zn(NH3)4](OH)2
氢氧化四氨合锌(II)

配位化学中的络合物的性质与应用

配位化学中的络合物的性质与应用
配位化学中的络合物的 性质与应用
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01
配位化学与络合物的 基本概念
02
络合物的性质
03
络合物的应用
04
络合物的合成与制备
05
络合物的发展趋势与 展望
06
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配位化学与络合 物的基本概念
配位化学的定义与重要性
配位化学是研究络合物和配位化合物结构和性质的科学。 配位化学在化学、生物学和医学等领域具有广泛的应用价值。 络合物和配位化合物在工业、农业和日常生活中具有重要用途。 配位化学的发展对于推动化学学科的发展和解决实际问题具有重要意义。
络合物的合成与 制备
络合物的传统合成方法
沉淀法:通过 沉淀反应将配 体与中心离子 结合,形成络
合物
直接法:将配体 与中心离子直接 反应生成络合物, 通常需要加热或
加压
氧化还原法: 利用氧化剂或 还原剂将中心 离子氧化或还
原成络合物
配位交换法: 利用配位交换 反应制备络合 物,通常在溶
液中进行
络合物的现代合成手段
配位聚合:利用配位键将金属离子与有机配体连接,形成高分子络合物 氧化还原反应:利用氧化剂或还原剂将金属离子与配体连接,生成络合物 相转移法:利用有机溶剂和水的相转移,将配体与金属离子在特定条件下生成络合物 微乳液法:利用微乳液技术,在微小液滴中合成高纯度、高分散性的络合物
络合物的分离与提纯
沉淀法:通过 加入沉淀剂使 络合物转化为 沉淀,再分离
络合物在材料科学领域的应用:作为催化剂和功能材料,推动新材料的发展和进步。
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高中化学奥林匹克竞赛辅导讲座 第9讲 络合物(配位化合物)化学基础-典型例题与知能训练

高中化学奥林匹克竞赛辅导讲座 第9讲 络合物(配位化合物)化学基础-典型例题与知能训练

高中化学奥林匹克竞赛辅导讲座 第9讲 络合物(配位化合物)化学基础【竞赛要求】配位键。

重要而常见的配合物的中心离子(原子)和重要而常见的配位(水、羟离子、卤离子、拟卤离子、氨分子、酸根离子、不饱和烃等)。

螯合物及螯合效应。

重要而常见的络合剂及其重要而常见的配合反应。

配合反应与酸碱反应、沉淀反应、氧化还原反应的联系(定性说明)。

配合物几何构型和异构现象基本概念。

配合物的杂化轨道理论。

八面体配合物的晶体场理论。

Ti(H 2O)+36的颜色。

路易斯酸碱的概念。

【典型例题】例1、某配合物的摩尔质量为260.6 g ·mol -1,按质量百分比计,其中Cr 占20.0%,NH 3占39.2%,Cl 占40.8%;取25.0 mL 浓度为0.052 mol ·L-1的该配合物的水溶液用0.121 mol ·L-1的AgNO 3滴定,达到终点时,耗去AgNO 332.5 mL ,用NaOH 使该化合物的溶液呈强碱性,未检出NH 3的逸出。

问:该配合物的结构。

分析:由Cr 、NH 3、Cl 的百分比之和为100知该物不含其他元素;由Cr 、NH 3、Cl 的百分比,可得它们的物质的量比为Cr ︰NH 3︰Cl = 1︰6︰3。

由滴定消耗的Ag +的量可算出可被Ag +沉淀的Cl -是全部所含的Cl -。

由使该化合物溶液呈强碱性不能释放出氨可见NH 3被Co 3+牢牢结合住。

综合以上信息,得出结论:结构为[Cr(NH 3)6]Cl 3;该配合物含有[Cr(NH 3)6]3+配离子。

解:Cr ︰NH 3︰Cl =526.26020.0⨯︰176.260392.0⨯︰5.356.260408.0⨯ = 1︰6 ︰3每摩尔配合物里所含的氯 =052.00.25121.05.32⨯⨯≈3 mol所以该配合物为[Cr(NH 3)6]Cl 3例2、用氨水处理K 2[PtCl 4]得到二氯二氨合铂 Pt(NH 3)2Cl 2,该化合物易溶于极性溶剂,其水溶液加碱后转化为Pt(NH 3)2(OH)2,后者跟草酸根离子反应生成草酸二氨合铂Pt(NH 3)2C 2O 4,问Pt (NH 3)2Cl 2的结构。

