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離子極化及其對物質性質的影響

2011-12-31 00:00:00王潤芳
新課程·上旬 2011年7期


  離子極化理論廣泛地應用于研究無機化學中的溶解度、金屬離子的軟硬分類、絡合物的穩定性、含氧酸酸性等規律,收到了較好的效果。離子極化會引起化合物很多性質的變化,本文試圖就這一問題做一系統探討。
  一、離子極化理論概述
  “極化”是指分子、離子或基團在外電場作用下,其外層電子云和原子實(或原子核)產生相對位移,即外層電子云變形,產生誘導偶極的現象。所謂極化率是分子、原子或離子變形程度的一種量度。
  在離子化合物中,離子極化是陰陽離子相互的作用。每個離子同時都有二重性,既有參與外場極化其他離子的作用,又有被其他離子電場所極化的性能。離子使相鄰的異號離子發生變形的能力叫離子極化力;它的電場使其他離子變形的作用叫“極化作用”,而離子本身在外電場作用下發生變形的性能叫離子變形性,離子變形性的大小可用“離子極化率”來度量。在衡量離子極化效應大小時,離子極化力與變形性都是重要參數,它們與離子電荷、半徑及電子構型均有密切關系。
  離子極化的強弱取決于兩個因素:一是離子的極化力,二是離子的變形性。
  1.離子的極化力
  離子極化力與離子的電荷、離子的半徑以及離子的電子構型等因素有關。離子的電荷越多,半徑越小,產生的電場強度越強,離子的極化能力越強。當離子電荷相同、半徑相近時,離子的電子構型對離子的極化力就起決定性的影響。18電子、(18+2)電子以及2電子構型的離子具有強的極化力;9-17電子構型的離子次之,8電子構型的離子極化力最弱SJpuHvpz9WkhZyXmhKtFVhFwy9xOrrCXkWa4ZWNXlho=。離子極化力的大小可以Z/r作為判據,其中Z為離子的價電荷數,r為離子半徑。
  2.離子的變形性
  離子的變形性主要取決于離子半徑的大小,半徑大的離子具有較大的變形性;電子構型相同的離子,陰離子一般比陽離子容易變形;當離子電荷相同,離子半徑相近時,離子的電子構型對離子變形性就產生決定性影響;非稀有氣體構型的離子(即外層具有9-17、18和8+2個電子的離子),其變形性比稀有氣體構型(8電子構型)大得多。離子變形性大小可用離子極化率來量度。最易變形的是體積大的陰離子和18、(18+2)電子構型的少電荷的陽離子;最不易變形的是半徑小、電荷較多的稀有氣體構型的陽離子。
  3.離子極化的規律
  一般來說,陽離子極化力強,變形性小;而陰離子極化力弱,變形性大。因此,當陽、陰離子相互作用時,多數情況下,陰離子對陽離子的極化作用可以忽略,而僅考慮陽離子對陰離子的極化作用,一般規律如下:
  (1)陰離子電荷相同,陽離子的電荷越多,陰離子越容易被極化。
  (2)陽離子的電荷相同,陽離子越大,陰離子被極化程度越小。
  (3)陽離子的電荷相同、大小相近時,陰離子越大,越容易被極化。
  二、離子極化對物質性質的影響
  1.離子極化對物質鍵型的影響
  陰陽離子結合成化合物時,如果相互間沒有極化作用,則鍵型屬于離子鍵,而相互極化的關系實際上或多或少都存在著。特別是含d電子的陽離子與半徑大或電荷高的陰離子結合時相互極化尤為重要。由于陰陽離子相互極化,使陰陽離子外層電子云相互滲透和重疊。相互極化越強,電子云重疊的程度也越多,鍵的極性也越弱,從而使核間距比未發生極化時有所縮短,即鍵長變短,由離子鍵過渡到共價鍵。
  例如,銀的鹵化物,按F-Cl-Br-I的順序,由離子鍵過渡到共價鍵。
  2.離子極化對物質晶型的影響
  如果陰陽離子沒有太大的相互極化,那么離子晶體的eDRtgpPNDsyfCAIGk0Oywc8AghfU+SylGaOKKcA4kMY=空間構型與陰陽離子的配位數及半徑比存在著下面的對應關系:
  如果陰陽離子發生了顯著的相互極化,就會使得陰陽離子的電子云發生較大程度的重疊,從而導致陰陽離子的核間

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