Материал: Курс общей химии. Спиридонов Б.А

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Таким образом, направленность химических связей определяет пространственную конфигурацию молекул.

Рассмотрим еще возможные типы возникающих молекул. Молекулы типа AA или AB. К этому типу относятся мо-

лекулы, образованные двумя одинаковыми или различными атомами, между которыми возникает одна одинарная ( - сигма) связь, последняя может быть образована за счет взаимодействия двух s – электронов, по одному от каждого атома (s - s ), двух p – электронов (p - p ) или двух электронов смешанного типа (s - p ) (рис. 19). Такие связи возникают между атомами элементов, имеющих один s – или p – электрон: водород, элементы группы IA (щелочные металлы) и группы VIIA (галогены). Молекулы этого типа имеют линейную форму, напри-

мер, H2, F2, Cl2, Br2, J2, Zi2, Na2, K2, HCl и др.

Рис. 19. Перекрывание s- и p- орбиталей с образованием - связи

Молекулы типа AB2, AB3. Они образуются за счет взаимодействия двух p – электронов атома В и s – электронов двух атомов A. Два непарных p- электрона характерны для атомов элементов VI А группы, т.е. для кислорода и его аналогов (халькогенов).

Электронные облака p- электронов располагаются относительно друг другу под углом 900 по координатным осям x и y.

78

Рис. 20. Перекрывание орбиталей в молекуле воды

Например, в молекуле H2O (рис. 20) перекрывание облаков s – электронов с облаками p – электронов происходит в месте, обозначенном штриховкой, а потому химические связи должны быть направлены под углом 90º. Такие молекулы называются угловыми. Однако согласно экспериментальным данным значительного чаще встречаются молекулы с иным значением валентного угла. Например, у молекулы воды валентный угол составляет 104,5º. Одной из причин этого явления, согласно теории валентных связей является наличие у центрального атома несвязывающих электронных пар. Искажение валентных углов в этом случае вызывается взаимным отталкиванием связывающих и несвязывающих электронных пар центрального атома. При этом следует учесть, что облако связывающей электронной пары (локализованной между двумя атомами) занимает меньше места, чем облако несвязывающей электронной пары, поэтому в наибольшей степени отталкивание проявляется между несвязывающими парами, несколько меньше эффект отталкивания между несвязывающей и связывающей парой и, наконец, меньшее отталкивание между связывающими электронными парами. Это видно на примере строения молекул метана, аммиака и воды. Центральные атомы этих молекул образуют химические связи за счет электронов s p3 - гибридные орбитали приходится четыре электрона

79

Это определяет образование четырех связей C – H и расположение атомов водорода молекулы метана CH4 в вершинах тетраэдра (рис. 21)

Рис. 21. Перекрывание орбиталей в молекуле метана

У атома азота на четыре sp3 - гибридных орбитали приходится пять электронов:

Следовательно, одна пара электронов оказывается несвязывающей и занимает одну из sp3 – орбиталей, направленных к вершинам тетраэдра. Вследствие отталкивающего действия несвязывающей электронной пары валентный угол в молекуле аммиака H3N оказывается меньше тетраэдрического и состав-

ляет < HNH = 107,3º.

Теперь уже ясно, что при рассмотрении молекулы воды угол валентный должен быть еще меньше, т.е. у атома кислорода на 4 sp3 – гибридные орбитали приходится шесть электронов т.е. две sp3– гибридные орбитали занимают несвязывающие электронные пары. Отталкивающие действия двух

80

несвязывающих пар проявляется в большей степени. Поэтому валентный угол искажается против тетраэдрического еще сильнее и в молекуле воды H2O составляет < HOH = 104º,5 . С увеличением числа несвязывающих электронов центрального атома изменяется и пространственная конфигурация молекул (табл. 7). Так, если молекула имеет форму правильного тетраэдра с атомом углерода в центре, то в случае молекулы H3N можно считать, что одна из вершин тетраэдра занята несвязывающей электронной парой и молекула имеет форму тригональной пирамиды. В молекуле H2O две вершины тетраэдра заняты электронными парами, а сама молекула имеет угловую V- образную форму.

тетраэдр

тригональная

угловая

тип АВ4

пирамида

тип АВ2 (А2В)

СН4

тип АВ3 NH3

H2O

Полярности связи. Связь между атомами разных электронов всегда более или менее полярна. Это обусловливается различием размеров и электроотрицательностей атомов. Например, в молекуле хлорида водорода HCl связывающее электронное облако смещено в сторону более электроотрицательного атома хлора. Вследствие этого заряд ядра водорода уже не компенсируется, а на атоме хлора электронная плотность становится избыточной по сравнению с зарядом ядра.

81

Таблица 7

Пространственная конфигурация молекул ABn

Тип

Число электронных

Тип

Про-

Примеры

гиб-

 

пар

мо-

странст-

 

ри-

 

атома A

ле-

венная

 

ди-

Связыва-

Несвязы-

ку-

конфигу-

 

за-

ющих

 

вающих

лы

рация

 

ции

 

 

 

 

 

 

sp

2

 

0

AB2

линейная

BeCl2 (г)

 

 

 

 

 

 

CO2

sp2

3

 

0

AB3

треуголь-

BCl3, CO 32

 

 

 

 

 

ная

 

 

2

 

1

 

 

O3

 

 

 

 

AB2

угловая

 

 

 

 

 

sp3

4

 

0

 

тетраэд-

CCl4,

 

 

 

 

AB4

рическая

BH 4 ,NH 4

 

3

 

1

 

триго-

H3N, H3P

 

 

 

 

AB3

нально-

 

 

 

 

 

 

перми-

 

 

2

 

2

 

дальная

 

 

 

 

 

AB2

угловая

H2O

 

 

 

 

 

 

 

sp3d1

5

 

0

AB5

триго-

PF5, SbCl5

 

 

 

 

 

нально-

 

 

 

 

 

 

бипира-

 

 

 

 

 

 

мидаль-

 

 

 

 

 

 

ная

 

Иными словами, атом водорода в HCl поляризован положительно, а атом хлора отрицательно; на атоме водорода возникает положительный заряд, а на атоме хлора – отрицательный. Этот заряд - называют эффективным, его можно установить экспериментально. Согласно имеющимся данным, эф-

82

Источник: https://studfile.net/preview/16563820/