Structure de Lewis C2H5OH (éthanol) en 6 étapes

Structure de Lewis C2H5OH

Vous avez donc déjà vu l’image ci-dessus, n’est-ce pas ?

Laissez-moi vous expliquer brièvement l’image ci-dessus.

La structure de Lewis C2H5OH (éthanol) a des atomes de carbone (C) au centre qui sont entourés d’atomes d’hydrogène (H) et d’un groupe OH. Il existe cinq liaisons CH, une liaison OH et une liaison CO. Il y a 2 paires libres sur l’atome d’oxygène (O).

Si vous n’avez rien compris de l’image ci-dessus de la structure de Lewis de C2H5OH, alors restez avec moi et vous obtiendrez l’explication détaillée étape par étape sur le dessin d’une structure de Lewis de C2H5OH (éthanol).

Passons donc aux étapes de dessin de la structure de Lewis du C2H5OH (éthanol).

Étapes de dessin de la structure de Lewis C2H5OH

Étape 1 : Trouver le nombre total d’électrons de valence dans la molécule C2H5OH

Afin de trouver le nombre total d’électrons de valence dans une molécule C2H5OH, vous devez tout d’abord connaître les électrons de valence présents dans l’atome de carbone, l’atome d’hydrogène ainsi que l’atome d’oxygène.
(Les électrons de valence sont les électrons présents sur l’ orbite la plus externe de tout atome.)

Ici, je vais vous expliquer comment trouver facilement les électrons de valence du carbone, de l’hydrogène ainsi que de l’oxygène à l’aide d’un tableau périodique .

Total des électrons de valence dans la molécule C2H5OH

→ Électrons de Valence donnés par l’atome de carbone :

Le carbone est un élément du groupe 14 du tableau périodique. [1] Par conséquent, les électrons de valence présents dans le carbone sont 4 .

Vous pouvez voir les 4 électrons de valence présents dans l’atome de carbone, comme le montre l’image ci-dessus.

→ Électrons de Valence donnés par l’atome d’hydrogène :

L’hydrogène est un élément du groupe 1 du tableau périodique. [2] Par conséquent, l’électron de valence présent dans l’hydrogène est 1 .

Vous pouvez voir qu’un seul électron de valence est présent dans l’atome d’hydrogène, comme le montre l’image ci-dessus.

→ Électrons de Valence donnés par l’atome d’oxygène :

L’oxygène est un élément du groupe 16 du tableau périodique. Par conséquent, les électrons de valence présents dans l’oxygène sont 6 .

Vous pouvez voir les 6 électrons de valence présents dans l’atome d’oxygène, comme le montre l’image ci-dessus.

Ainsi,

Total des électrons de valence dans la molécule C2H5OH = électrons de valence donnés par 2 atomes de carbone + électrons de valence donnés par 6 atomes d’hydrogène + électrons de valence donnés par 1 atome d’oxygène = 4(2) + 1(6) + 6 = 20 .

Étape 2 : Sélectionnez l’atome central

Pour sélectionner l’atome central, il faut se rappeler que l’atome le moins électronégatif reste au centre.

(Rappelez-vous : si de l’hydrogène est présent dans la molécule donnée, mettez toujours de l’hydrogène à l’extérieur.)

Maintenant, ici, la molécule donnée est C2H5OH et elle contient un atome de carbone (C), des atomes d’hydrogène (H) et un atome d’oxygène (O).

Donc, conformément à la règle, nous devons garder l’hydrogène à l’extérieur.

Maintenant, vous pouvez voir les valeurs d’électronégativité de l’atome de carbone (C) et de l’atome d’oxygène (O) dans le tableau périodique ci-dessus.

Si nous comparons les valeurs d’électronégativité du carbone (C) et de l’oxygène (O), alors l’ atome de carbone est moins électronégatif .

Ici, les atomes de carbone (C) sont l’atome central et l’atome d’oxygène (O) est l’atome extérieur.

C2H5OH étape 1

Étape 3 : Connectez chaque atome en plaçant une paire d’électrons entre eux

Maintenant, dans la molécule C2H5OH, vous devez placer les paires d’électrons entre les atomes de carbone (C), d’oxygène (O) et d’hydrogène (H).

