
而且电负性的计算方法有多种(即采用不同的标度),因而每一种方法的电负性数值都不同,所以利用电负性值时,必须是同一套数值进行比较。比较有代表性的电负性计算方法有3种:
① 1932年L.C.鲍林提出的标度。根据热化学数据和分子的键能,指定氟的电负性为4.0(后人改为3.98),计算其他元素的相对电负性(稀有气体未计)。
鲍林的计算方法是:
其中 , , 分别指AB, A2, B2分子的键能
②1934年R.S.马利肯从电离势和电子亲合能计算的绝对电负性,即电离能和电子亲和能的平均值。
I为电离能,A为电子亲和能(放热为正,吸热为负)
③1956年A.L.阿莱和E.罗周提出的建立在核和成键原子的电子静电作用基础上的电负性。
即
其中 为有效核电荷数,r为半径
④1989年L.C.Allen根据光谱实验数据以基态自由原子价层电子的平均单位电子能量为基础获得主族元素的电负性:
m和n分别为p轨道和s轨道上的电子数,Ep和Es分别为p轨道和s轨道的电子平均能量。
电子从配体(ligand)向金属(metal)转移,效果相当于金属离子被配体还原。
在配体有能量较高的孤对电子或者金属有能量较低的空轨道时发生,使电荷迁移光谱出现在可见光区,从而使配合物产生明显颜色。
LMCT跃迁是被局限在分子片上发生的局部过程,不像通常发生在半导体离域轨道之间的那种跃迁。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表(0条)