化学反应中的配位络合物

化学反应中的配位络合物

化学反应中的配位络合物在化学反应中,配位络合物扮演着至关重要的角色。

配位络合物是由中心金属离子或原子与周围配体形成的稳定化合物。

配位络合物的形成涉及配体与中心金属之间的配位键形成和解离,这些反应对于我们理解化学反应的动力学和热力学过程起着重要的作用。

一、配位键形成配位键形成是指配体与中心金属之间发生配位反应,形成化学键。

配体是一种可以通过给予电子对与中心金属离子或原子相互作用的化合物。

常见的配体包括氨、水、硫醇、碳氧化物等。

这些配体通过与中心金属离子形成共价键或均几键的方式与其结合。

配位键形成的反应通常遵循配位理论中的键合理论。

根据这个理论,配体与中心金属之间发生的配位反应是通过电子重新分配和配体与金属之间的电荷转移来实现的。

在配位键形成过程中,配体给予电子对形成亲电中心金属离子。

二、配位键解离配位键解离是指配位络合物中配体与中心金属之间的键解离反应。

这些反应通常以配体的离子形式释放出来。

配位键的解离通常是由于化学反应的外部条件变化引发的,比如温度、光照、氧化还原等。

配体的离去使得中心金属离子恢复了它们的原始电荷状态。

配位键解离的反应过程可以通过配位理论中的反配位机制来解释。

根据这个理论,配体离去发生在热力学不稳定配位键断裂和新的配位键形成之间的过渡态。

配位键解离速率与反应条件之间存在一定的关系,这对于设计和控制化学反应具有重要的意义。

三、应用配位络合物在许多化学反应中发挥着重要的作用。

它们可以作为催化剂,加速反应速率。

例如,以过渡金属离子为中心的配位络合物可以参与氧化还原反应、催化剂的转移和活化,从而促进化学反应的进行。

此外,配位络合物也广泛应用于无机化学、有机化学和生物化学等领域。

它们在分析化学中用于检测和测定金属离子的存在和浓度。

在生物学中,许多重要的生物活性分子如叶绿素和血红素都是由配位络合物构成的。

在材料科学中,配位络合物也发挥着重要的作用。

它们作为金属有机框架(MOF)和配位聚合物的构建单元,可以用于制备储氢材料、光电转换材料和催化剂等。

第9章 配位化合物

第9章  配位化合物

第9章配位化合物
配位化合物简称配合物,又叫络合物。

研究配位化合物的化学称为配位化合物化学,简称配位化学。

9.1 基本概念
9.1.1 配位化合物的定义
定义:
配位化合物(简称配合物)是由可以给出孤对电子或多个不定域电子的一定数目的离子或分子(称为配体)和具有接受孤对电子或多个不定域电子的空位的原子或离子(统称为中心原子)按一定的组成和空间构型所形成的化合物。

理解:
中心原子和配体按一定比例通过配位键结合、形成有特定空间构型的结构单元,称为配位单元。

其中
有空位(空轨道)的原子或离子作中心,叫中心原子
有孤对电子或不定域电子的离子或分子在中心原子周围,叫配体配位单元:
离子: 如[Cu(NH3)4]2+,[PtCl4]2-,[Fe(CN)6]3-等,叫配离子;
8。

络合物

络合物

配位化合物百科名片配位化合物(coordination compound)简称配合物,也叫错合物、络合物,为一类具有特征化学结构的化合物,由中心原子或离子(统称中心原子)和围绕它的称为配位体(简称配体)的分子或离子,完全或部分由配位键结合形成。

基本组成配合物由中心原子、配位体和外界组成,例如硫酸四氨合铜(Ⅱ)分子式为〔Cu (NH3)4〕SO4中心原子可以是带电的离子,如〔Cu(NH3)4〕SO4中的Cu配体给出孤对电子或多个不定域电子,中心原子接受孤对电子或多个不定域电子,组成使二者结合的配位键。

例如,K4【Fe(CN)6】、【Cu(NH3)4】SO4、【Pt(NH3)2Cl2】和【Ni(CO)4】都是配合物。

其中:CN:-、∶NH3、和∶CO∶是配体,皆有孤对电子(∶),Fe2+、Cu2+、Pt2+和Ni是中心原子,皆可接受孤对电子。

配体和中心原子组成配位本体,列入方括弧中。

配合物在溶液中发生部分离解,但仍趋向保持其本体。

周期表中所有金属均可作为中心原子,其中过渡金属(见过渡元素)比较容易形成配合物。

非金属也可作为中心原子。

配体分为单齿配体和多齿配体两种。

单齿只有一个配位原子,例如CN-、CO、NH3和Cl-均是单齿配体,配位原子分别是C、N和Cl,它们直接与中心原子键合。

多齿有两个或两个以上配位原子:乙二胺H2NCH2CH2NH2是双齿配体,配位原子是两个N原子;乙二胺四乙酸根(简称EDTA4-)(-OOCCH2)2N-CH2-CH2-N(CH2COO-)2是六齿配体,配位原子是两个N和四个羧基上的O。

配体为负离子或中性分子,偶尔也有正离子(如NH2NH幦)。

带电荷的配位本体称为配离子,带正电荷的配离子称配阳离子,带负电荷的称配阴离子。

配离子的电荷为金属离子和配体所带电荷之和,例如Fe2+和6CN-配位产生【Fe(CN)6】4-配阴离子,Cu2+和4NH3产生【Cu(NH3)4】2+配阳离子,它们各与带相反电荷的阳离子或阴离子组成配合物。

第讲络合物配位化合物化学基础

第讲络合物配位化合物化学基础
(2)中心离子和配位体
中心离子:又称配合物的形成体,多为金属(过渡金属)离子,也可以是原子。如Fe3+、Fe2+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Co等,只要能提供接纳孤对电子的空轨道即可。
配位体:含有孤对电子的阴离子或分子。如NH3、H2O、Cl-、Br-、I-、CN-、CNS-等。
(3)配位原子和配位数
而乙二胺四乙酸( EDTA),其中2个N,4个–OH中的O均可配位,称多基配体。
由双基配体或多基配体形成的具有环状结构的配合物称螯合物(如下图所示)。含五元环或六元环的螯合物较稳定。
3、配合物的命名
配合物种类繁多,结构复杂,因此有必要对配合物进行系统命名,命名原则如下:
(1)在配合物中
先阴离子,后阳离子,阴阳离子之间加“化”字或“酸”字,配阴离子看成是酸根。
配体中给出孤对电子与中心离子直接形成配位键的原子,叫配位原子。配位单元中,中心离子周围与中心离子直接成键的配位原子的个数,叫配位数。
配位化合物[Cu(NH3)4]SO4的内界为[Cu(NH3)4]2+,中心Cu2+的周围有4个配体NH3,每个NH3中有1个N原子与Cu2+配位。N是配位原子,Cu的配位数4。(注意:配体的个数与配位数不是同一个概念)
(2)在配位单元中
①先配体后中心,配体与中心之间加“合”字。
②配体前面用二、三、四… …表示该配体个数 。
③几种不同的配体之间加“·”隔开。
④中心后面加(),内写罗马数字表示中心的价态。
(3)配体的名称
(4)配体的先后顺序
下述的每条规定均在其前一条的基础上
①先无机配体后有机配体
如PtCl2(Ph3P)2二氯·二 (三苯基膦)合铂(II)

络合物(配合物).

