首页
络合物是沉淀还是溶液(络合物)
返回

络合物是沉淀还是溶液(络合物)

2023-01-04 精选百科 By:佚名
最佳答案大家好,小问来为大家解答以上问题。络合物是沉淀还是溶液,络合物这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、 络合物通常指含有络离子的化合物,例如络盐[Ag(NH3)2]Cl、络酸H2[PtCl6]、络碱[Cu(NH3)4](OH)2等;也指不带电荷的络合分子,例如[Fe(SCN)3]、[Co(NH3)3Cl3]等。2、配合物又称络合物...

大家好,小问来为大家解答以上问题。络合物是沉淀还是溶液,络合物这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、 络合物通常指含有络离子的化合物,例如络盐[Ag(NH3)2]Cl、络酸H2[PtCl6]、络碱[Cu(NH3)4](OH)2等;也指不带电荷的络合分子,例如[Fe(SCN)3]、[Co(NH3)3Cl3]等。

2、配合物又称络合物。

3、 络合物的组成以[Cu(NH3)4]SO4为例说明如下: (1)络合物的形成体,常见的是过渡元素的阳离子,如Fe3+、Fe2+、Cu2+、Ag+、Pt2+等。

4、 (2)配位体可以是分子,如NHH2O等,也可以是阴离子,如CN-、SCN-、F-、Cl-等。

5、 (3)配位数是直接同中心离子(或原子)络合的配位体的数目,最常见的配位数是6和4。

6、 络离子是由中心离子同配位体以配位键结合而成的,是具有一定稳定性的复杂离子。

7、在形成配位键时,中心离子提供空轨道,配位体提供孤对电子。

8、 络离子比较稳定,但在水溶液中也存在着电离平衡,例如: [Cu(NH3)4]2+Cu2++4NH3 因此在[Cu(NH3)4]SO4溶液中,通入H2S时,由于生成CuS(极难溶) 络合物之二 含有络离子的化合物属于络合物。

9、 我们早已知道,白色的无水硫酸铜溶于水时形成蓝色溶液,这是因为生成了铜的水合离子。

10、铜的水合离子组成为[Cu(H2O)4]2+,它就是一种络离子。

11、胆矾CuSO4·5H2O就是一种络合物,其组成也可写为[Cu(H2O)4]SO4·H2O,它是由四水合铜(Ⅱ)离子跟一水硫酸根离子结合而成。

12、在硫酸铜溶液里加入过量的氨水,溶液由蓝色转变为深蓝。

13、这是因为四水合铜(Ⅱ)离子经过反应,最后生成一种更稳定的铜氨络离子[Cu(NH3)4]2+而使溶液呈深蓝色。

14、如果将此铜氨溶液浓缩结晶,可得到深蓝色晶体[Cu(NH3)4]SO4,它叫硫酸四氨合铜(Ⅱ)或硫酸铜氨,它也是一种络合物。

15、 又如,铁的重要络合物有六氰合铁络合物:亚铁氰化钾 K4[Fe(CN)6](俗名黄血盐)和铁氰化钾K3[Fe(CN)6](俗名赤血盐)。

16、这些络合物分别含的六氰合铁(Ⅱ)酸根[Fe(CN)6]4-络离子和六氰合铁(Ⅲ)酸根[Fe(CN)6]3-络离子,它们是由CN-离子分别跟Fe2+和Fe3+络合而成的。

17、 由以上例子可见:络离子是由一种离子跟一种分子,或由两种不同离子所形成的一类复杂离子。

18、 络合物一般由内界(络离子)和外界两部分组成。

19、内界由中心离子(如Fe2+、Fe3+、Cu2+、Ag+等)作核心跟配位体(如H2O、NHCN-SCN-、Cl-等)结合在一起构成。

20、一个中心离子结合的配位体的总数称为中心离子的配位数。

21、络离子所带电荷是中心离子的电荷数和配位体的电荷数。

以上就是【络合物是沉淀还是溶液,络合物】相关内容。

猜你喜欢
青岛大学三本录取线(青岛大学三本)

青岛大学三本录取线(青岛大学三本)

01-03 0 阅读
来那度胺胶囊(关于来那度胺胶囊的简介)

来那度胺胶囊(关于来那度胺胶囊的简介)

12-31 0 阅读
误把剎车油当机油加入了发动机,要怎么弄

误把剎车油当机油加入了发动机,要怎么弄

12-11 0 阅读
北京整形医院哪家正规(北京整形医院哪家最好)

北京整形医院哪家正规(北京整形医院哪家最好)

01-04 0 阅读
聊斋奇女子 电视剧演员表(聊斋奇女子演员表)

聊斋奇女子 电视剧演员表(聊斋奇女子演员表)

01-04 0 阅读
王庆民(关于王庆民的基本详情介绍)

王庆民(关于王庆民的基本详情介绍)

12-30 0 阅读
热门推荐
微管聚合和解聚的意义

微管聚合和解聚的意义

02-15 0 阅读
冰箱冷冻是怎么回事(冰箱只冷冻不冷藏是怎么回事)

冰箱冷冻是怎么回事(冰箱只冷冻不冷藏是怎么回事)

12-30 0 阅读
外贸助理工作内容描述(外贸助理工作内容)

外贸助理工作内容描述(外贸助理工作内容)

01-03 0 阅读
我的父亲我的兵是什么时候拍的

我的父亲我的兵是什么时候拍的

10-11 0 阅读
保密(关于保密的基本详情介绍)

保密(关于保密的基本详情介绍)

01-01 0 阅读
河南省科技厅(关于河南省科技厅的基本详情介绍)

河南省科技厅(关于河南省科技厅的基本详情介绍)

01-01 0 阅读
2020年东京奥运会奖牌榜(关于2020年东京奥运会奖牌榜的基本详情介绍)

2020年东京奥运会奖牌榜(关于2020年东京奥运会奖牌榜的基本详情介绍)

01-02 0 阅读
无量羊汤加盟(关于无量羊汤加盟的基本详情介绍)

无量羊汤加盟(关于无量羊汤加盟的基本详情介绍)

01-02 0 阅读
温柔的慈悲(关于温柔的慈悲的基本详情介绍)

温柔的慈悲(关于温柔的慈悲的基本详情介绍)

01-01 0 阅读
法家学派的代表人物是

法家学派的代表人物是

07-15 0 阅读