Hof-lewis-struktur in 6 schritten (mit bildern)

Struktur des F.O.H. Lewis

Sie haben das Bild oben also schon gesehen, oder?

Lassen Sie mich das obige Bild kurz erläutern.

Die HOF-Lewis-Struktur hat ein Sauerstoffatom (O) im Zentrum, das von einem Wasserstoffatom (H) und einem Fluoratom (F) umgeben ist. Es gibt eine Einfachbindung zwischen den Atomen Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) sowie zwischen den Atomen Sauerstoff (O) und Fluor (F).

Wenn Sie aus dem obigen Bild der HOF-Lewis-Struktur nichts verstanden haben, dann bleiben Sie bei mir und Sie erhalten eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Erklärung zum Zeichnen einer HOF- Lewis-Struktur.

Fahren wir also mit den Schritten zum Zeichnen der Lewis-Struktur von HOF fort.

HOF Lewis Strukturzeichnungsschritte

Schritt 1: Ermitteln Sie die Gesamtzahl der Valenzelektronen im HOF-Molekül

Um die Gesamtzahl der Valenzelektronen in einem HOF- Molekül zu ermitteln, müssen Sie zunächst die vorhandenen Valenzelektronen im Wasserstoffatom, Sauerstoffatom und Fluoratom kennen.
(Valenzelektronen sind die Elektronen, die sich in der äußersten Umlaufbahn eines Atoms befinden.)

Hier erkläre ich Ihnen, wie Sie mithilfe eines Periodensystems ganz einfach die Valenzelektronen von Wasserstoff, Sauerstoff und Fluor finden.

Gesamtvalenzelektronen im HOF-Molekül

→ Vom Wasserstoffatom gegebene Valenzelektronen:

Wasserstoff ist ein Element der Gruppe 1 des Periodensystems.[1] Daher beträgt das im Wasserstoff vorhandene Valenzelektron 1 .

Sie können sehen, dass im Wasserstoffatom nur ein Valenzelektron vorhanden ist, wie im Bild oben gezeigt.

→ Vom Sauerstoffatom gegebene Valenzelektronen:

Sauerstoff ist ein Element der 16. Gruppe des Periodensystems. [2] Daher sind im Sauerstoff 6 Valenzelektronen vorhanden.

Sie können die 6 im Sauerstoffatom vorhandenen Valenzelektronen sehen, wie im Bild oben gezeigt.

→ Vom Fluoratom gegebene Valenzelektronen:

Fluorit ist ein Element der Gruppe 17 des Periodensystems. [3] Daher beträgt das im Fluorit vorhandene Valenzelektron 7 .

Sie können die 7 Valenzelektronen im Fluoratom sehen, wie im Bild oben gezeigt.

Also,

Gesamte Valenzelektronen im HOF-Molekül = von 1 Wasserstoffatom gespendete Valenzelektronen + von 1 Sauerstoffatom gespendete Valenzelektronen + von 1 Fluoratom gespendete Valenzelektronen = 1 + 6 + 7 = 14 .

Schritt 2: Bereiten Sie die Skizze vor

Um den Umriss eines HOF-Moleküls zu zeichnen, schauen Sie sich einfach seine chemische Formel an. Sie können sehen, dass sich in der Mitte ein Sauerstoffatom (O) befindet und es auf beiden Seiten von einem Wasserstoffatom (H) und einem Fluoratom (F) umgeben ist.

Machen wir also eine grobe Skizze davon.

FOH Schritt 1

Schritt 3: Verbinden Sie jedes Atom, indem Sie ein Elektronenpaar zwischen ihnen platzieren

Nun müssen Sie im HOF-Molekül die Elektronenpaare zwischen dem Wasserstoffatom (H) und dem Sauerstoffatom (O) sowie zwischen dem Sauerstoffatom (O) und dem Fluoratom (F) platzieren.

FOH Schritt 2

Dies weist darauf hin, dass diese Atome in einem HOF-Molekül chemisch miteinander verbunden sind.

Schritt 4: Machen Sie die externen Atome stabil. Platzieren Sie das verbleibende Valenzelektronenpaar auf dem Zentralatom.

In diesem Schritt müssen Sie die Stabilität der externen Atome überprüfen.

Hier in der HOF-Molekülskizze können Sie sehen, dass die äußeren Atome das Wasserstoffatom und das Fluoratom sind.

