Trygonalna piramidalna geometria molekularna
Trygonalna piramidalna geometria molekularna | |
---|---|
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 .
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 .
Układ par elektronów amoniaku jest czworościenny: dwa samotne elektrony są pokazane na żółto, atomy wodoru na biało
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- chemia| Chemia, struktury i cząsteczki 3D [ stały martwy link ]
- Centrum Struktury Molekularnej Uniwersytetu Indiany
- Interaktywne przykłady molekularne dla grup punktowych
- Modelowanie molekularne
- Animowana grafika trygonalna płaska