Sbcl3 lewis-structuur in 6 stappen (met afbeeldingen)

Lewis-structuur SbCl3

Dus je hebt de afbeelding hierboven al gezien, toch?

Ik zal het bovenstaande beeld kort toelichten.

De Lewis-structuur van SbCl3 heeft een antimoonatoom (Sb) in het midden dat wordt omgeven door drie chlooratomen (Cl). Er zijn 3 enkele bindingen tussen het antimoonatoom (Sb) en elk chlooratoom (Cl). Er is 1 eenzaam paar op het antimoon (Sb) atoom en 3 eenzame paren op de drie chlooratomen (Cl).

Als je niets hebt begrepen van de bovenstaande afbeelding van de Lewis-structuur van SbCl3, blijf dan bij mij en je krijgt een gedetailleerde stapsgewijze uitleg over hoe je een Lewis-structuur van SbCl3 tekent.

Laten we dus verder gaan met de stappen voor het tekenen van de Lewis-structuur van SbCl3.

Stappen voor het tekenen van de Lewis-structuur van SbCl3

Stap 1: Zoek het totale aantal valentie-elektronen in het SbCl3-molecuul

Om het totale aantal valentie-elektronen in het SbCl3-molecuul te vinden, moet je eerst de valentie-elektronen kennen die zowel in het antimoonatoom als in het chlooratoom aanwezig zijn.
(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 chloor kunt vinden met behulp van een periodiek systeem.

Totale valentie-elektronen in het SbCl3-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 chlooratoom:

Chloor is een element in groep 17 van het periodiek systeem. [2] Daarom zijn de valentie-elektronen in chloor 7 .

Je kunt de 7 valentie-elektronen in het chlooratoom zien, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.

Dus,

Totale valentie-elektronen in het SbCl3-molecuul = valentie-elektronen gedoneerd door 1 antimoonatoom + valentie-elektronen gedoneerd door 3 chlooratomen = 5 + 7(3) = 26 .

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 SbCl3 (antimoontrichloride) en het bevat antimoonatomen (Sb) en chlooratomen (Cl).

Je kunt de elektronegativiteitswaarden van het antimoon (Sb) atoom en het chloor (Cl) atoom zien in het periodiek systeem hierboven.

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

Hier is het antimoonatoom (Sb) het centrale atoom en de chlooratomen (Cl) de buitenste atomen.

SbCl3 stap 1

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

Nu moeten we in het SbCl3-molecuul de elektronenparen tussen het antimoonatoom (Sb) en de chlooratomen (Cl) plaatsen.

SbCl3 stap 2

Dit geeft aan dat antimoon (Sb) en chloor (Cl) chemisch aan elkaar gebonden zijn in een SbCl3-molecuul.

Stap 4: Maak de externe atomen stabiel. Plaats het resterende valentie-elektronenpaar op het centrale atoom.

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

Hier in de schets van het SbCl3-molecuul kun je zien dat de buitenste atomen chlooratomen zijn.

Deze externe chlooratomen vormen een octet en zijn daarom stabiel.

SbCl3 stap 3

Bovendien berekenden we in stap 1 het totale aantal valentie-elektronen dat aanwezig was in het SbCl3-molecuul.

Het SbCl3-molecuul heeft in totaal 26 valentie-elektronen en hiervan worden in het bovenstaande diagram slechts 24 valentie-elektronen gebruikt.

Dus het aantal resterende elektronen = 26 – 24 = 2 .

Je moet deze 2 elektronen op het centrale antimoonatoom in het diagram hierboven van het SbCl3-molecuul plaatsen.

SbCl3 stap 4

Laten we nu verder gaan met de volgende stap.

Stap 5: Controleer het octet op het centrale atoom

In deze stap moet je controleren of het centrale antimoonatoom (Sb) stabiel is of niet.

Om de stabiliteit van het centrale antimoonatoom (Sb) te controleren, is het noodzakelijk om te controleren of het een octet vormt of niet.

SbCl3 stap 5

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

En dus is het centrale antimoonatoom stabiel.

Laten we nu verder gaan met de laatste stap om te controleren of de Lewis-structuur van SbCl3 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 SbCl3 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 van de antimoonatomen (Sb) en de chlooratomen (Cl) die aanwezig zijn in het SbCl3-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 SbCl3-molecuul.

SbCl3 stap 6

Voor het antimoonatoom (Sb):
Valentie-elektronen = 5 (omdat antimoon in groep 15 zit)
Bindende elektronen = 6
Niet-bindende elektronen = 2

Voor het chlooratoom (Cl):
Valentie-elektronen = 7 (omdat chloor in groep 17 zit)
Bindende elektronen = 2
Niet-bindende elektronen = 6

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

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

Dit geeft aan dat de bovenstaande Lewis-structuur van SbCl3 stabiel is en dat er geen verdere verandering is in de bovenstaande structuur van SbCl3.

In de bovenstaande Lewis-puntenstructuur van SbCl3 kun je elk paar bindende elektronen (:) ook voorstellen als een enkele binding (|). Als u dit wel doet, ontstaat de volgende Lewis-structuur van SbCl3.

Lewis-structuur van SbCl3

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:

Lewisstructuur Br2O Lewis-structuur SiH2Cl2
Lewis-structuur NF5 Lewis-structuur in SiO
Lewis-structuur AlI3 PF2-Lewis-structuur

Plaats een reactie