络合物(配合物).
表9.1 金属的特征配位数
金属离子 Ag+ Cu2+ Co3+ Zn2+ Al3+
配位数 2 4 6 4 6
金属离子 Fe2+ Fe3+ Pt2+ Pt4+ Ni2+
配位数 6 6 4 6 4
9.1.2系统命名
如果络合物的酸根是简单离子,叫某化某;如果酸根是复杂 离子,叫某酸某。 例如:NaCl(氯化钠)、Na2SO4(硫酸钠) 单一配体的命名 [Ni(CO)4] 四羰基合镍 [Cd(NH3)4] (OH)2 氢氧化四氨合镉(Ⅱ) H2[PtCl6] 六氯合铂(Ⅳ)酸 [Cu(NH3)4]Cl3 氯化四氨合铜(Ⅱ) 混合配体的命名
9.3溶液中的络合平衡
复盐:在溶液中几乎全部离解为简单离子。例如:KAlSO4· 12H2O在水溶液中全部 — 解离为K+、Al3+和SO42 络合物:在溶液中得到较为稳定的络离子。例如:[Cu(NH3)4]SO4在溶液中解离 为[Cu(NH3)4]2+和SO4。
例如: [Pt (NH2)(NO2)(NH3)2]命名为氨基· 硝基· 二氨合铂(Ⅱ) 6.有时一个配体可以用不同原子同中心与中心原子相结合,命名时配体的名字也不同。 例如:—SCN— 配位原子为“S”,叫“硫氰酸根” — — NCS 配位原子为“S”,叫“异硫氰酸根离子” — —ONO 配位原子为“O”,叫“亚小硝酸根离子” — — NO2 配位原子为“N”,叫“硝基”

有一些络合物是有机化合物作配体,配位原子两个或两个以上,并且形成闭合的 环状,象这种含有两个以上配位原子并且能与中心离子(原子)进行多点结合的配 体,叫多齿配体。形成的络合物叫螯合物。
例如: 中 H2N—CH2 —CH2 —NH · · 2

配位化合物的基本概念

配位化合物的基本概念

如: Pt2+ + 2Cl + 2NH3 [Pt [Co(NH3)3(H2O)3] ③、定义配合物 配合分子和含有配离子的化合物统称配合物。 配合分子和含有配离子的化合物统称配合物。 如:[Cu( NH3)4]SO4、K2[HgI4]……
4
二、配合物的组成: 配合物的组成:
K2[HgI4]
返回3 返回3
15
例2: :
阴离子配体 ①按所带电荷分: 按所带电荷分: 配体分类: 配体分类: 单基( 单基(齿) ②按所能提供配位原子数目分: 按所能提供配位原子数目分: 多基(齿) 多基( 中性分子配体
返回6 返回6
16
11
[Cr(OH)3(H2O)(en )] 三羟基· 乙二胺合铬(III) 三羟基·水·乙二胺合铬(III) [CoCl 2•H2O• (NH3) 3]Cl 氯化二氯• 一水•三氨合钴( 氯化二氯• 一水•三氨合钴(Ⅲ) K[FeCl 2(C2O4)(en)] 二氯•草酸根•乙二胺合铁( 二氯•草酸根•乙二胺合铁(Ⅲ)酸钾 写出下列配合物的化学式 氯化一氯•硝基一水• 一氨• 胺合钴( ①、氯化一氯•硝基一水• 一氨•乙二 胺合钴(Ⅲ) 六氟合铝( 酸二氨合银( ②、六氟合铝(Ⅲ)酸二氨合银(Ⅰ) 答案: 答案:[CoCl •NO2•H2O•NH3•(en) ]Cl [Ag(NH3)2]3•[AlF6]
2
9-1 配位化合物的基本概念
一、配合物的定义和组成 1、定义:(又称为络合物) 定义: 又称为络合物)
[实验 : 实验]: 实验
①、定义配离子:由一个简单正离子与一定数 定义配离子: 目的中性分子或( 目的中性分子或(和)负离子以配位键键合而 成的复杂离子称为配离子。 成的复杂离子称为配离子。 ②、定义配合分子:由一个简单正离子(或原 定义配合分子:由一个简单正离子( 与一定数目的中性分子或( 负离子, 子)与一定数目的中性分子或(和)负离子, 以配位键结合形成的电中性的复杂分子称为配 3 合分子。 合分子。

