所以你已经看过上面的图片了,对吧?
让我简单解释一下上图。
BF3 路易斯结构的中心有一个硼 (B) 原子,周围环绕着三个氟 (F) 原子。硼 (B) 原子和每个氟 (F) 原子之间有 3 个单键。
如果您对上图 BF3 的路易斯结构没有理解任何内容,那么请继续关注我,您将获得有关绘制BF3的路易斯结构的详细逐步说明。
那么让我们继续绘制 BF3 的路易斯结构的步骤。
绘制 BF3 路易斯结构的步骤
步骤 1:求 BF3 分子中的价电子总数
为了找到BF3 分子中的价电子总数,您首先需要知道硼原子和氟原子中存在的价电子。
(价电子是存在于任何原子最外层轨道的电子。)
在这里我将告诉您如何使用元素周期表轻松找到硼和氟的价电子。
BF3 分子中的总价电子
→ 硼原子给出的价电子:
硼是元素周期表第 13 族的元素。 [1]因此,硼中存在的价电子为3 。
您可以看到硼原子中存在 3 个价电子,如上图所示。
→ 氟原子给出的价电子:
萤石是元素周期表第 17 族的元素。 [1]因此,萤石中存在的价电子为7 。
您可以看到氟原子中存在 7 个价电子,如上图所示。
所以,
BF3 分子中的总价电子= 1 个硼原子贡献的价电子 + 3 个氟原子贡献的价电子 = 3 + 7(3) = 24 。
第二步:选择中心原子
为了选择中心原子,我们必须记住电负性最小的原子保留在中心。
现在这里给定的分子是 BF3,它包含硼原子 (B) 和氟原子 (F)。
您可以在上面的元素周期表中看到硼原子(B)和氟原子(F)的电负性值。
如果我们比较硼(B)和氟(F)的电负性值,那么硼原子的电负性较小。
这里,硼原子(B)是中心原子,氟原子(F)是外部原子。
第三步:通过在原子之间放置一对电子来连接每个原子
现在,在 BF3 分子中,我们必须将电子对置于硼原子 (B) 和氟原子 (F) 之间。
这表明硼 (B) 和氟 (F) 在 BF3 分子中彼此化学键合。
第四步:使外部原子稳定
在此步骤中,您需要检查外部原子的稳定性。
在 BF3 分子的示意图中,您可以看到外部原子是氟原子。
这些外部氟原子形成八位组,因此是稳定的。
此外,在步骤 1 中,我们计算了 BF3 分子中存在的价电子总数。
BF3 分子共有24 个价电子,所有这些价电子都用于上图 BF3 中。
因此,中心原子上不再有电子对。
现在让我们继续下一步。
第五步:检查路易斯结构的稳定性
现在您已完成最后一步,您需要检查 BF3 路易斯结构的稳定性。
路易斯结构的稳定性可以使用形式电荷概念来验证。
简而言之,我们现在必须找到 BF3 分子中硼原子 (B) 和氟原子 (F) 上的形式电荷。
要计算正式税,您必须使用以下公式:
形式电荷 = 价电子 – (键合电子)/2 – 非键合电子
您可以在下图中看到 BF3 分子每个原子的键合电子和非键合电子数量。
对于硼原子 (B):
价电子 = 3(因为硼属于第 13 族)
键合电子 = 6
非键合电子 = 0
对于氟原子(F):
电子价 = 7(因为氟属于第 17 族)
键合电子 = 2
非键合电子 = 6
正式指控 | = | 价电子 | – | (结合电子)/2 | – | 非键合电子 | ||
乙 | = | 3 | – | 6/2 | – | 0 | = | 0 |
F | = | 7 | – | 2/2 | – | 6 | = | 0 |
从上面的形式电荷计算中,您可以看到硼原子 (B)和氟原子 (F)具有“零”形式电荷。
这表明BF3的上述Lewis结构是稳定的,BF3的上述结构没有发生进一步的变化。
在上述 BF3 的路易斯点结构中,您还可以将每对成键电子 (:) 表示为单键 (|)。这样做将产生以下 BF3 的路易斯结构。
我希望您已经完全理解上述所有步骤。
为了进行更多练习和更好地理解,您可以尝试下面列出的其他路易斯结构。
尝试(或至少查看)这些路易斯结构以更好地理解: