Bef2-lewis-struktur in 6 schritten (mit bildern)

BeF2-Lewis-Struktur

Sie haben das Bild oben also schon gesehen, oder?

Lassen Sie mich das obige Bild kurz erläutern.

Die BeF2-Lewis-Struktur hat ein Berylliumatom (Be) im Zentrum, das von zwei Fluoratomen (F) umgeben ist. Zwischen dem Berylliumatom (Be) und jedem Fluoratom (F) gibt es zwei Einfachbindungen. An den beiden Fluoratomen (F) befinden sich drei freie Elektronenpaare.

Wenn Sie aus dem obigen Bild der Lewis-Struktur von BeF2 (Berylliumdifluorid) nichts verstanden haben, dann bleiben Sie bei mir und Sie erhalten eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Erklärung zum Zeichnen einer Lewis-Struktur von BeF2 .

Fahren wir also mit den Schritten zum Zeichnen der Lewis-Struktur von BeF2 fort.

Schritte zum Zeichnen der BeF2-Lewis-Struktur

Schritt 1: Ermitteln Sie die Gesamtzahl der Valenzelektronen im BeF2-Molekül

Um die Gesamtzahl der Valenzelektronen in einem BeF2- Molekül (Berylliumdifluorid) zu ermitteln, müssen Sie zunächst die im Berylliumatom und im Fluoratom vorhandenen Valenzelektronen 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 Beryllium und Fluor finden.

Gesamtvalenzelektronen im BeF2-Molekül

→ Vom Berylliumatom gegebene Valenzelektronen:

Beryllium ist ein Element der Gruppe 2 des Periodensystems. [1] Daher sind in Beryllium 2 Valenzelektronen vorhanden.

Sie können die beiden im Berylliumatom vorhandenen Valenzelektronen sehen, wie im Bild oben gezeigt.

→ Vom Fluoratom gegebene Valenzelektronen:

Fluorit ist ein Element der Gruppe 17 des Periodensystems. [2] 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 BeF2-Molekül = von 1 Berylliumatom gespendete Valenzelektronen + von 2 Fluoratomen gespendete Valenzelektronen = 2 + 7(2) = 16 .

Schritt 2: Wählen Sie das Zentralatom aus

Um das Zentralatom auszuwählen, müssen wir bedenken, dass das am wenigsten elektronegative Atom im Zentrum verbleibt.

Hier ist das gegebene Molekül BeF2 (Berylliumdifluorid) und es enthält Berylliumatome (Be) und Fluoratome (F).

Sie können die Elektronegativitätswerte des Berylliumatoms (Be) und des Fluoratoms (F) im obigen Periodensystem sehen.

Wenn wir die Elektronegativitätswerte von Beryllium (Be) und Fluor (F) vergleichen, dann ist das Berylliumatom weniger elektronegativ .

Hier ist das Berylliumatom (Be) das Zentralatom und die Fluoratome (F) die Außenatome.

BeF2 Stufe 1

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

Nun müssen wir im BeF2-Molekül die Elektronenpaare zwischen dem Berylliumatom (Be) und den Fluoratomen (F) platzieren.

BeF2 Stufe 2

Dies weist darauf hin, dass Beryllium (Be) und Fluor (F) in einem BeF2-Molekül chemisch aneinander gebunden sind.

Schritt 4: Machen Sie die externen Atome stabil

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

Hier in der Skizze des BeF2-Moleküls sieht man, dass die äußeren Atome Fluoratome sind.

Diese externen Fluoratome bilden ein Oktett und sind daher stabil.

BeF2 Schritt 3

Zusätzlich haben wir in Schritt 1 die Gesamtzahl der im BeF2-Molekül vorhandenen Valenzelektronen berechnet.

Das BeF2-Molekül verfügt über insgesamt 16 Valenzelektronen und alle diese Valenzelektronen werden im obigen Diagramm von BeF2 verwendet.

Es gibt daher keine Elektronenpaare mehr, die am Zentralatom festgehalten werden könnten.

Kommen wir nun zum nächsten Schritt.

Schritt 5: Überprüfen Sie die Stabilität des Zentralatoms

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

Jetzt benötigt Beryllium nur noch 4 Elektronen, um stabil zu werden. Die s-Orbitale des Berylliums sind vollständig mit diesen 4 Elektronen gefüllt.

BeF2 Stufe 4

Im Bild oben sehen Sie, dass das Berylliumatom über 4 Elektronen verfügt und daher stabil ist.

Fahren wir nun mit dem letzten Schritt fort, um zu überprüfen, ob die Lewis-Struktur von BeF2 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 BeF2 überprüfen müssen.

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

Kurz gesagt, wir müssen nun die formale Ladung der Berylliumatome (Be) sowie der Fluoratome (F) im BeF2-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 BeF2-Moleküls sehen.

BeF2 Schritt 5

Für das Berylliumatom (Be):
Valenzelektronen = 2 (da Beryllium in Gruppe 2 ist)
Bindungselektronen = 4
Nichtbindende Elektronen = 0

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

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

Aus den obigen Berechnungen der formalen Ladung können Sie ersehen, dass sowohl das Berylliumatom (Be) als auch das Fluoratom (F) eine formale Ladung von „Null“ haben.

Dies weist darauf hin, dass die obige Lewis-Struktur von BeF2 stabil ist und es keine weitere Änderung in der obigen Struktur von BeF2 gibt.

In der obigen Lewis-Punkt-Struktur von BeF2 kann man jedes Bindungselektronenpaar (:) auch als Einfachbindung (|) darstellen. Dies führt zu der folgenden Lewis-Struktur von BeF2.

Lewis-Struktur von BeF2

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 N2H2 Lewis-Struktur CH3Cl
HBr-Lewis-Struktur Lewis-Struktur N2H4
Lewis-Struktur CH3NH2 Lewis-Struktur SiO2

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