高中化学竞赛络合物(配位化合物)化学基础

高中化学竞赛络合物(配位化合物)化学基础

第9讲络合物(配位化合物)化学基础【竞赛要求】配位键。

重要而常见的配合物的中心离子(原子)和重要而常见的配位(水、羟离子、卤离子、拟卤离子、氨分子、酸根离子、不饱和烃等)。

螯合物及螯合效应。

重要而常见的络合剂及其重要而常见的配合反应。

配合反应与酸碱反应、沉淀反应、氧化还原反应的联系(定性说明)。

配合物几何构型和异构现象基本概念。

配合物的杂化轨道理论。

八面体配合物的晶体场理论。

Ti(H2O)+36的颜色。

路易斯酸碱的概念。

【知识梳理】一、配合物基本知识1、配合物的定义由中心离子(或原子)和几个配体分子(或离子)以配位键相结合而形成的复杂分子或离子,通常称为配位单元。

凡是含有配位单元的化合物都称作配位化合物,简称配合物,也叫络合物。

[Co(NH3)6]3+,[Cr(CN)6]3–,Ni(CO)4都是配位单元,分别称作配阳离子、配阴离子、配分子。

[Co(NH3)6]Cl3、K3[Cr(CN)6]、Ni(CO)4都是配位化合物。

[Co(NH3)6]、[Cr(CN)6] 也是配位化合物。

判断的关键在于是否含有配位单元。

思考:下列化合物中哪个是配合物①CuSO4·5H2O②K2P t Cl6 ③KCl·CuCl2④Cu(NH2CH2COO)2 ⑤KCl·MgCl2·6H2O ⑥Cu(CH3COO)2注意:①配合物和配离子的区别②配合物和复盐的区别2、配合物的组成中心离子内界单齿配体配位体多齿配体配合物螯合配体外界(1)配合物的内界和外界以[Cu(NH3)4]SO4为例:[Cu(NH3)4]2+ SO-24内界外界内界是配位单元,外界是简单离子。

又如K3[Cr(CN)6] 之中,内界是[Cr(CN)6]3–,外界是K+。

可以无外界,如Ni(CO)4。

但不能没有内界,内外界之间是完全电离的。

(2)中心离子和配位体中心离子:又称配合物的形成体,多为金属(过渡金属)离子,也可以是原子。

配位化合物与络合物

配位化合物与络合物

配位体通常是含有 孤电子个
络合物具有特定的 组成和结构
配位体:提供配位键的分子 或离子
中心原子:络合物中的核心 原子
配位数:中心原子与配位体 之间的配位键数目
络合剂:形成络合物的物质
PART THREE
配位化合物和络合物都是通过配位键形成的化合物。
配位化合物和络合物都含有中心原子和配位体。
配位化合物的中心原子通常是金属元素,而络合物的中心原子可以是金属元素也可以 是非金属元素。
配位化合物和络合物都具有稳定性、溶解性和磁性等性质。
配位化合物:由中心原子或离子 和配位体通过配位键结合形成的 复杂化合物。
配位键:一种共价键,其中电子 完全由一方提供。
PART SIX
配位化合物与络合物在化学领域中的重要性:作为一类特殊的化合物,配位化合物与络合物在化学领域中具有重要的 意义,它们在催化、材料科学、生物医学等领域中有着广泛的应用。
配位化合物与络合物在工业生产中的意义:配位化合物与络合物在工业生产中具有重要的应用价值,例如在冶金工业 中用于提取和纯化金属,在石油工业中用于提高石油采收率,在化学反应中作为催化剂等。
配位体:提供孤电子对与中心原子形成配位键的分子或离子
中心原子:接受配位体提供的孤电子对形成配位键的原子
配位数:中心原子周围的配位体数
络合物:配位化合物又称络合物,是一种由中心原子(或离子)和几个配位体分子(或离子)以配位键相结合而 形成的复杂分子或离子。
PART TWO
络合物是由金属离 子或原子与配位体 通过配位键结合形 成
络合物在分析化学中的应用:络合物可用于分离和测定金属离子,如光度法、电化学分析等。
络合物在配位化学中的应用:络合物可作为反应中间体、催化剂、稳定剂等,有助于深入理解 化学反应机理。

高中化学络合物知识点总结

高中化学络合物知识点总结

高中化学络合物知识点总结一、络合物的定义和特点1.1 定义络合物是指由中心金属离子和配体(一种或多种)通过配位键相互作用而形成的化合物。

1.2 特点(1)络合物的形成受到配位键的影响,通常形成有规则的几何形状。

(2)络合物具有较高的稳定性和不同于其组成部分的特性。

(3)络合物的性质和应用广泛,常见于催化剂、电子材料和生物体系中。

二、络合物的配位化学2.1 配位键的形成(1)配体是通过孤对电子形成配位键和中心金属离子结合的。

(2)配体通常是富有电子云的分子或离子,可分为亲核配体和双核配体。

2.2 配位键的性质(1)配位键是通过配体的一个或多个孤对电子与中心金属离子形成的。

(2)配位键的强弱和稳定性与中心金属离子和配体的性质及结构有关。

2.3 配位键的几何构型(1)构型包括线性、平面三角形、四面体、八面体等。

(2)根据单双配位键的数量来确定。

三、络合物的命名和结构3.1 命名规则(1)先写出配体的名称,再写出中心金属离子的名称。

(2)如果配体是一种阴离子,则需在其名称后面加入"ate"。

3.2 结构特点(1)络合物的结构受中心金属离子和配体的性质和配位键的特点影响。

(2)不同的络合物具有不同的分子结构和络合键的构型。

四、络合物的性质4.1 稳定性络合物通常比其组成部分更加稳定,这是由于配位键的形成和中心金属离子的电子结构稳定性的影响。

4.2 光谱性质络合物的光谱性质包括吸收光谱、发射光谱和拉曼光谱等,这些可以用于确定络合物的结构和性质。

4.3 磁性质络合物的磁性质与中心金属离子的电子结构和配体的性质有关,通常有顺磁性和反磁性两种性质。

4.4 其他性质络合物的其他性质还包括溶解性、化学反应性、生物活性等,这些性质对于络合物的应用具有重要影响。

五、络合物的应用5.1 工业上的应用络合物在工业上通常作为催化剂、染料和材料的组成部分,用于催化反应、增加颜色或改变材料的性质。

5.2 生物学上的应用络合物在生物学领域中常用于生物标记、药物设计和生物膜的研究中,具有广泛的应用前景。

高中化学奥林匹克竞赛辅导讲座 第9讲 络合物(配位化合物)化学基础-知识梳理

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高中化学奥林匹克竞赛辅导讲座第9讲络合物(配位化合物)化学基础【竞赛要求】配位键。

