Ch3sh lewis-structuur in 6 stappen (met afbeeldingen)

Lewis-structuur CH3SH

Dus je hebt de afbeelding hierboven al gezien, toch?

Ik zal het bovenstaande beeld kort toelichten.

De CH3SH Lewis-structuur heeft een koolstofatoom (C) in het midden dat wordt omgeven door drie waterstofatomen (H) en een SH-binding. Er zijn drie CH-bindingen, één OH-binding en één CO-binding. Er zijn twee alleenstaande paren op het zwavelatoom (S).

Als je niets hebt begrepen van de bovenstaande afbeelding van de Lewis-structuur van CH3SH, blijf dan bij mij en je krijgt de gedetailleerde stap-voor-stap uitleg over het tekenen van een Lewis-structuur van CH3SH .

Laten we dus verder gaan met de stappen voor het tekenen van de Lewis-structuur van CH3SH.

Stappen voor het tekenen van de CH3SH Lewis-structuur

Stap 1: Zoek het totale aantal valentie-elektronen in het CH3SH-molecuul

Om het totale aantal valentie-elektronen in een CH3SH- molecuul te vinden, moet je eerst de valentie-elektronen kennen die aanwezig zijn in het koolstofatoom, het waterstofatoom en het zwavelatoom.
(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 koolstof, waterstof en zwavel kunt vinden met behulp van een periodiek systeem.

Totale valentie-elektronen in het CH3SH-molecuul

→ Valentie-elektronen gegeven door het koolstofatoom:

Koolstof is een element in groep 14 van het periodiek systeem. [1] 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 waterstofatoom:

Waterstof is een element uit groep 1 van het periodiek systeem. [2] Het valentie-elektron in waterstof is dus 1 .

Je kunt zien dat er slechts één valentie-elektron aanwezig is in het waterstofatoom, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.

→ Valentie-elektronen gegeven door het zwavelatoom:

Zwavel is een element in groep 16 van het periodiek systeem. [3] Daarom zijn de valentie-elektronen in zwavel 6 .

Je kunt de 6 valentie-elektronen zien die aanwezig zijn in het zwavelatoom, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.

Dus,

Totale valentie-elektronen in CH3SH-molecuul = valentie-elektronen gedoneerd door 1 koolstofatoom + valentie-elektronen gedoneerd door 4 waterstofatomen + valentie-elektronen gedoneerd door 1 zwavelatoom = 4 + 1(4) + 6 = 14 .

Stap 2: Selecteer het centrale atoom

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

(Denk eraan: als er waterstof in het gegeven molecuul aanwezig is, plaats dan altijd waterstof aan de buitenkant.)

Het gegeven molecuul is hier CH3SH en het bevat een koolstofatoom (C), waterstofatomen (H) en een zwavelatoom (S).

Dus volgens de regel moeten we de waterstof buitenhouden.

Nu kunt u de elektronegativiteitswaarden van koolstofatoom (C) en zwavelatoom (S) zien in het periodiek systeem hierboven.

Als we de elektronegativiteitswaarden van koolstof (C) en zwavel (S) vergelijken, dan is het koolstofatoom minder elektronegatief .

Hier is het koolstofatoom (C) het centrale atoom en het zwavelatoom (S) het buitenste atoom.

CH3SH stap 1

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

Nu moet je in het CH3SH-molecuul de elektronenparen tussen de koolstof- (C), zwavel- (S) en waterstofatomen (H) plaatsen.

CH3SH stap 2

Dit geeft aan dat deze atomen chemisch aan elkaar gebonden zijn in een CH3SH-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 CH3SH-molecuul kun je zien dat de buitenste atomen waterstofatomen en zwavelatomen zijn.

Deze waterstof- en zwavelatomen vormen respectievelijk een duplet en een octet en zijn daarom stabiel.

CH3SH stap 3

Bovendien hebben we in stap 1 het totale aantal valentie-elektronen berekend dat aanwezig is in het CH3SH-molecuul.

Het CH3SH-molecuul heeft in totaal 14 valentie-elektronen en al deze valentie-elektronen worden gebruikt in het bovenstaande diagram van CH3SH.

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

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.

CH3SH stap 4

Je kunt in de afbeelding hierboven zien dat het koolstofatoom een octet vormt. Dit betekent dat het 8 elektronen heeft.

En dus is het centrale koolstofatoom stabiel.

Laten we nu verder gaan met de laatste stap om te controleren of de Lewis-structuur van CH3SH 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 CH3SH 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 koolstof- (C), waterstof- (H) en zwavel- (S) atomen die aanwezig zijn in het CH3SH-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 CH3SH-molecuul.

CH3SH stap 5

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

Voor het waterstofatoom (H):
Valentie-elektron = 1 (omdat waterstof in groep 1 zit)
Bindende elektronen = 2
Niet-bindende elektronen = 0

Voor het zwavelatoom (S):
Valentie-elektronen = 6 (omdat zwavel in groep 16 zit)
Bindende elektronen = 4
Niet-bindende elektronen = 4

Formele beschuldiging = valentie-elektronen (Bindende elektronen)/2 Niet-bindende elektronen
VS = 4 8/2 0 = 0
H = 1 2/2 0 = 0
S = 6 4/2 4 = 0

Uit de bovenstaande formele ladingsberekeningen kun je zien dat zowel het koolstofatoom (C), het waterstofatoom (H) als het zwavelatoom (S) een formele lading “nul” hebben.

Dit geeft aan dat de bovenstaande Lewis-structuur van CH3SH stabiel is en dat er geen verdere verandering is in de bovenstaande structuur van CH3SH.

In de bovenstaande Lewis-puntstructuur van CH3SH kun je elk paar bindende elektronen (:) ook voorstellen als een enkele binding (|). Als u dit doet, ontstaat de volgende Lewis-structuur van CH3SH.

Lewis-structuur van CH3SH

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 TeCl4 AsO4 3-Lewis-structuur
Lewis-structuur XeF6 Lewis-structuur N2O3
Lewis-structuur SnCl2 HOCN Lewis-structuur

Plaats een reactie