Nh2-lewis-struktur in 6 schritten (mit bildern)

NH2-Lewis-Struktur

Sie haben das Bild oben also schon gesehen, oder?

Lassen Sie mich das obige Bild kurz erläutern.

Die NH2-Lewis-Struktur hat ein Stickstoffatom (N) im Zentrum, das von zwei Wasserstoffatomen (H) umgeben ist. Zwischen dem Stickstoffatom (N) und jedem Wasserstoffatom (H) bestehen 2 Einfachbindungen. Das Stickstoffatom (N) hat 2 freie Elektronenpaare. Das Stickstoffatom (N) trägt eine Formalladung von -1.

Wenn Sie aus dem obigen Bild der NH2-Lewis-Struktur nichts verstanden haben, bleiben Sie bei mir und Sie erhalten eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Erklärung zum Zeichnen einer Lewis-Struktur des NH2-Lewis-Ions .

Fahren wir also mit den Schritten zum Zeichnen der Lewis-Struktur des NH2-Ions fort.

Schritte zum Zeichnen der NH2-Lewis-Struktur

Schritt 1: Ermitteln Sie die Gesamtzahl der Valenzelektronen im NH2-Ion

Um die Gesamtzahl der Valenzelektronen im NH2-Ion zu ermitteln, müssen Sie zunächst die im Stickstoffatom und im Wasserstoffatom 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 Stickstoff und Wasserstoff finden.

Gesamtvalenzelektronen im NH2-Ion

→ Vom Stickstoffatom gegebene Valenzelektronen:

Stickstoff ist ein Element der 15. Gruppe des Periodensystems.[1] Daher sind im Stickstoff 5 Valenzelektronen vorhanden.

Sie können die 5 Valenzelektronen im Stickstoffatom sehen, wie im Bild oben gezeigt.

→ Vom Wasserstoffatom gegebene Valenzelektronen:

Wasserstoff ist ein Element der Gruppe 1 des Periodensystems. [2] Daher beträgt das im Wasserstoff vorhandene Valenzelektron 1 .

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

Also,

Gesamte Valenzelektronen im NH2-Ion = von 1 Stickstoffatom gespendete Valenzelektronen + von 2 Wasserstoffatomen gespendete Valenzelektronen + 1 zusätzliches Elektron wird aufgrund einer negativen Ladung hinzugefügt = 5 + 1(2) + 1 = 8 .

Schritt 2: Wählen Sie das Zentralatom aus

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

(Denken Sie daran: Wenn in dem angegebenen Molekül Wasserstoff vorhanden ist, platzieren Sie Wasserstoff immer an der Außenseite.)

Hier ist das gegebene Molekül NH2 und es enthält Stickstoffatome (N) und Wasserstoffatome (H).

Sie können die Elektronegativitätswerte des Stickstoffatoms (N) und des Wasserstoffatoms (H) im obigen Periodensystem sehen.

Wenn wir die Elektronegativitätswerte von Stickstoff (N) und Wasserstoff (H) vergleichen, dann ist das Wasserstoffatom weniger elektronegativ . Aber laut Regel müssen wir den Wasserstoff draußen halten.

Hier ist das Stickstoffatom (N) das Zentralatom und die Wasserstoffatome (H) die Außenatome.

NH2-Schritt 1

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

Nun müssen Sie im NH2-Molekül die Elektronenpaare zwischen dem Stickstoffatom (N) und den Wasserstoffatomen (H) platzieren.

NH2-Schritt 2

Dies weist darauf hin, dass Stickstoff (N) und Wasserstoff (H) in einem NH2-Molekül chemisch aneinander gebunden 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 im Diagramm des NH2-Moleküls sieht man, dass die äußeren Atome Wasserstoffatome sind.

Diese externen Wasserstoffatome bilden ein Duplit und sind daher stabil.

NH2-Schritt 3

Zusätzlich haben wir in Schritt 1 die Gesamtzahl der im NH2–Ion vorhandenen Valenzelektronen berechnet.

Das NH2–Ion hat insgesamt 8 Valenzelektronen und von diesen werden im obigen Diagramm nur 4 Valenzelektronen verwendet.

Also ist die Anzahl der verbleibenden Elektronen = 8 – 4 = 4 .

Sie müssen diese 4 Elektronen auf dem zentralen Stickstoffatom im obigen Diagramm des NH2-Moleküls platzieren.

NH2-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 Stickstoffatom (N) stabil ist oder nicht.

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

NH2-Schritt 5

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

Daher ist das zentrale Stickstoffatom stabil.

Kommen wir nun zum letzten Schritt, um zu überprüfen, ob die Lewis-Struktur von NH2 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 NH2 überprüfen müssen.

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

Kurz gesagt, wir müssen nun die formale Ladung der Stickstoffatome (N) sowie der Wasserstoffatome (H) im NH2-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 Bindungselektronen und nichtbindenden Elektronen für jedes Atom des NH2-Moleküls sehen.

NH2-Schritt 6

Für das Stickstoffatom (N):
Valenzelektronen = 5 (weil Stickstoff in Gruppe 15 ist)
Bindungselektronen = 4
Nichtbindende Elektronen = 4

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

Formelle Anklage = Valenzelektronen (Bindungselektronen)/2 Nichtbindende Elektronen
NICHT = 5 4/2 4 = -1
H = 1 2/2 0 = 0

Aus den obigen formalen Ladungsberechnungen können Sie ersehen, dass das Stickstoffatom (N) eine Ladung von -1 und die Wasserstoffatome eine Ladung von 0 haben.

Lassen Sie uns diese Ladungen also auf den jeweiligen Atomen des NH2-Moleküls belassen.

NH2-Schritt 7

Diese Gesamtladung des NH2-Moleküls von -1 ist im Bild unten dargestellt.

NH2-Schritt 8

In der obigen Lewis-Punkt-Struktur des NH2-Ions kann man jedes Bindungselektronenpaar (:) auch als Einfachbindung (|) darstellen. Dadurch erhalten Sie die folgende Lewis-Struktur des NH2-Ions.

Lewis-Struktur von NH2-

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 von AlCl3 BeH2-Lewis-Struktur
HNO-Lewis-Struktur NI3-Lewis-Struktur
Lewis-Struktur CH2F2 CH3-Lewis-Struktur

Schreibe einen Kommentar