重要而常见的配合物的中心离子(原子)和重要而常见的配位(水、羟离子、卤离子、拟卤离子、氨分子、酸根离子、不饱和烃等)。

螯合物及螯合效应。

重要而常见的络合剂及其重要而常见的配合反应。

配合反应与酸碱反应、沉淀反应、氧化还原反应的联系(定性说明)。

配合物几何构型和异构现象基本概念。

配合物的杂化轨道理论。

八面体配合物的晶体场理论。

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路易斯酸碱的概念。

【知识梳理】一、配合物基本知识1、配合物的定义由中心离子(或原子)和几个配体分子(或离子)以配位键相结合而形成的复杂分子或离子,通常称为配位单元。

凡是含有配位单元的化合物都称作配位化合物,简称配合物,也叫络合物。

[Co(NH3)6]3+,[Cr(CN)6]3–,Ni(CO)4都是配位单元,分别称作配阳离子、配阴离子、配分子。

[Co(NH3)6]Cl3、K3[Cr(CN)6]、Ni(CO)4都是配位化合物。

[Co(NH3)6]、[Cr(CN)6] 也是配位化合物。

判断的关键在于是否含有配位单元。

思考:下列化合物中哪个是配合物①CuSO4·5H2O②K2P t Cl6 ③KCl·CuCl2④Cu(NH2CH2COO)2 ⑤KCl·MgCl2·6H2O ⑥Cu(CH3COO)2注意:①配合物和配离子的区别②配合物和复盐的区别2、配合物的组成中心离子内界单齿配体配位体多齿配体配合物螯合配体外界(1)配合物的内界和外界以[Cu(NH3)4]SO4为例:[Cu(NH3)4]2+ SO-24内界外界内界是配位单元,外界是简单离子。

