Structure de Lewis SbCl5 en 5 étapes (avec images)

Structure de Lewis SbCl5

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

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

La structure Lewis de SbCl5 a un atome d’antimoine (Sb) au centre qui est entouré de cinq atomes de chlore (Cl). Il existe 5 liaisons simples entre l’atome d’antimoine (Sb) et chaque atome de chlore (Cl).

Si vous n’avez rien compris de l’image ci-dessus de la structure de Lewis de SbCl5, alors restez avec moi et vous obtiendrez l’explication détaillée étape par étape sur le dessin d’une structure de Lewis de SbCl5 .

Passons donc aux étapes de dessin de la structure de Lewis de SbCl5.

Étapes de dessin de la structure Lewis de SbCl5

Étape 1 : Trouver le nombre total d’électrons de valence dans la molécule SbCl5

Afin de trouver le nombre total d’électrons de valence dans la molécule SbCl5, vous devez tout d’abord connaître les électrons de valence présents dans l’atome d’antimoine ainsi que dans l’atome de chlore.
(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’antimoine ainsi que du chlore à l’aide d’un tableau périodique.

Total des électrons de valence dans la molécule SbCl5

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

L’antimoine est un élément du groupe 15 du tableau périodique. [1] Par conséquent, les électrons de valence présents dans l’antimoine sont de 5 .

Vous pouvez voir les 5 électrons de valence présents dans l’atome d’antimoine, comme le montre l’image ci-dessus.

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

Le chlore est un élément du groupe 17 du tableau périodique. [2] Par conséquent, les électrons de valence présents dans le chlore sont 7 .

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

Ainsi,

Total des électrons de valence dans la molécule SbCl5 = électrons de valence donnés par 1 atome d’antimoine + électrons de valence donnés par 5 atomes de chlore = 5 + 7(5) = 40 .

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 SbCl5 et elle contient des atomes d’antimoine (Sb) et des atomes de chlore (Cl).

Vous pouvez voir les valeurs d’électronégativité de l’atome d’antimoine (Sb) et de l’atome de chlore (Cl) dans le tableau périodique ci-dessus.

Si l’on compare les valeurs d’électronégativité de l’antimoine (Sb) et du chlore (Cl), alors l’ atome d’antimoine est moins électronégatif .

Ici, l’atome d’antimoine (Sb) est l’atome central et les atomes de chlore (Cl) sont les atomes extérieurs.

SbCl5 étape 1

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

Maintenant dans la molécule SbCl5, il faut mettre les paires d’électrons entre l’atome d’antimoine (Sb) et les atomes de chlore (Cl).

SbCl5 étape 2

Cela indique que l’antimoine (Sb) et le chlore (Cl) sont chimiquement liés l’un à l’autre dans une molécule SbCl5.

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 SbCl5, vous pouvez voir que les atomes externes sont des atomes de chlore.

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

SbCl5 étape 3

De plus, à l’étape 1, nous avons calculé le nombre total d’électrons de valence présents dans la molécule SbCl5.

La molécule SbCl5 possède un total de 40 électrons de valence et tous ces électrons de valence sont utilisés dans le schéma ci-dessus de SbCl5.

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 de SbCl5.

La stabilité de la structure Lewis peut être vérifiée en utilisant un concept de charge formelle .

Bref, il faut maintenant trouver la charge formelle des atomes d’antimoine (Sb) ainsi que des atomes de chlore (Cl) présents dans la molécule SbCl5.

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 SbCl5 dans l’image ci-dessous.

SbCl5 étape 4

Pour l’atome d’antimoine (Sb) :
Électrons de Valence = 5 (car l’antimoine est dans le groupe 15)
Électrons de liaison = 10
Électrons non liants = 0

Pour l’atome de chlore (Cl) :
Électrons de Valence = 7 (car le chlore 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
Sb = 5 10/2 0 = 0
Cl = 7 2/2 6 = 0

À partir des calculs de charge formelle ci-dessus, vous pouvez voir que l’atome d’antimoine (Sb) ainsi que l’atome de chlore (Cl) ont une charge formelle « nulle » .

Cela indique que la structure de Lewis ci-dessus de SbCl5 est stable et qu’il n’y a aucun autre changement dans la structure ci-dessus de SbCl5.

Dans la structure de points de Lewis ci-dessus de SbCl5, vous pouvez également représenter chaque paire d’électrons de liaison (:) comme une liaison simple (|). Ce faisant, vous obtiendrez la structure de Lewis suivante de SbCl5.

structure de Lewis de SbCl5

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 CH3SH Structure de Lewis KrF4
Structure de Lewis TeCl4 AsO4 3- Structure de Lewis
Structure de Lewis XeF6 Structure de Lewis N2O3

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