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文档简介
关于高中化学配位键第1页,共18页,2023年,2月20日,星期日[Cu(H2O)4]2+SO42
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天蓝色天蓝色天蓝色无色无色无色Na+Cl-K+Br-K
+固体溶液颜色无色离子:CuSO4CuCl2•2H2OCuBr2NaClK2SO4KBr什么离子呈天蓝色:白色白色白色白色绿色深褐色【思考与交流1】:为什么CuSO4•5H2O晶体是蓝色而无水CuSO4是白色?【实验探究1】向盛有固体样品的试管中,分别加1/3试管水溶解固体,观察实验现象并填写下表。第2页,共18页,2023年,2月20日,星期日一、配位键(1)定义:提供孤电子对的原子与接受孤电子对的原子之间形成的共价键,即“电子对给予—接受键”(2)配位键的形成条件:(3)配位键的表示方法:一方提供孤电子对一方提供空轨道AB(4)配位键的键参数:同其他相同原子形成的共价键键参数完全相同第3页,共18页,2023年,2月20日,星期日Cu2+H+提供空轨道接受孤对电子H2O提供孤电子对H2OHOHHCuH2OH2OH2OOH22+2、请根据H3O+的形成提出[Cu(H2O)4]2+中Cu2+与H2O结合方式的设想,并将你的想法与同学交流。【思考与交流2】:Cu2+与H2O是如何结合的呢?
第4页,共18页,2023年,2月20日,星期日二、配合物2.配合物的组成:Cu(H2O)4SO4内界外界中心离子配体配位数1.定义:通常把接受孤电子对的金属离子(或原子)与某些提供孤电子对的分子或离子以配位键结合形成的化合物称为配位化合物,简称配合物。(配离子)第5页,共18页,2023年,2月20日,星期日天蓝色溶液蓝色沉淀深蓝色溶液【思考与交流3】:除水外,是否有其他电子给予体?【实验探究2】
(取实验1所得硫酸铜溶液1/3实验)根据现象分析溶液成分的变化并说明你的推断依据,写出相关的离子方程式。Cu(OH)2H2OCuH2OH2OOH22+CuH3N2+NH3NH3NH3深蓝色晶体[Cu(NH3)4]SO4•H2O+乙醇静置第6页,共18页,2023年,2月20日,星期日Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3
【血红色】【思考】Fe3+是如何检验的?能形成配合物的离子不能大量共存第7页,共18页,2023年,2月20日,星期日2、有Fe2+Cu2+Zn2+Ag+H2ONH3Cl
CO可以作为中心离子的是可以作为配体的是Fe2+Cu2+Zn2+
H2ONH3CN
COAg+CN
Cl
CH4CO2微粒常见的配位体常见的中心离子过渡金属原子或离子X-COCN
H2ONH3配位数一般中心离子所结合的配体个数第8页,共18页,2023年,2月20日,星期日【实验探究4】向实验2深蓝色溶液中滴加硫酸,观察实验现象,由此现象变化说明了什么?天蓝色溶液+硫酸H2OCuH2OH2OOH22+Cu2+
OH2<Cu2+
NH3<H+
NH3【配位键的稳定性】:深蓝色溶液CuH3N2+NH3NH3NH3H2OCuH2OH2OOH22+天蓝色溶液第9页,共18页,2023年,2月20日,星期日配合物具有一定的稳定性,配位键越强,配合物越稳定。过渡金属配合物远比主族金属易形成配合物(2)配合物的性质第10页,共18页,2023年,2月20日,星期日(4)配合物的应用a在生命体中的应用b在医药中的应用c配合物与生物固氮d在生产生活中的应用王水溶金叶绿素血红蛋白抗癌药物酶维生素B12钴配合物含锌的配合物含锌酶有80多种固氮酶电解氧化铝的助熔剂Na3[AlF6]H[AuCl4]第11页,共18页,2023年,2月20日,星期日1.气态氯化铝(Al2Cl6)是具有配位键的化合物,分子中原子间成键关系如图所示,请将下列结构中你认为是配位键的斜线上加上箭头。AlClClClClAlClCl【巩固练习】第12页,共18页,2023年,2月20日,星期日2.向下列配合物的水溶液中加入AgNO3溶液,不能生成AgCl沉淀的是()A:[Co(NH3)4Cl2]ClB:[Co(NH3)3Cl3]C:[Co(NH3)6]Cl3D:[Co(NH3)5Cl]Cl2B第13页,共18页,2023年,2月20日,星期日3.人体内血红蛋白是Fe2+卟林配合物,Fe2+与O2结合形成配合物,而CO与血红蛋白中的Fe2+也能生成配合物,根据生活常识,比较说明其配合物的稳定性。若发生CO使人中毒事故,首先该如何处理?还有哪种氧化物也可与血红蛋白中的Fe2+结合?【答案】血红蛋白CO形成的配合物更稳定。发生CO中毒事故,应首先将病人移至通风处,必要时送医院抢救。NO中毒原理同CO第14页,共18页,2023年,2月20日,星期日NNNNFeCH3CH3H3CCOHOCOOHH3C血红素(Fe2+)结构示意图第15页,共18页,2023年,2月20日,星期日关注科学发展!第16页,共18页,2023年,2月20日,星期日设计说明
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