又如K3[Cr(CN)6] 之中,内界是[Cr(CN)6]3–,外界是K+。

可以无外界,如Ni(CO)4。

但不能没有内界,内外界之间是完全电离的。

(2)中心离子和配位体中心离子:又称配合物的形成体,多为金属(过渡金属)离子,也可以是原子。

化学教案中的配位化合物与络合反应

化学教案中的配位化合物与络合反应

化学教案中的配位化合物与络合反应化学是一门研究物质的性质、组成和变化的科学。

在化学教学中,配位化合物与络合反应是一个重要的内容。

配位化合物是由中心金属离子与周围的配体通过配位键结合而成的化合物。

而络合反应则是指配体与金属离子之间发生配位键的形成或断裂的反应。

本文将探讨配位化合物与络合反应在化学教学中的重要性以及相关的实验教学案例。

首先,配位化合物与络合反应在化学教学中的重要性不言而喻。

通过学习配位化合物与络合反应,学生能够了解到金属离子与配体之间的相互作用以及形成配位键的原理。

这对于理解化学反应的机理和预测反应结果具有重要意义。

此外,配位化合物与络合反应也广泛应用于实际生活和工业生产中,比如金属离子的催化作用、药物设计和环境污染治理等领域。

接下来,我们将通过一个实验教学案例来进一步说明配位化合物与络合反应的教学应用。

这个实验案例是关于铁离子与配体硫氰酸盐之间的络合反应。

在实验中,首先向含有硫氰酸钠溶液的试管中加入铁(Ⅲ)氯化物溶液,观察到溶液的颜色发生了变化。

这是因为铁离子和硫氰酸盐配体之间形成了配位键,生成了红色的络合物。

通过这个实验,学生不仅可以亲自操作实验,观察到化学反应的现象,还能够理解配位化合物与络合反应的基本原理和应用。

在教学中,我们还可以通过引入实际应用案例来增强学生对配位化合物与络合反应的兴趣和理解。

例如,我们可以介绍铁离子与血红蛋白之间的络合反应。

血红蛋白是一种含铁的蛋白质,它与氧气的结合和释放受到配位键的影响。

这个案例不仅能够让学生了解到配位化合物与生物体内的重要作用,还能够培养学生的应用能力和创新思维。

此外,我们还可以通过讨论一些真实的环境问题来引导学生思考配位化合物与络合反应的环境应用。

例如,我们可以讨论重金属离子与水体中的有机物配体之间的络合反应对环境的影响。

这个案例可以让学生意识到配位化合物与环境污染治理的关系,培养他们的环保意识和责任感。

综上所述,配位化合物与络合反应在化学教学中具有重要的地位和作用。

化学物质的配位络合物与配位聚合物

化学物质的配位络合物与配位聚合物

化学物质的配位络合物与配位聚合物配位络合物及其在化学中的应用一直备受关注。

配位络合物是由一个中心金属离子或原子与周围的配位体通过配位键结合而形成的化合物。

而配位聚合物则是由多个配位体之间通过配位键连接形成的聚合物。

这两种化合物在化学研究和实际应用中发挥着重要的作用。

本文将介绍配位络合物与配位聚合物的定义和性质,并探讨它们在不同领域的应用。

一. 配位络合物的性质与应用配位络合物通常具有以下特点:1. 配位数与配位体的配位能力:配位数指的是一个中心金属离子或原子周围的配位体的个数。

配位体的配位能力取决于其配位原子的电子云情况以及配体本身的形状和电荷。

不同的配位体配位能力不同,可形成稳定的配位络合物。

2. 配位键的稳定性:配位键的稳定性取决于中心金属离子或原子与配位体之间的电子云重叠程度和配体的价格。

某些金属离子形成的配位络合物非常稳定,可以应用于催化剂、荧光探针、医药等领域。

3. 配位体的空间位阻:配位体的大小和形状会影响配位络合物的稳定性。

大尺寸的配位体可能造成位阻效应,使得配位络合物难以形成。

而小尺寸的配位体则有利于形成稳定的配位络合物。

配位络合物在许多领域有重要应用:1. 催化剂:许多金属络合物具有良好的催化性能,可应用于有机合成、能源转化等领域。

例如,贵金属如铑、铑等形成的配位络合物在氢化反应和氧化反应中具有高效催化活性。

2. 荧光探针:某些配位络合物具有荧光性质,可应用于生物传感、荧光显微镜等领域。

这些配位络合物能够与特定生物分子相互作用并发出荧光信号,实现对生物体系的检测与研究。

3. 医药应用:某些金属络合物具有抗肿瘤、抗菌和抗炎等活性,被应用于医疗领域。

这些配位络合物能够与生物分子相互作用,表现出特殊的治疗效果。

二. 配位聚合物的性质与应用配位聚合物是由多个具有配位能力的配位体通过配位键连接而形成的聚合物。

它们具有以下特点:1. 三维结构:由于配位体的配位能力,配位聚合物通常具有复杂的三维结构。

配位化学基础

配位化学基础

配位化学基础9.1 配位化合物的基本特征9.1.1 配位化合物及其命名配位化学是研究中心原子或离子(通常是金属)与其周围的作为配位体的其它离子或分子构成的较复杂的化合物及其性质的学科,它是化学的一个分支。

它所研究的对象称为配位化合物,简称配合物。

早期称为络合物,原词complex compounds是复杂化合物的意思。

配合物及配离子一般表示为:配合物: [M(L)l ],[M(L)l]Xn,或K n [M(L)l]配离子: [M(L)l]m+,[M(L)l]m-其中M为中心原子,通常是金属元素。

它可为带电荷的离子,也可为中性原子(一般应标注其氧化值)。

它们具有空的价轨道,是配合物的形成体。

L是配位体,可为离子(通常是负离子)或中性分子,配位体中的配位原子具有孤对电子对,可提供给M的空价轨道,形成配价键。

l表示配位体的个数或配位数。

[]若带m个电荷者为配离子,它与n个异电荷离子X或K形成中性化合物为配合物;若m=0,即不带电荷者为配合物。

如化学组成为CoCl3·6NH3的配合物表示为:中心离子为Co(Ⅲ),它的价电子构型为3d6 4s0 4p0,具有未充满的空的价轨道,是配离子形成体。

NH3是配位体简称配体,其中氮能向中心离子的空轨道提供孤对电子,形成配价键L:→M,钴-氮共享电子对,直接较紧密地结合,这种结合称为配位。

钴离子周围的六个氨分子皆通过配位原子氮向它配位,形成六个配价键,构成具有一定组成和一定空间构型的配离子。

该配离子带有三个正电荷。

Co(Ⅲ)的配位数为6。

Cl-在外围以静电引力与配离子结合成电中性的配合物,称为氯化六氨合钴(Ⅲ)。

由于配体与金属离子结合得相当牢固而呈现新的物理、化学性质,因此用方括号将其限定起来,常称为配合物的内界。

带异电荷的离子称为外界。

由于内界与外界靠静电结合,因此在极性溶剂中容易解离。

NH3、H2O、卤素负离子(X-)和OH-等具有孤对电子对的小分子或离子是常见的经典的配体。

普通化学习题答案-第九章 络合物(配位化合物)

普通化学习题答案-第九章    络合物(配位化合物)

第九章络合物(配位化合物)一、选择题1.下列离子中属于低自旋的是(C)A.[C oF6]3-B.[FeF6]3-C.[Fe(CN)6]3-D.[MnCl4]2-(μ=5.88)2.下列分子或离子能做螯合剂的是(D)A.H2N—NH2B.CH3COO—C.HO—OH D.H2NCH2CH2NH23.中心原子以sp3杂化轨道形成络离子时,其空间构型为(D)A.直线型B平面四边形C.正八面体D.正四面体4.下列试剂中能溶解Zn(OH)2、AgBr、Cr(OH)3、Fe(OH)3四种沉淀的是(B)A. 氨水B.氰化钾溶液C 硝酸 D.盐酸5.已知Co(NH3)63++e=Co(NH3)62+的Eθ=0.10V , Eθ(Co3+/Co2+)=1.84V,以下叙述正确的是(C)A.K fθCo(NH3)62+]=K fθ[Co(NH3)63+]B. K fθ[Co(NH3)62+]>K fθ[Co(NH3)63+]C. K fθ[Co(NH3)62+]<K fθ[Co(NH3)63+]D.都不对6.[Ni(CN)4]2—为平面四方形构型,中心离子杂化轨道类型和d电子分别是(D)A.sp2,d7B.sp3,d8C.d2sp3,d6D.dsp2,d8二、填空题1.碳酸氯·硝基·四氨合铂(Ⅳ)的化学式为[Pt(NH3)4(NO2)Cl]CO3,配体是NH3、NO2、Cl,配位原子是N、Cl ,配位数是62.氨水装在铜制容器中,发生配位反应,生成了[Cu(NH3)4]2+,使容器溶解。

3.向Cu2++4NH3=[Cu(NH3)4]2+体系中加入NH3,平衡将向正方向移动,加入CN—, 平衡将向逆方向移动(填正、逆)4.实验测得[Fe(CN)6]3-络离子的磁矩为1.7B.M.,则中心离子Fe3+采用了__d2sp3____杂化形式,是_内_轨型络合物。

5.[Ag(S2O3)2]3-的K fθ=a,[ AgCl2]-的K fθ=b则[Ag(S2O3)2]3-+ 2Cl-= [ AgCl2]-+ 2 S2O32-的平衡常数为b/a。

