Structure de Lewis AlBr3 en 5 étapes (avec images)

Structure de Lewis AlBr3

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

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

La structure AlBr3 Lewis a un atome d’aluminium (Al) au centre qui est entouré de trois atomes de brome (Br). Il existe 3 liaisons simples entre l’atome d’aluminium (Al) et chaque atome de brome (Br).

Si vous n’avez rien compris de l’image ci-dessus de la structure de Lewis d’AlBr3, alors restez avec moi et vous obtiendrez l’explication détaillée étape par étape sur le dessin d’une structure de Lewis d’ AlBr3 .

Passons donc aux étapes de dessin de la structure de Lewis d’AlBr3.

Étapes de dessin de la structure AlBr3 Lewis

Étape 1 : Trouver le nombre total d’électrons de valence dans la molécule AlBr3

Afin de trouver le nombre total d’électrons de valence dans une molécule AlBr3, vous devez tout d’abord connaître les électrons de valence présents dans l’atome d’aluminium ainsi que dans l’atome de brome.
(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 de l’aluminium ainsi que du brome à l’aide d’un tableau périodique.

Total des électrons de valence dans la molécule AlBr3

→ Électrons de valence donnés par l’atome d’aluminium :

L’aluminium est un élément du groupe 13 du tableau périodique. [1] Par conséquent, les électrons de valence présents dans l’aluminium sont 3 .

Vous pouvez voir les 3 électrons de valence présents dans l’atome d’aluminium comme le montre l’image ci-dessus.

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

Le brome est un élément du groupe 17 du tableau périodique. [2] 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.

Ainsi,

Total des électrons de valence dans la molécule AlBr3 = électrons de valence donnés par 1 atome d’aluminium + électrons de valence donnés par 3 atomes de brome = 3 + 7(3) = 24 .

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, la molécule donnée est AlBr3 et elle contient des atomes d’aluminium (Al) et des atomes de brome (Br).

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

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

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

AlBr3 étape 1

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

Maintenant, dans la molécule AlBr3, vous devez mettre les paires d’électrons entre l’atome d’aluminium (Al) et les atomes de brome (Br).

AlBr3 étape 2

Cela indique que l’aluminium (Al) et le brome (Br) sont chimiquement liés l’un à l’autre dans une molécule AlBr3.

Étape 4 : Rendre les atomes externes stables

Dans cette étape, vous devez vérifier la stabilité des atomes externes.

Ici, sur le croquis de la molécule AlBr3, vous pouvez voir que les atomes externes sont des atomes de brome.

Ces atomes de brome externes forment un octet et sont donc stables.

AlBr3 étape 3

De plus, à l’étape 1, nous avons calculé le nombre total d’électrons de valence présents dans la molécule AlBr3.

La molécule AlBr3 a un total de 24 électrons de valence et tous ces électrons de valence sont utilisés dans le schéma ci-dessus d’AlBr3.

Il n’y a donc plus de paires d’électrons à conserver sur l’atome central.

Alors maintenant, passons à l’étape suivante.

Étape 5 : Vérifier la stabilité de la structure Lewis

Vous êtes maintenant arrivé à la dernière étape dans laquelle vous devez vérifier la stabilité de la structure de Lewis d’AlBr3.

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 d’aluminium (Al) ainsi que les atomes de brome (Br) présents dans la molécule AlBr3.

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 AlBr3 dans l’image ci-dessous.

AlBr3 étape 4

Pour l’atome d’aluminium (Al) :
Électrons de Valence = 3 (car l’aluminium est dans le groupe 13)
Électrons de liaison = 6
Électrons non liants = 0

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

Accusation formelle = électrons de valence (Electrons de liaison)/2 Électrons non liants
Al = 3 6/2 0 = 0
Br = 7 2/2 6 = 0

À partir des calculs de charge formelle ci-dessus, vous pouvez voir que l’atome d’aluminium (Al) ainsi que l’atome de brome (Br) ont une charge formelle « nulle » .

Cela indique que la structure de Lewis ci-dessus de AlBr3 est stable et qu’il n’y a plus de changement dans la structure ci-dessus de AlBr3.

Dans la structure de points de Lewis ci-dessus d’AlBr3, vous pouvez également représenter chaque paire d’électrons de liaison (:) comme une liaison simple (|). Ce faisant, vous obtiendrez la structure de Lewis suivante d’AlBr3.

structure de Lewis de AlBr3

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 de Lewis AlF3 Structure de Lewis IBr
Structure de Lewis SeCl4 Structure du FOH Lewis
Structure de Lewis XeO2F2 Structure de Lewis XeH4

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