Structure de Lewis NHF2 en 6 étapes (avec images)

Structure de Lewis NHF2

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

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

La structure NHF2 Lewis a un atome d’azote (N) au centre qui est entouré d’un atome d’hydrogène (H) et de deux atomes de fluor (F). Il existe une liaison simple entre l’atome d’azote (N) et d’hydrogène (H) ainsi qu’entre l’atome d’azote (N) et de fluor (Fl). Il y a 1 paire libre sur l’atome d’azote (N) et 3 paires libres sur les atomes de fluor (F).

Si vous n’avez rien compris de l’image ci-dessus de la structure Lewis de NHF2, alors restez avec moi et vous obtiendrez l’explication détaillée étape par étape sur le dessin d’une structure Lewis de NHF2.

Passons donc aux étapes de dessin de la structure de Lewis de NHF2.

Étapes de dessin de la structure NHF2 Lewis

Étape 1 : Trouver le nombre total d’électrons de valence dans la molécule NHF2

Afin de trouver le nombre total d’électrons de valence dans la molécule NHF2, vous devez tout d’abord connaître les électrons de valence présents dans l’atome d’azote, l’atome d’hydrogène ainsi que l’atome de fluor.
(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 de l’azote, de l’hydrogène ainsi que du fluor à l’aide d’un tableau périodique.

Total des électrons de valence dans la molécule NHF2

→ Électrons de valence donnés par l’atome d’azote :

L’azote est un élément du groupe 15 du tableau périodique. [1] Par conséquent, les électrons de valence présents dans l’azote sont 5 .

Vous pouvez voir les 5 électrons de valence présents dans l’atome d’azote, 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 de fluor :

Le fluor est un élément du groupe 17 du tableau périodique. [3] Par conséquent, l’électron de valence présent dans le fluor est 7 .

Vous pouvez voir les 7 électrons de valence présents dans l’atome de fluor comme le montre l’image ci-dessus.

Ainsi,

Total des électrons de valence dans la molécule NHF2 = électrons de valence donnés par 1 atome d’azote + électrons de valence donnés par 1 atome d’hydrogène + électrons de valence donnés par 2 atomes de fluor = 5 + 1 + 7(2) = 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 NHF2 et elle contient un atome d’azote (N), un atome d’hydrogène (H) et des atomes de fluor (F).

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

Maintenant, vous pouvez voir les valeurs d’électronégativité de l’atome d’azote (N) et de l’atome de fluor (F) dans le tableau périodique ci-dessus.

Si nous comparons les valeurs d’électronégativité de l’azote (N) et du fluor (F), alors l’ atome d’azote est moins électronégatif .

Ici, l’atome d’azote (N) est l’atome central et l’atome de fluor (F) est l’atome extérieur.

NHF2 étape 1

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

Maintenant, dans la molécule NHF2, vous devez placer les paires d’électrons entre les atomes d’azote (N) et d’hydrogène (H) et entre les atomes d’azote (N) et de fluor (F).

NHF2 étape 2

Cela indique que ces atomes sont chimiquement liés les uns aux autres dans une molécule NHF2.

Étape 4 : Rendre les atomes externes stables. Placez la paire d’électrons de valence restante sur l’atome central.

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

Ici, dans le croquis de la molécule NHF2, vous pouvez voir que les atomes externes sont des atomes d’hydrogène et des atomes de fluor.

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

NHF2 étape 3

De plus, à l’étape 1, nous avons calculé le nombre total d’électrons de valence présents dans la molécule NHF2.

La molécule NHF2 possède un total de 20 électrons de valence et parmi ceux-ci, seuls 18 électrons de valence sont utilisés dans le schéma ci-dessus.

Donc le nombre d’électrons restants = 20 – 18 = 2 .

Vous devez placer ces 2 électrons sur l’atome d’azote central dans le schéma ci-dessus de la molécule NHF2.

NHF2 étape 4

Passons maintenant à l’étape suivante.

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

Dans cette étape, vous devez vérifier si l’atome d’azote central (N) est stable ou non.

Afin de vérifier la stabilité de l’atome central d’azote (N), nous devons vérifier s’il forme un octet ou non.

NHF2 étape 5

Vous pouvez voir sur l’image ci-dessus que l’atome d’azote forme un octet. Cela signifie qu’il possède 8 électrons.

Et donc l’atome d’azote central est stable.

Passons maintenant à la dernière étape pour vérifier si la structure Lewis de NHF2 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 Lewis de NHF2.

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 d’azote (N), d’hydrogène (H) ainsi que de fluor (F) présents dans la molécule NHF2.

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 liants et d’électrons non liants pour chaque atome de la molécule NHF2 dans l’image ci-dessous.

NHF2 étape 6

Pour l’atome d’azote (N) :
Électrons de Valence = 5 (car l’azote est dans le groupe 15)
Électrons de liaison = 6
Électrons non liants = 2

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 de fluor (F) :
Électrons de Valence = 7 (car le fluor est dans le groupe 17)
Électrons de liaison = 2
Électrons non liants = 6

Accusation formelle = électrons de valence (Electrons de liaison)/2 Électrons non liants
N = 5 6/2 2 = 0
H = 1 2/2 0 = 0
F = 7 2/2 6 = 0

À partir des calculs de charge formelle ci-dessus, vous pouvez voir que l’atome d’azote (N), l’atome d’hydrogène (H) ainsi que l’atome de fluor (F) ont une charge formelle « nulle » .

Cela indique que la structure de Lewis ci-dessus de NHF2 est stable et qu’il n’y a aucun autre changement dans la structure ci-dessus de NHF2.

Dans la structure de points de Lewis ci-dessus de NHF2, vous pouvez également représenter chaque paire d’électrons de liaison (:) comme une liaison simple (|). Ce faisant, vous obtiendrez la structure de Lewis suivante de NHF2.

structure de Lewis de NHF2

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 de Lewis BeI2 Structure de Lewis CHBr3
Structure de Lewis SiCl2Br2 Structure de Lewis SbF5
Structure de Lewis ClBr3 Structure de Lewis GeH4

Laissez un commentaire