C2H5OH étape 2

Cela indique que ces atomes sont chimiquement liés les uns aux autres dans une molécule C2H5OH.

Étape 4 : Rendre les atomes externes stables

Dans cette étape, vous devez vérifier la stabilité des atomes externes.

Ici, dans le croquis de la molécule C2H5OH, vous pouvez voir que les atomes externes sont des atomes d’hydrogène et des atomes d’oxygène.

Ces atomes d’hydrogène et d’oxygène forment respectivement un duplet et un octet et sont donc stables.

C2H5OH étape 3

De plus, à l’étape 1, nous avons calculé le nombre total d’électrons de valence présents dans la molécule C2H5OH.

La molécule C2H5OH a un total de 20 électrons de valence et tous ces électrons de valence sont utilisés dans le schéma ci-dessus de C2H5OH.

Il n’y a donc plus de paires d’électrons à conserver sur l’atome central.

Alors maintenant, passons à l’étape suivante.

Étape 5 : Vérifiez l’octet sur l’atome central

Dans cette étape, vous devez vérifier si les atomes de carbone centraux (C) sont stables ou non.

Afin de vérifier la stabilité des atomes centraux de carbone (C), nous devons vérifier s’ils forment un octet ou non.

C2H5OH étape 4

Vous pouvez voir sur l’image ci-dessus que les deux atomes de carbone forment un octet. Cela signifie qu’ils ont 8 électrons.

Et donc les atomes de carbone centraux sont stables.

Passons maintenant à la dernière étape pour vérifier si la structure de Lewis de C2H5OH est stable ou non.

Étape 6 : Vérifier la stabilité de la structure Lewis

Vous êtes maintenant arrivé à la dernière étape dans laquelle vous devez vérifier la stabilité de la structure de Lewis de C2H5OH.

La stabilité de la structure Lewis peut être vérifiée en utilisant un concept de charge formelle .

Bref, il faut maintenant trouver la charge formelle sur les atomes de carbone (C), d’hydrogène (H) ainsi que d’oxygène (O) présents dans la molécule C2H5OH.

Pour calculer la taxe formelle, vous devez utiliser la formule suivante :

Charge formelle = Électrons de Valence – (Électrons de liaison)/2 – Électrons non liants

Vous pouvez voir le nombre d’ électrons de liaison et d’électrons non liants pour chaque atome de la molécule C2H5OH dans l’image ci-dessous.

C2H5OH étape 5

Pour l’atome de carbone (C) :
Électrons de Valence = 4 (car le carbone est dans le groupe 14)
Électrons de liaison = 8
Électrons non liants = 0

Pour l’atome d’hydrogène (H) :
Électron de Valence = 1 (car l’hydrogène est dans le groupe 1)
Électrons de liaison = 2
Électrons non liants = 0

Pour l’atome d’oxygène (O) :
Électrons de Valence = 6 (car l’oxygène est dans le groupe 16)
Électrons de liaison = 4
Électrons non liants = 4

Accusation formelle = électrons de valence (Electrons de liaison)/2 Électrons non liants
C = 4 8/2 0 = 0
H = 1 2/2 0 = 0
Ô = 6 4/2 4 = 0

À partir des calculs de charge formelle ci-dessus, vous pouvez voir que les atomes de carbone (C) , d’hydrogène (H) ainsi que d’ oxygène (O) ont une charge formelle « nulle » .

Cela indique que la structure de Lewis ci-dessus de C2H5OH est stable et qu’il n’y a aucun autre changement dans la structure ci-dessus de C2H5OH.

Dans la structure de points de Lewis ci-dessus de C2H5OH, vous pouvez également représenter chaque paire d’électrons de liaison (:) comme une liaison simple (|). Ce faisant, vous obtiendrez la structure de Lewis suivante de C2H5OH.

Structure de Lewis de C2H5OH

J’espère que vous avez complètement compris toutes les étapes ci-dessus.

Pour plus de pratique et une meilleure compréhension, vous pouvez essayer d’autres structures de Lewis répertoriées ci-dessous.

Essayez (ou au moins voyez) ces structures de Lewis pour une meilleure compréhension :

Structure BeF2 Lewis Structure OH-Lewis
Structure de Lewis N2H2 Structure de Lewis CH3Cl
Structure HBr Lewis Structure de Lewis N2H4

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