1樓:小採姐姐
四水合銅配離子空間構型一定是平面正方形,幾乎所有cu2+離子的四配位離子都是這種構型,需要糾正,這是由cu2+離子的3d9的電子構型決定的,形成配離子時3d上的乙個電子激發到高能級,所以形成的李搏配離子是平面正方形。
cu(h2o)4 2+是平面四邊形。
配位的銅離子。
為dsp2雜化,整個絡離子呈平面正方形構型。實驗上可以從絡離子的構型判斷雜化方式;也可以這樣考慮,銅離子電子構型為3d9,採取dsp2雜化可以得到比較大的晶體場穩定化能。
注意事項:1、在硫酸銅溶液中加入濃氨水。
析出淺藍色的鹼式硫酸銅沉段擾扒澱握昌,氨水過量時此沉澱溶解,同時形成四氨合銅(ⅱ)絡離子。
2、銅氨絡合物較穩定,不與稀鹼液作用。而且可以利用它在乙醇溶液中溶解度。
很小的特點來獲得硫酸四氨合銅(ⅱ)的晶體。但如果絡離子所處的絡合平衡在一定條件下被破壞,隨著絡合平衡的移動,銅氨絡離子也要離解。
2樓:小熊玩科技
是平面四邊形。
正方形)解析:cu和o組成平面四邊形(正方形)。因為姜-泰勒效應,簡單來說是電子在簡併軌道中排布不對稱造成的,分子的幾何構型就會發生畸變。
d9和d4是典型的兩個姜-泰勒效應的。二價銅離子。
按照八面體場姿吵電子構型是(t2g)6(eg)3,根據對稱來看少了乙個eg,八面體就被豎著拉長。
注意事項:
硫酸四氨合銅很難和氫氧化鈉。
溶液反應的。原因主要是硫酸四氨合銅溶液中銅離子濃度很低,加入的氫氧化鈉溶液濃度。
不很高,就無法反應,理論上,假如氫氧化鈉溶液濃度足夠高(是否能達到空冊橘不一定,需要計算)也能反應。這個時候的方程式。
為 [cu(nh3)4]2+ +2oh- =cu(oh)2 + 4nh3,氨氣可以逸出。
硫酸四氨合銅一定可以和鹽酸反應,可以先看到出現沉澱,然後沉澱鬥團消失。這個時候的方程式: [cu(nh3)4]2+ +2h+ +2h2o = cu(oh)2 + 4nh4+,沉澱消失的原因是氫氧化銅。
和鹽酸繼續反應。
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