Fischer卡宾是化合价的有机金属化学卡宾。Fischer卡宾的中心碳原子将其 sp杂化轨道上的电子提供给中心金属的D轨道中,而中心金属以反馈键的方式将一对电子提供给碳原子上空的Π轨道中。Fischer卡宾的中心金属的π反馈键通常较弱,金属价态较低,因此总体上Fischer卡宾是亲电性的。
反馈π键是一个基于分子轨道理论的化学概念,指电子从一个原子的原子轨道移动到另外一个原子或配体的反键轨道,在金属有机化学领域很常见,因为在该领域往往一个过渡金属周围存在很多多原子配体,例如一氧化碳、乙烯或亚硝基正离子,在这些情况下,中心原子上的电子云有部分会移动到这些配体上,以减轻金属上过剩的负电荷。电子一般都来源于金属的D轨道。
反馈π键是一个基于分子轨道理论的化学概念,指电子从一个原子的原子轨道移动到另外一个原子或配体的反键轨道,在金属有机化学领域很常见,因为在该领域往往一个过渡金属周围存在很多多原子配体,例如一氧化碳、乙烯或亚硝基正离子,在这些情况下,中心原子上的电子云有部分会移动到这些配体上,以减轻金属上过剩的负电荷。电子一般都来源于金属的D轨道。
dsp杂化是指一个原子内的三个n-1D轨道、一个nS轨道和一个nP轨道发生轨道杂化的过程。原子发生dsp杂化后,上述n-1d轨道、ns轨道和np轨道便会转化成为五个杂化轨道,称为“D3sp杂化轨道”。五个dsp杂化轨道分别存在于两个平面上,其中,位于水平面的三个杂化两两之间的夹角皆为120度,另有两个杂化轨道位于轴向平面、对称地分布于水平平面两侧。一般认为dsp杂化的水平杂化轨道是由dxy、dx²-y²和s轨道组成的,轴向杂化轨道由dz²和pz组成。dsp杂化一般发生在分子形成过程中。杂化过程中,能量相近的d轨道、s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量并调整方向。
dsp杂化是指一个原子内的四个n-1D轨道、一个nS轨道和一个nP轨道发生轨道杂化的过程。原子发生dsp杂化后,上述n-1d轨道、ns轨道和np轨道便会转化成为六个杂化轨道,称为“dsp杂化轨道”。六个dsp杂化轨道对称地分布于水平面两侧,每侧的三个轨道的对称轴呈正三棱锥形,整体空间构型为正三棱柱。杂化过程中,能量相近的d轨道、s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量并调整方向。
dsp杂化是指一个原子内的三个n-1D轨道、一个nS轨道和一个nP轨道发生轨道杂化的过程。原子发生dsp杂化后,上述n-1d轨道、ns轨道和np轨道便会转化成为五个杂化轨道,称为“D3sp杂化轨道”。五个dsp杂化轨道分别存在于两个平面上,其中,位于水平面的三个杂化两两之间的夹角皆为120度,另有两个杂化轨道位于轴向平面、对称地分布于水平平面两侧。一般认为dsp杂化的水平杂化轨道是由dxy、dx²-y²和s轨道组成的,轴向杂化轨道由dz²和pz组成。dsp杂化一般发生在分子形成过程中。杂化过程中,能量相近的d轨道、s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量并调整方向。
dsp杂化是指一个原子内的三个n-1D轨道、一个nS轨道和一个nP轨道发生轨道杂化的过程。原子发生dsp杂化后,上述n-1d轨道、ns轨道和np轨道便会转化成为五个杂化轨道,称为“D3sp杂化轨道”。五个dsp杂化轨道分别存在于两个平面上,其中,位于水平面的三个杂化两两之间的夹角皆为120度,另有两个杂化轨道位于轴向平面、对称地分布于水平平面两侧。一般认为dsp杂化的水平杂化轨道是由dxy、dx²-y²和s轨道组成的,轴向杂化轨道由dz²和pz组成。dsp杂化一般发生在分子形成过程中。杂化过程中,能量相近的d轨道、s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量并调整方向。
dsp杂化是指一个原子内的两个n-1D轨道、一个nS轨道和两个nP轨道发生轨道杂化的过程。原子发生dsp杂化后,上述n-1d轨道、ns轨道和np轨道便会转化成为五个杂化轨道,称为“dsp杂化轨道”。五个dsp杂化轨道分别存在于两个平面上,其中,位于水平面的四个杂化两两之间的夹角皆为90度,另有一个杂化轨道位于轴向平面、垂直于其余四个杂化轨道。一般认为dsp杂化的水平杂化轨道是由dx²-z²、s、px和py轨道组成的,而轴向杂化轨道则由dz²和pz组成。dsp杂化一般发生在分子形成过程中。杂化过程中,能量相近的d轨道、s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量并调整方向。
dsp杂化是指一个原子由四个D轨道、一个nS轨道和三个nP轨道发生轨道杂化的过程。原子发生dsp杂化后,上述d、ns和np轨道便会转化成为八个轨道,称为“dsp杂化轨道”。八个dsp杂化轨道呈四角反棱柱形,各轨道的轴对称之间的夹角大约为73.4°、77.4°。杂化过程中,能量相近的d轨道、s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量并调整方向。
dsp杂化是指一个原子由四个D轨道、一个nS轨道和三个nP轨道发生轨道杂化的过程。原子发生dsp杂化后,上述d、ns和np轨道便会转化成为八个轨道,称为“dsp杂化轨道”。八个dsp杂化轨道呈四角反棱柱形,各轨道的轴对称之间的夹角大约为73.4°、77.4°。杂化过程中,能量相近的d轨道、s轨道和p轨道发生叠加,不同类型的原子轨道重新分配能量并调整方向。