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第9讲络合物(配位化合物)化学基础【竞赛要求】配位键。

重要而常见的配合物的中心离子(原子)和重要而常见的配位(水、羟离子、卤离子、拟卤离子、氨分子、酸根离子、不饱和烃等)。

螯合物及螯合效应。

重要而常见的络合剂及其重要而常见的配合反应。

配合反应与酸碱反应、沉淀反应、氧化还原反应的联系(定性说明)。

配合物几何构型和异构现象基本概念。

配合物的杂化轨道理论。

八面体配合物的晶体场理论。

Ti(H2O)+36的颜色。

路易斯酸碱的概念。

【知识梳理】一、配合物基本知识1、配合物的定义由中心离子(或原子)和几个配体分子(或离子)以配位键相结合而形成的复杂分子或离子,通常称为配位单元。

凡是含有配位单元的化合物都称作配位化合物,简称配合物,也叫络合物。

[Co(NH3)6]3+,[Cr(CN)6]3–,Ni(CO)4都是配位单元,分别称作配阳离子、配阴离子、配分子。

[Co(NH3)6]Cl3、K3[Cr(CN)6]、Ni(CO)4都是配位化合物。

[Co(NH3)6]、[Cr(CN)6] 也是配位化合物。

判断的关键在于是否含有配位单元。

思考:下列化合物中哪个是配合物①CuSO4·5H2O②K2P t Cl6 ③KCl·CuCl2④Cu(NH2CH2COO)2 ⑤KCl·MgCl2·6H2O ⑥Cu(CH3COO)2注意:①配合物和配离子的区别②配合物和复盐的区别2、配合物的组成中心离子内界单齿配体配位体多齿配体配合物螯合配体外界(1)配合物的内界和外界以[Cu(NH3)4]SO4为例:[Cu(NH3)4]2+ SO-24内界外界内界是配位单元,外界是简单离子。

又如K3[Cr(CN)6] 之中,内界是[Cr(CN)6]3–,外界是K+。

可以无外界,如Ni(CO)4。

但不能没有内界,内外界之间是完全电离的。

(2)中心离子和配位体中心离子:又称配合物的形成体,多为金属(过渡金属)离子,也可以是原子。

如Fe3+、Fe2+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Co等,只要能提供接纳孤对电子的空轨道即可。

配位体:含有孤对电子的阴离子或分子。

如NH3、H2O、Cl-、Br-、I-、CN-、CNS-等。

(3)配位原子和配位数配体中给出孤对电子与中心离子直接形成配位键的原子,叫配位原子。

配位单元中,中心离子周围与中心离子直接成键的配位原子的个数,叫配位数。

配位化合物[Cu(NH3)4]SO4的内界为[Cu(NH3)4]2+,中心Cu2+的周围有4个配体NH3,每个NH3中有1个N原子与Cu2+配位。

N 是配位原子,Cu 的配位数4。

(注意:配体的个数与配位数不是同一个概念)若中心离子的电荷高,半径大,则利于形成高配位数的配位单元;而配体的电荷高,半径大,利于低配位数。

(4)常见的配体单齿配体:一个配体中只能提供一个配位原子与中心离子成键。

如H2O、NH3 、CO等。

单齿配体中,有些配体中含有两个配位原子,称为两可配体。

如(SCN)–离子,结构为线性。

以S为配位原子时,-SCN–称硫氰根;以N为配位原子时,-NCS–称异硫氰根。

多齿配体:有多个配位原子的配体(又分双齿、三齿、四齿等)。

如含氧酸根:SO-24、CO-23、PO-34、C2O-24螯合配体:同一配体中两个或两个以上的配位原子直接与同一金属离子配合成环状结构的配体称为螯合配体。

螯合配体是多齿配体中最重要且应用最广的。

如乙二胺H2N-CH2-CH2- NH2(表示为en),其中两个氮原子经常和同一个中心离子配位。

象这种有两个配位原子的配体通常称双基配体(或双齿配体)。

而乙二胺四乙酸( EDTA ),其中2个N,4 个– OH 中的O均可配位,称多基配体。

由双基配体或多基配体形成的具有环状结构的配合物称螯合物(如下图所示)。

含五元环或六元环的螯合物较稳定。

3、配合物的命名配合物种类繁多,结构复杂,因此有必要对配合物进行系统命名,命名原则如下:(1)在配合物中先阴离子,后阳离子,阴阳离子之间加“化”字或“酸”字,配阴离子看成是酸根。

(2)在配位单元中①先配体后中心,配体与中心之间加“合”字。

②配体前面用二、三、四… … 表示该配体个数。

③几种不同的配体之间加“·”隔开。

④中心后面加(),内写罗马数字表示中心的价态。

(3)配体的名称(4)配体的先后顺序下述的每条规定均在其前一条的基础上①先无机配体后有机配体如PtCl2( Ph3P)2二氯·二(三苯基膦)合铂(II)②先阴离子类配体,后阳离子类配体,最后分子类配体。

如K [ PtCl3(NH3)] 三氯·氨合铂( II ) 酸钾③同类配体中,按配位原子的元素符号在英文字母表中的次序分出先后。

如[Co(NH3)5H2O ] Cl3三氯化五氨·水合钴( III )④配位原子相同,配体中原子个数少的在前。

如[ Pt(Py)( NH3)(NO2)(NH2OH)] Cl 氯化硝基·氨·羟氨·吡啶合钴( II )⑤配体中原子个数相同,则按和配位原子直接相连的配体中的其它原子的元素符号的英文字母表次序。

如NH-2和NO-2,则NH-2在前。

二、配位化合物的价键理论1、配位键形成:中心离子和配位原子都是通过杂化了的共价配位键结合的。

a、σ配位键:b、π配位键:K[(CH2=CH2)PtCl3] 乙烯.三氯合铂(III)酸钾(蔡斯盐)C2H4的π电子与Pt2+配位:2、配合物的构型与中心的杂化方式配位数空间构型杂化轨道类型实例2 直线形sp Ag(NH3)2+Ag(CN)2-3 平面三角形sp2Cu(CN)32-HgI3-4 正四面体sp3Zn(NH3)42+Cd(CN)42-4 四方形dsp2Ni(CN)42-5 三角双锥dsp3Ni(CN)53-Fe(CO)55 四方锥d4s TiF52-6 八面体sp3d2FeF63-AlF63-SiF62-PtCl64-6 八面体d2sp3Fe (CN)63-Co(NH3)6(1)ns np nd杂化例1、FeF-36的成键情况1 个4s 空轨道,3 个4p空轨道和2 个4d空轨道形成sp3d2杂化轨道,正八面体分布。

6 个F–的6 对孤对电子配入sp3d2空轨道中,形成正八面体构型的配合单元。

例2、Ni(CO)4的成键情况在配体CO 的作用下,Ni 的价层电子重排成3d104s0形成sp3杂化轨道,正四面体分布,4 个CO 配体与sp3杂化轨道成配键,形成的Ni(CO)4构型为正四面体。

例1和例2 的相同点是,配体的孤对电子配入中心的外层空轨道,即ns np nd杂化轨道,形成的配合物称外轨型配合物,所成的键称为电价配键,电价配键不是很强。

例 1 和例2 的不同点是,CO 配体使中心的价电子发生重排,这样的配体称为强配体。

等;常见的强配体有CO、CN-、NO-2例1 中F-不能使中心的价电子重排,称为弱配体。

常见的弱配体有F-、Cl-、H2O 等。

而NH3等则为中等强度配体。

对于不同的中心,相同的配体其强度也是不同的。

(2)(n-1) d ns np杂化的成键情况例3、讨论Fe(CN)-36形成d2sp3杂化,使用 2 个3d轨道,1 个4s 轨道,3个4p轨道。

用的内层d轨道。

为正八面体构型。

形成的配离子Fe(CN)-36例4、讨论Ni (CN)-24空出 1 个内层d 轨道,形成dsp2杂化轨道,呈正方形分布。

故Ni (CN)-24构型为正方形。

例3 和例4 中,杂化轨道均用到了( n-1 ) d内层轨道,配体的孤对电子进入内层,能量低,称为内轨配合物,较外轨配合物稳定。

所成的配位键称为共价配键。

3、内轨、外轨配合物及其能量问题外轨型配合物:中心原子用外层轨道接纳配体电子。

例如:[FeF6]3–sp3d2杂化,八面体构型,3d 5内轨型配合物:中心原子用部分内层轨道接纳配体电子。

例如:[Cr(H2O)6]3+d2sp3杂化, 八面体构型,3d3内外轨型取决于:配位体场(主要因素)和中心原子(次要因素)① 强场配体,如CN -、CO 、NO 2- 等,易形成内轨型;弱场配体,如 X -、H 2O 易形成外轨型。

② 中心原子d 3型,如Cr 3+,有空(n -1)d 轨道,(n -1)d 2 ns np 3易形成内轨型;中心原子d 8~ d 10型,如Fe 2+、Ni 2+、Zn 2+、Cd 2+、Cu + 无空(n -1)d 轨道,(ns ) (np )3 (nd )2易形成外轨型。

内轨配合物稳定,说明其键能 E 内 大于外轨的 E 外,那么怎样解释有时要形成外轨配合物呢?其能量因素如何?从上面的例题中可以看到,形成内轨配合物时发生电子重排,使原来平行自旋的 d 电子进入成对状态,违反洪特规则,能量升高。

成一个对,能量升高一个P (成对能)。

如 Fe(CN)-36中的d 电子,由 变成,成2个电子对,能量要升高2P 。

因此,有时形成内轨型络合物,能量要比形成外轨型的还高。

其能量关系如图所示:4、价键理论的实验根据化合物中成单电子数和宏观实验现象中的磁性有关。

在磁天平上可以测出物质的磁矩 。

和单电子数 n 有如下关系 :=)2(+n n B.M.式中 B.M. 是的单位,称为波尔磁子。

若测得 = 5 B.M. , 可以推出 n = 4。

测出磁矩,推算出单电子数n ,对于分析配位化合物的成键情况有重要意义。

NH 3 是个中等强度的配体,在[Co(NH 3)6]3+中究竟发生重排还是不发生重排,我们可以从磁矩实验进行分析,以得出结论。

实验测得= 0 B.M. 推出n = 0,无单电子。

Co 3+,3d 6,若不重排,将有4个单电子:;只有发生重排时,才有n = 0:,故 NH 3 在此是强配体。

杂化轨道是 d 2sp 3,正八面体,内轨配合物。

测得FeF -36的= 5.88 B.M.,推出 n = 5,F -不使Fe 3+ 的d 电子重排。

所以磁矩是价键理论在实验上的依据。

5、价键理论的局限性(1)可以解释[Co(CN)6]4– 易被氧化[Co(CN)6]3-但无法解释[Cu(NH 3)4]2+比[Cu(NH 3)4]3+稳定的事实。

(2)对配合物产生高低自旋的解释过于牵强。

(3)无法解释配离子的稳定性与中心离子电子构型之间的关系。

重要原因:未考虑配体对中心离子的影响。

三、配位化合物的晶体场理论 1、晶体场理论的基本要点:(1)在配合物中金属离子与配位体之间是纯粹的静电作用,即不形成共价键;(2)金属离子在周围电场作用下,原来相同的五个简并d 轨道发生了分裂,分裂成能级不同的几组轨道;(3)由于d 轨道的分裂,d 轨道上的电子将重新排布,依旧满足能量最低原理,优先占据能量较低的轨道,往往使体系的总能量有所降低。

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