BrO3- Structure de Lewis en 6 étapes (avec images)

BrO3- structure de Lewis

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

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

BrO 3 la structure Lewis a un atome de brome (Br) au centre qui est entouré de trois atomes d’oxygène (O). Il y a 1 liaison simple et 2 doubles liaisons entre l’atome de brome (Br) et chaque atome d’oxygène (O). Il y a 1 paire libre sur l’atome de brome (Br), 2 paires libres sur l’atome d’oxygène à double liaison (O) et 3 paires libres sur l’atome d’oxygène à simple liaison (O).

Si vous n’avez rien compris de l’image ci-dessus de la structure de Lewis de BrO3- (ion bromate), alors restez avec moi et vous obtiendrez l’explication détaillée étape par étape sur le dessin d’une structure de Lewis de BrO3-ion .

Passons donc aux étapes de dessin de la structure de Lewis de l’ion BrO3-.

Étapes de dessin de la structure BrO3-Lewis

Étape 1 : Trouver le nombre total d’électrons de valence dans l’ion BrO3-

Afin de trouver le nombre total d’électrons de valence dans l’ion BrO3- (ion bromate), vous devez tout d’abord connaître les électrons de valence présents dans l’atome de brome ainsi que dans l’atome d’oxygène.
(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 du brome ainsi que de l’oxygène à l’aide d’un tableau périodique .

Total des électrons de valence dans l’ion BrO3-

→ Électrons de Valence donnés par l’atome de brome :

Le brome est un élément du groupe 17 du tableau périodique.[1] Par conséquent, les électrons de valence présents dans le brome sont 7 .

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

→ Électrons de Valence donnés par l’atome d’oxygène :

L’oxygène est un élément du groupe 16 du tableau périodique. [2] Par conséquent, les électrons de valence présents dans l’oxygène sont 6 .

Vous pouvez voir les 6 électrons de valence présents dans l’atome d’oxygène, comme le montre l’image ci-dessus.

Ainsi,

Total des électrons de valence dans BrO 3 ion = électrons de valence donnés par 1 atome de brome + électrons de valence donnés par 3 atomes d’oxygène + 1 électron supplémentaire est ajouté en raison de 1 charge négative = 7 + 6(3) + 1 = 26 .

Étape 2 : Sélectionnez l’atome central

Pour sélectionner l’atome central, il faut se rappeler que l’atome le moins électronégatif reste au centre.

Maintenant, ici, l’ion donné est BrO3- (ion bromate) et il contient des atomes de brome (Br) et des atomes d’oxygène (O).

Vous pouvez voir les valeurs d’électronégativité de l’atome de brome (Br) et de l’atome d’oxygène (O) dans le tableau périodique ci-dessus.

Si nous comparons les valeurs d’électronégativité du brome (Br) et de l’oxygène (O), alors l’ atome de brome est moins électronégatif .

Ici, l’atome de brome (Br) est l’atome central et les atomes d’oxygène (O) sont les atomes extérieurs.

BrO3- étape 1

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

Maintenant, dans la molécule BrO3, vous devez mettre les paires d’électrons entre l’atome de brome (Br) et les atomes d’oxygène (O).

BrO3- étape 2

Cela indique que le brome (Br) et l’oxygène (O) sont chimiquement liés l’un à l’autre dans une molécule BrO3.

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, sur le croquis de la molécule BrO3, vous pouvez voir que les atomes externes sont des atomes d’oxygène.

Ces atomes d’oxygène externes forment un octet et sont donc stables.

BrO3- étape 3

De plus, à l’étape 1, nous avons calculé le nombre total d’électrons de valence présents dans l’ion BrO3-.

L’ion BrO3- a un total de 26 électrons de valence et parmi ceux-ci, seuls 24 électrons de valence sont utilisés dans le schéma ci-dessus.

Donc le nombre d’électrons restants = 26 – 24 = 2 .

Vous devez placer ces 2 électrons sur l’atome de brome central dans le schéma ci-dessus de la molécule BrO3.

BrO3- 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 central de brome (Br) est stable ou non.

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

BrO3- étape 5

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

Et donc l’atome central de brome est stable.

Passons maintenant à la dernière étape pour vérifier si la structure de Lewis de l’ion BrO3- est stable ou non.

Étape 6 : Vérifier la stabilité de la structure Lewis

Vous êtes maintenant arrivé à l’étape finale dans laquelle vous devez vérifier la stabilité de la structure de Lewis de l’ion BrO3-.

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 de brome (Br) ainsi que sur les atomes d’oxygène (O) présents dans l’ion BrO3-.

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 BrO3 dans l’image ci-dessous.

BrO3- étape 6

Pour l’atome de brome (Br) :
Électron de Valence = 7 (car le brome est dans le groupe 17)
Électrons de liaison = 6
Électrons non liants = 2

Pour l’atome d’oxygène (O) :
Électrons de Valence = 6 (car l’oxygène est dans le groupe 16)
Électrons de liaison = 2
Électrons non liants = 6

Accusation formelle = électrons de valence (Electrons de liaison)/2 Électrons non liants
Br = 7 6/2 2 = +2
Ô = 6 2/2 6 = -1

D’après les calculs de charge formelle ci-dessus, vous pouvez voir que l’atome de brome (Br) a une charge de +2 et que les trois atomes d’oxygène (O) ont une charge de -1 .

Pour cette raison, la structure de Lewis obtenue ci-dessus n’est pas stable.

Nous devons donc minimiser ces charges en déplaçant les paires d’électrons des atomes d’oxygène vers l’atome de brome.

BrO3- étape 7

Après avoir déplacé les paires d’électrons de l’atome d’oxygène vers l’atome de brome, la structure de Lewis de BrO3 devient plus stable.

BrO3- étape 8

Il reste une charge -ve sur les atomes d’oxygène, ce qui donne une charge formelle -1 sur la molécule BrO3.

Cette charge globale -1 sur la molécule BrO3 est représentée dans l’image ci-dessous.

BrO3- étape 9

Dans la structure de points de Lewis ci-dessus de l’ion BrO3-, vous pouvez également représenter chaque paire d’électrons de liaison (:) comme une liaison simple (|). Ce faisant, vous obtiendrez la structure de Lewis suivante de l’ion BrO3-.

Structure de Lewis de BrO3-

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 OCN-Lewis ICl4- structure de Lewis
Structure de Lewis SiF4 Structure CH3F Lewis
Structure de Lewis NH4+ NH2- structure de Lewis

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