Sbf5 lewis-structuur in 5 stappen (met afbeeldingen)

Lewis-structuur SbF5

Dus je hebt de afbeelding hierboven al gezien, toch?

Ik zal het bovenstaande beeld kort toelichten.

De SbF5 Lewis-structuur heeft een antimoonatoom (Sb) in het midden dat wordt omgeven door vijf fluoratomen (F). Er zijn 5 enkele bindingen tussen het antimoonatoom (Sb) en elk fluoratoom (F).

Als je niets hebt begrepen van de bovenstaande afbeelding van de Lewis-structuur van SbF5, blijf dan bij mij en je krijgt een gedetailleerde stapsgewijze uitleg over hoe je een Lewis-structuur van SbF5 tekent.

Laten we dus verder gaan met de stappen voor het tekenen van de Lewis-structuur van SbF5.

Stappen voor het tekenen van de SbF5 Lewis-structuur

Stap 1: Zoek het totale aantal valentie-elektronen in het SbF5-molecuul

Om het totale aantal valentie-elektronen in het SbF5-molecuul te vinden, moet je eerst de valentie-elektronen kennen die aanwezig zijn in het antimoonatoom en in het fluoratoom.
(Valentie-elektronen zijn de elektronen die aanwezig zijn in de buitenste baan van elk atoom.)

Hier zal ik je vertellen hoe je gemakkelijk de valentie-elektronen van antimoon en fluor kunt vinden met behulp van een periodiek systeem.

Totale valentie-elektronen in het SbF5-molecuul

→ Valentie-elektronen gegeven door het antimoonatoom:

Antimoon is een element in groep 15 van het periodiek systeem. [1] Daarom zijn de valentie-elektronen in antimoon 5 .

Je kunt de 5 valentie-elektronen zien die aanwezig zijn in het antimoonatoom, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.

→ Valentie-elektronen gegeven door het fluoratoom:

Fluoriet is een element in groep 17 van het periodiek systeem. [2] Daarom is het valentie-elektron dat aanwezig is in fluoriet 7 .

Je kunt de 7 valentie-elektronen zien die aanwezig zijn in het fluoratoom, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.

Dus,

Totale valentie-elektronen in het SbF5-molecuul = valentie-elektronen gedoneerd door 1 antimoonatoom + valentie-elektronen gedoneerd door 5 fluoratomen = 5 + 7(5) = 40 .

Stap 2: Selecteer het centrale atoom

Om het centrale atoom te selecteren, moeten we onthouden dat het minst elektronegatieve atoom in het centrum blijft.

Het gegeven molecuul is hier SbF5 en het bevat antimoonatomen (Sb) en fluoratomen (F).

Je kunt de elektronegativiteitswaarden van het antimoonatoom (Sb) en het fluoratoom (F) zien in het periodiek systeem hierboven.

Als we de elektronegativiteitswaarden van antimoon (Sb) en fluor (F) vergelijken, dan is het antimoonatoom minder elektronegatief .

Hier is het antimoonatoom (Sb) het centrale atoom en de fluoratomen (F) de buitenste atomen.

SbF5 stap 1

Stap 3: Verbind elk atoom door er een paar elektronen tussen te plaatsen

Nu moeten we in het SbF5-molecuul de elektronenparen tussen het antimoonatoom (Sb) en de fluoratomen (F) plaatsen.

SbF5 fase 2

Dit geeft aan dat antimoon (Sb) en fluor (F) chemisch aan elkaar gebonden zijn in een SbF5-molecuul.

Stap 4: Maak de externe atomen stabiel

In deze stap moet je de stabiliteit van de externe atomen controleren.

Hier in de schets van het SbF5-molecuul kun je zien dat de buitenste atomen fluoratomen zijn.

Deze externe fluoratomen vormen een octet en zijn daarom stabiel.

SbF5 stap 3

Bovendien hebben we in stap 1 het totale aantal valentie-elektronen berekend dat aanwezig is in het SbF5-molecuul.

Het SbF5-molecuul heeft in totaal 40 valentie-elektronen en al deze valentie-elektronen worden gebruikt in het bovenstaande diagram van SbF5.

Er zijn dus geen paren elektronen meer om op het centrale atoom te houden.

Laten we nu verder gaan met de volgende stap.

Stap 5: Controleer de stabiliteit van de Lewis-structuur

Nu ben je bij de laatste stap gekomen waarin je de stabiliteit van de Lewis-structuur van SbF5 moet controleren.

De stabiliteit van de Lewis-structuur kan worden geverifieerd met behulp van een formeel ladingsconcept .

Kortom, we moeten nu de formele lading vinden op de antimoonatomen (Sb) en op de fluoratomen (F) die aanwezig zijn in het SbF5-molecuul.

Om de formele belasting te berekenen, moet u de volgende formule gebruiken:

Formele lading = Valentie-elektronen – (bindende elektronen)/2 – Niet-bindende elektronen

In de onderstaande afbeelding ziet u het aantal bindende elektronen en niet-bindende elektronen voor elk atoom van het SbF5-molecuul.

SbF5 fase 4

Voor het antimoonatoom (Sb):
Valentie-elektronen = 5 (omdat antimoon in groep 15 zit)
Bindende elektronen = 10
Niet-bindende elektronen = 0

Voor het fluoratoom (F):
Valentie-elektronen = 7 (omdat fluoriet in groep 17 zit)
Bindende elektronen = 2
Niet-bindende elektronen = 6

Formele beschuldiging = valentie-elektronen (Bindende elektronen)/2 Niet-bindende elektronen
Zb = 5 10/2 0 = 0
F = 7 2/2 6 = 0

Uit de bovenstaande formele ladingsberekeningen kun je zien dat zowel het antimoonatoom (Sb) als het fluoratoom (F) een formele lading “nul” hebben.

Dit geeft aan dat de bovenstaande Lewis-structuur van SbF5 stabiel is en dat er geen verdere verandering is in de bovenstaande structuur van SbF5.

In de bovenstaande Lewis-puntstructuur van SbF5 kun je elk paar bindende elektronen (:) ook voorstellen als een enkele binding (|). Als u dit doet, ontstaat de volgende Lewis-structuur van SbF5.

Lewis-structuur van SbF5

Ik hoop dat je alle bovenstaande stappen volledig hebt begrepen.

Voor meer oefening en een beter begrip kun je andere Lewis-structuren proberen die hieronder worden vermeld.

Probeer (of bekijk in ieder geval) deze Lewis-structuren voor een beter begrip:

Lewis-structuur ClBr3 Lewis-structuur GeH4
Structuur van de Lewis FCN Lewis-structuur van HClO2
Lewis-structuur C2Cl4 Lewis-structuur CF3Cl

Plaats een reactie