Brcn lewis-structuur in 6 stappen (met afbeeldingen)

Lewis-structuur BrCN

Dus je hebt de afbeelding hierboven al gezien, toch?

Ik zal het bovenstaande beeld kort toelichten.

De BrCN Lewis-structuur heeft een koolstofatoom (C) in het midden dat wordt omgeven door een broomatoom (Br) en een stikstofatoom (N). Er is 1 enkele binding tussen koolstof- (C) en broom- (Br) atomen en 1 drievoudige binding tussen koolstof (C) en stikstof (N).

Als je niets hebt begrepen van de bovenstaande afbeelding van de Lewis-structuur van BrCN, blijf dan bij mij en je krijgt de gedetailleerde stapsgewijze uitleg over het tekenen van een Lewis-structuur vanhet BrCN- molecuul.

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

Stappen voor het tekenen van de BrCN Lewis-structuur

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

Om het totale aantal valentie-elektronen in een BrCN- molecuul te vinden, moet je eerst de valentie-elektronen kennen die aanwezig zijn in het broomatoom, het koolstofatoom en het stikstofatoom.
(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 broom, koolstof en stikstof kunt vinden met behulp van een periodiek systeem.

Totale valentie-elektronen in het BrCN-molecuul

→ Valentie-elektronen gegeven door het broomatoom:

Broom is een element in groep 17 van het periodiek systeem. [1] Daarom zijn de valentie-elektronen in broom 7 .

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

→ Valentie-elektronen gegeven door het koolstofatoom:

Koolstof is een element in groep 14 van het periodiek systeem. [2] Daarom zijn de valentie-elektronen in koolstof 4 .

Je kunt de 4 valentie-elektronen in het koolstofatoom zien, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.

→ Valentie-elektronen gegeven door het stikstofatoom:

Stikstof is een element in groep 15 van het periodiek systeem. [3] Daarom zijn de valentie-elektronen in stikstof 5 .

Je kunt de 5 valentie-elektronen in het stikstofatoom zien, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.

Dus,

Totale valentie-elektronen in BrCN-molecuul = valentie-elektronen gedoneerd door 1 broomatoom + valentie-elektronen gedoneerd door 1 koolstofatoom + valentie-elektronen gedoneerd door 1 stikstofatoom = 7 + 4 + 5 = 16 .

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 BrCN en bevat één broomatoom (Br), één koolstofatoom (C) en één stikstofatoom (N).

Je kunt de elektronegativiteitswaarden van het broomatoom (Br), het koolstofatoom (C) en het stikstofatoom (N) zien in het periodiek systeem hierboven.

Als we de elektronegativiteitswaarden van het broomatoom (Br), het koolstofatoom (C) en het stikstofatoom (N) vergelijken, dan is het koolstofatoom minder elektronegatief .

Hier is het koolstofatoom (C) het centrale atoom en het broomatoom (Br) en het stikstofatoom (N) de buitenste atomen.

CNbr stap 1

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

Nu moet je in het BrCN-molecuul de elektronenparen tussen het broomatoom (Br), het koolstofatoom (C) en het stikstofatoom (N) plaatsen.

BrCN-fase 2

Dit geeft aan dat het broomatoom (Br), het koolstofatoom (C) en het stikstofatoom (N) chemisch aan elkaar gebonden zijn in een BrCN-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 BrCN-molecuul kun je zien dat de buitenste atomen het broomatoom en het stikstofatoom zijn.

Deze externe broom- en stikstofatomen vormen een octet en zijn daarom stabiel.

BrCN stap 3

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

Het BrCN-molecuul heeft in totaal 16 valentie-elektronen en al deze valentie-elektronen worden in het bovenstaande diagram gebruikt.

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 het octet op het centrale atoom. Als het geen octet heeft, verplaats dan het eenzame paar om een dubbele of drievoudige binding te vormen.

In deze stap moet u controleren of het centrale koolstofatoom (C) stabiel is of niet.

Om de stabiliteit van het centrale koolstofatoom (C) te controleren, moeten we controleren of het een octet vormt of niet.

Helaas vormt het koolstofatoom hier geen octet. Koolstof heeft slechts 4 elektronen en is onstabiel.

BrCN stap 4

Om dit koolstofatoom stabiel te maken, moet je het elektronenpaar van het buitenste stikstofatoom zodanig verschuiven dat het koolstofatoom 8 elektronen kan hebben (dwz één octet).

(Opmerking: hier heb je twee keuzes. Je kunt het elektronenpaar broom of stikstof verplaatsen. Maar halogenen vormen meestal een enkele binding. Hier moet je dus het elektronenpaar stikstof verplaatsen.)

BrCN stap 5

Maar na het verplaatsen van een paar elektronen vormt het koolstofatoom nog steeds geen octet, omdat het slechts zes elektronen heeft.

BrCN stap 6

Nogmaals, we hoeven alleen een extra paar elektronen van het stikstofatoom te verplaatsen.

BrCN stap 7

Na het verplaatsen van dit paar elektronen zal het centrale koolstofatoom nog 2 elektronen ontvangen en het totale aantal elektronen zal dus 8 worden.

BrCN stap 8

Je kunt in de afbeelding hierboven zien dat het koolstofatoom een octet vormt.

En daarom is het koolstofatoom stabiel.

Laten we nu verder gaan met de laatste stap om te controleren of de Lewis-structuur van BrCN stabiel is of niet.

Stap 6: Controleer de stabiliteit van de Lewis-structuur

Nu ben je bij de laatste stap gekomen waarin je de stabiliteit van de Lewis-structuur van het BrCN-molecuul 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 broom- (Br), koolstof- (C) en stikstof- (N) atomen die aanwezig zijn in het BrCN-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 BrCN-molecuul.

BrCN stap 9

Voor het broomatoom (Br):
Valentie-elektronen = 7 (omdat broom in groep 17 zit)
Bindende elektronen = 2
Niet-bindende elektronen = 6

Voor het koolstofatoom (C):
Valentie-elektronen = 4 (omdat koolstof in groep 14 zit)
Bindende elektronen = 8
Niet-bindende elektronen = 0

Voor het stikstofatoom (N):
Valentie-elektronen = 5 (omdat stikstof in groep 15 zit)
Bindende elektronen = 6
Niet-bindende elektronen = 2

Formele beschuldiging = valentie-elektronen (Bindende elektronen)/2 Niet-bindende elektronen
Br = 7 2/2 6 = 0
VS = 4 8/2 0 = 0
NIET = 5 6/2 2 = 0

Uit de bovenstaande formele ladingsberekeningen kun je zien dat het broomatoom (Br), het koolstofatoom (C) en het stikstofatoom (N) een formele lading “nul” hebben.

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

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

Lewis-structuur van BrCN

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 BeI2 Lewis-structuur CHBr3
Lewis-structuur SiCl2Br2 Lewis-structuur SbF5
Lewis-structuur ClBr3 Lewis-structuur GeH4

Plaats een reactie