Trygonalna piramidalna geometria molekularna

Trygonalna piramidalna geometria molekularna
Pyramidal-3D-balls.png
Przykłady NH 3
Grupa punktowa C 3v
Numer koordynacyjny 3
Kąt (y) wiązania 90°<θ<109,5°
μ (biegunowość) >0

W chemii piramida trygonalna to geometria molekularna z jednym atomem na wierzchołku i trzema atomami w rogach podstawy trygonalnej , przypominająca czworościan (nie mylić z geometrią czworościenną ). Gdy wszystkie trzy atomy w rogach są identyczne, cząsteczka należy do grupy punktowej C 3v . Niektóre cząsteczki i jony o piramidalnej geometrii trygonalnej to wodorki piktogenu (XH 3 ), trójtlenek ksenonu (XeO 3 ) , jon chloranowy ClO
3
i jon siarczynowy SO
2 − 3
. W chemii organicznej cząsteczki o geometrii piramidy trygonalnej są czasami opisywane jako zhybrydyzowane sp 3 . Metoda AX dla teorii VSEPR stwierdza, że ​​klasyfikacja to AX 3 E 1 .

Fosfina , przykład cząsteczki o trygonalnej piramidalnej geometrii.

Trygonalna geometria piramidalna w amoniaku

Azot w amoniaku ma 5 elektronów walencyjnych i wiąże się z trzema atomami wodoru , tworząc oktet . Dałoby to geometrię czworościanu foremnego z każdym kątem wiązania równym cos −1 (− 1 / 3 ) ≈ 109,5 °. Jednak trzy atomy wodoru są odpychane przez samotną parę elektronów w taki sposób, że geometria jest zniekształcona do piramidy trygonalnej (zwykła piramida trójstronna) z kątami wiązań 107 °. W przeciwieństwie, trifluorek boru jest płaski i przyjmuje trygonalną płaską geometrię, ponieważ bor nie ma samotnej pary elektronów. W amoniaku piramida trygonalna ulega szybkiej inwersji azotu .

Zobacz też

Linki zewnętrzne