Diese Wasserstoff- und Fluoratome bilden ein Duplett bzw. ein Oktett und sind daher stabil.

FOH Schritt 3

Zusätzlich haben wir in Schritt 1 die Gesamtzahl der im HOF-Molekül vorhandenen Valenzelektronen berechnet.

Das HOF-Molekül verfügt über insgesamt 14 Valenzelektronen , von denen im obigen Diagramm nur 10 Valenzelektronen verwendet werden.

Die Anzahl der verbleibenden Elektronen beträgt also 14 – 10 = 4 .

Sie müssen diese 4 Elektronen auf dem zentralen Sauerstoffatom im Diagramm oben des HOF-Moleküls platzieren.

FOH Schritt 4

Kommen wir nun zum nächsten Schritt.

Schritt 5: Überprüfen Sie das Oktett am Zentralatom

In diesem Schritt müssen Sie prüfen, ob das zentrale Sauerstoffatom (O) stabil ist oder nicht.

Um die Stabilität des zentralen Sauerstoffatoms (O) zu überprüfen, müssen wir prüfen, ob es ein Oktett bildet oder nicht.

FOH Schritt 5

Im Bild oben sehen Sie, dass das Sauerstoffatom ein Oktett bildet. Das heißt, es hat 8 Elektronen.

Daher ist das zentrale Sauerstoffatom stabil.

Fahren wir nun mit dem letzten Schritt fort, um zu überprüfen, ob die Lewis-Struktur von HOF stabil ist oder nicht.

Schritt 6: Überprüfen Sie die Stabilität der Lewis-Struktur

Jetzt sind Sie beim letzten Schritt angelangt, in dem Sie die Stabilität der Lewis-Struktur von HOF überprüfen müssen.

Die Stabilität der Lewis-Struktur kann mithilfe eines formalen Ladungskonzepts überprüft werden.

Kurz gesagt, wir müssen nun die formale Ladung des Wasserstoffatoms (H), des Sauerstoffatoms (O) sowie des Fluoratoms (F) im HOF-Molekül ermitteln.

Um die formelle Steuer zu berechnen, müssen Sie die folgende Formel verwenden:

Formale Ladung = Valenzelektronen – (bindende Elektronen)/2 – nichtbindende Elektronen

Im Bild unten können Sie die Anzahl der bindenden und nichtbindenden Elektronen für jedes Atom des HOF-Moleküls sehen.

FOH Schritt 6

Für das Wasserstoffatom (H):
Valenzelektron = 1 (da Wasserstoff in Gruppe 1 ist)
Bindungselektronen = 2
Nichtbindende Elektronen = 0

Für das Sauerstoffatom (O):
Valenzelektronen = 6 (da Sauerstoff in Gruppe 16 ist)
Bindungselektronen = 4
Nichtbindende Elektronen = 4

Für das Fluoratom (F):
Elektronenvalenz = 7 (da Fluor in Gruppe 17 ist)
Bindungselektronen = 2
Nichtbindende Elektronen = 6

Formelle Anklage = Valenzelektronen (Bindungselektronen)/2 Nichtbindende Elektronen
H = 1 2/2 0 = 0
Oh = 6 4/2 4 = 0
F = 7 2/2 6 = 0

Aus den obigen Berechnungen der formalen Ladung können Sie erkennen, dass das Wasserstoffatom (H), das Sauerstoffatom (O) sowie das Fluoratom (F) eine formale Ladung „von Null haben.

Dies weist darauf hin, dass die obige Lewis-Struktur von HOF stabil ist und es keine weitere Änderung in der obigen Struktur von HOF gibt.

In der obigen Lewis-Punkt-Struktur von HOF können Sie jedes Paar Bindungselektronen (:) auch als Einzelbindung (|) darstellen. Dies führt zu der folgenden Lewis-Struktur von HOF.

HOF-Lewis-Struktur

Ich hoffe, Sie haben alle oben genannten Schritte vollständig verstanden.

Für mehr Übung und ein besseres Verständnis können Sie andere unten aufgeführte Lewis-Strukturen ausprobieren.

Probieren Sie zum besseren Verständnis diese Lewis-Strukturen aus (oder sehen Sie sie sich zumindest an):

Lewis-Struktur XeO2F2 Lewis-Struktur XeH4
Lewis-Struktur S2Cl2 Lewis-Struktur N2O5
Lewis-Struktur BeBr2 CSe2-Lewis-Struktur

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