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효과적인 원자 번호 규칙


원소의 원자 수는 원자에서 전자 또는 양성자의 총 수로 정의됩니다. 유효 원자 수는 금속 주위의 총 전자 수 (자체 전자 + 리간드에 의해 기증 된 전자)로 정의됩니다. EAN 또는 ZEFF로 약칭되며, 조정 화학에서 효과적인 원자 번호 규칙 중요성은 비교할 수 없습니다. Nevil V. Sidgwick이 그것을 만들어 낸 것처럼 Sidgwick 규칙이라고도합니다. 그는 조정 화합물의 금속이 자체 전자와 리간드 전자로 인해 18 개의 전자를 가지고 있다고 결론 지었다. 이는 고귀한 가스 같은 특성을 가지고 있음을 의미한다.

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효과적인 원자력 숫자 규칙 중요성

유효 원자 수는 본질적으로 금속이 효과적으로 보유한 총 전자 수를 의미합니다. 배위 화합물의 금속은 자체 전자와 리간드에 의해 기증 된 전자를 갖는다. 유효 원자 번호는 원자의 효과적인 핵 전하와 관련이 있습니다. 

[NI (CO) 4]에서 Sidgwick은 니켈이 고귀한 가스와 동일한 수의 전자를 가지고 있음을 관찰했습니다. 이것이 18- 전자 화합물과 관련된 안정성이 불활성 가스의 안정성과 유사하기 때문에 '비활성 가스 규칙'이라고도합니다. 니켈은 핵에 28 개의 양성자가 있습니다. 그러나, 내부-쉘 전자에 의한 스크리닝으로 인해, 전자는 28 개의 양성자의 정전기력을 경험하지 않고 더 적은 양의 양성자를 경험한다.

효과적인 원자 수 규칙에 따르면 화합물은 18 개의 원자가 전자 또는 전자가 36, 54에 해당하는 경우 열역학적으로 안정적이라고합니다. 또는 고귀한 가스 구성. 따라서이 규칙은 단지의 안정성에 대한 정보를 제공합니다.

유효 원자 번호 규칙 :

유효 원자 번호 =금속 +의 원자 수 (각 리간드에 의해 기증 된 리간드 x 전자 수) - 금속에 양전하.





따라서이 화합물의 유효 원자 수는 36이며, 이는 크립톤의 원자 수 (36)와 같습니다.





Ean Rule 와 관련된 중요한 개념

금속의 원자 수는 효과적인 원자 수를 계산하기 위해 알아야합니다. 하나의 리간드에 의해 얼마나 많은 전자가 기증되었는지 알아야합니다. 

가장 일반적으로 발견 된 리간드에 의해 기증 된 전자는 다음과 같습니다.

금속에 대한 음이온 성 리간드 기증은 리간드의 전하와 동일하다. 예를 들어, 모든 할라 드의 기여는 하나로 간주되며, 이는 그들에 대한 전하와 동일합니다.

금속에 대한 중성 리간드 기부는 2와 같습니다.

18- 전자 규칙과 효과적인 원자 번호 규칙의 차이

두 규칙은 상호 교환 적으로 사용되지만 그 사이에는 구체적인 차이가 있습니다. 18- 전자 규칙은 화합물이 원자가 쉘에 18 개의 전자가 안정되어야한다고 명시한다. 그러나 효과적인 원자 수 규칙에 따르면 금속은 기간에 고귀한 가스의 전자와 같은 총 전자 수가 있어야한다고 말합니다 (36, 54 또는 86). 원자가 전자와 관련된 18- 전자 규칙과 달리 총 전자 수와 관련이 있습니다.

[fe (co) 5]

의 예를 들어 보겠습니다

18- 전자 규칙에 따라 다음 공식을 사용하여 계산해야합니다.

리간드에 의한 금속의 원자가 + 기여 - 조정 구체에 대한 양전하 + 조정 구의 음전하

그래서 [Fe (Co) 5]의 경우 8 + 5 × 2 =18. 8은 철에있는 원자가 전자의 수입니다.

결론

효과적인 원자 번호 규칙 중요성은 단지의 안정성에 대한 귀중한 정보를 제공한다는 것입니다. 모든 화합물은 그 기간에 원자 수의 고귀한 가스와 동일한 유효 원자 수를 갖기를 원한다고 믿어집니다. 화합물이 가장 안정성이 가장 높을 때입니다. 이를 계산하려면 금속의 원자 수, 리간드의 기여 및 금속 중심의 전하를 알아야합니다. 음이온 성 리간드의 기여는 그들에 대한 전하와 동일하며, 중성 리간드의 경우 2 개입니다. 다중 합독성을 나타내는 리간드의 경우, 한 번에 금속에 결합 된 리간드 원자 수에 따라 달라질 수 있습니다.

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전자 기증

2

pats ">

2

carbalyl

2

2

chloride

2

isothiocanide

3

질산염

iodide

5