有机磷化合物指含有碳-磷化学键的有机化合物,它们主要用于虫害控制以作为长期存在于环境中的氯化烃、滴滴涕等替代物。研究有机磷化合物性质和反应的有机化学分支称作有机磷化学。磷元素与氮同族,具有类似的价电子结构,因此有机磷化合物的性质与有机含氮化合物有些相似。 但除了3s和3p轨道外,磷还可以用3d轨道成键,因此也存在很多特殊高价的有机磷化合物,它们都不存在对应的氮化合物。磷的电负性也小于氮,碱性较弱,因此形成化合物的性质也存在很多差别。
硼族元素,又称13族元素、铝族元素指元素周期表第13族元素,位于12族元素和碳族元素之间。硼族元素包含硼、铝、镓、铟、铊、鿭,其中硼为类金属,其余元素则为贫金属。此外鿭为人造元素,具极高的放射性。它们的特征是都有三颗价电子。
镁,是一种化学元素,其化学符号为Mg,原子序数为12,原子量为7001243050000000000♠24.3050 u,是一种银白色的碱土金属。镁与其他五个同族元素有相似的物理性质、同样的价电子及相似结晶体。镁是在地球的地壳中第八丰富的元素,约占2%的质量。镁是宇宙含量第九丰富的元素,它是在巨大星体中由三个氦原子核加上一个碳原子核,核融合所形成,当星体爆炸成超新星时,镁元素会逸散到宇宙中,之后可能再融入其他新的星系。镁是地壳中是第八多、地球中第四常见元素,占地球百分之十三的质量和地壳 的百分之二,且它是海洋中溶解第三多的元素,仅次于钠、氯。
四重键,又称四键或肆键,是以四对价电子在两个原子间形成的共价键,比常见的双键和三键更加复杂。过渡金属最常形成稳定的四重键,涉及的配体多为Π键碱,而非Π键酸配体。
分子电子跃迁表示分子中价电子从一个能级因为吸收能量时,跃迁到一个更高的能级;或者释放能量,跃迁到更低的能级的过程。如果起始能阶的能量比最终能阶的能量高,原子便会释放能量。相反,如果起始能阶的能量较低,原子便会吸收能量。释放与吸收的能量等于这两个能阶的能量之差。
七氟化铼是铼的最高价氟化物,化学式为ReF7。它是一种黄色低熔点的固体,是唯一在热力学上稳定的金属七氟化物,也是含氟计量比最高的过渡金属氟化物,它的7个价电子全部用于与氟成键。1.5 K温度下的中子衍射实验证实它采用了变形的五角双锥结构,与七氟化碘类似。电子衍射实验证实这个结构是非刚性的。
孤电子对是不与其他原子结合或共享的以共价键成对价电子。存在于原子的最外围电子壳层。可以使用路易斯结构来标识它们。
有机磷化合物指含有碳-磷化学键的有机化合物,它们主要用于虫害控制以作为长期存在于环境中的氯化烃、滴滴涕等替代物。研究有机磷化合物性质和反应的有机化学分支称作有机磷化学。磷元素与氮同族,具有类似的价电子结构,因此有机磷化合物的性质与有机含氮化合物有些相似。 但除了3s和3p轨道外,磷还可以用3d轨道成键,因此也存在很多特殊高价的有机磷化合物,它们都不存在对应的氮化合物。磷的电负性也小于氮,碱性较弱,因此形成化合物的性质也存在很多差别。
有机磷化合物指含有碳-磷化学键的有机化合物,它们主要用于虫害控制以作为长期存在于环境中的氯化烃、滴滴涕等替代物。研究有机磷化合物性质和反应的有机化学分支称作有机磷化学。磷元素与氮同族,具有类似的价电子结构,因此有机磷化合物的性质与有机含氮化合物有些相似。 但除了3s和3p轨道外,磷还可以用3d轨道成键,因此也存在很多特殊高价的有机磷化合物,它们都不存在对应的氮化合物。磷的电负性也小于氮,碱性较弱,因此形成化合物的性质也存在很多差别。
18电子规则又称有效原子序数法则,是过渡金属簇合物化学中比较重要的一个经验法则,常用来预测金属配合物的结构和稳定性。过渡金属价电子层有5个D轨域、1个S轨域和3个P轨域,共可容纳
2
×
9
=
18
{\displaystyle 2\times 9=18}
个电子;如果18个电子填满了其价电子层,使其具有与同周期稀有气体原子相同的电子结构,则该配合物是稳定的。该填充过程常由金属原子与配体间共享电子完成。