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配位饱和络合物英文解释翻译、配位饱和络合物的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 coordinatively saturated complex

分词翻译:

配位的英语翻译:

【建】 co-ordination

饱和的英语翻译:

saturation
【化】 equilibration; saturation
【医】 saturation

络合物的英语翻译:

【化】 complex; complex compound
【医】 complex

专业解析

在配位化学领域,配位饱和络合物(英文:Coordination Saturated Complex)是一个核心概念,用于描述特定类型的金属络合物(或配合物)。其详细含义如下:

  1. 术语构成与基本定义:

    • 配位饱和:指中心金属原子(或离子)周围的配位数(Coordination Number)已达到其在该氧化态和电子构型下能够稳定容纳的最大数目。此时,金属中心不再有空余的轨道或配位点去接受额外的配体。
    • 络合物/配合物:指由中心金属原子(或离子)与围绕它的、提供孤对电子的分子或离子(称为配体,Ligands)通过配位键(Coordinate Covalent Bond)结合形成的复杂结构。
    • 配位饱和络合物:因此,配位饱和络合物是指中心金属的所有配位点均已被配体占据,无法再结合更多配体的络合物。这类络合物通常具有较高的热力学稳定性和动力学惰性,不易发生配体交换或加成反应。
  2. 关键特征与判定:

    • 最大配位数:饱和与否取决于金属中心。例如,八面体构型的金属(如Co³⁺, Cr³⁺)最大配位数为6(如[Co(NH₃)₆]³⁺),平面正方形的金属(如Pt²⁺, Pd²⁺)最大配位数为4(如[PtCl₄]²⁻),四面体金属(如[CoCl₄]²⁻)最大配位数为4。
    • 18电子规则:对于过渡金属络合物,判断配位饱一个重要经验规则是18电子规则(或有效原子序数规则,EAN Rule)。当中心金属的价电子数加上所有配体提供的电子数之和等于18时,该络合物通常是配位饱和且稳定的(例如[Ni(CO)₄]中的Ni原子:10e⁻ + 4×2e⁻ = 18e⁻)。但这主要适用于低氧化态、具有d⁸或d¹⁰构型的金属。
    • 空间位阻:即使电子数未达18,如果配体体积庞大,占据了所有可能的配位空间,使得其他配体无法接近金属中心,该络合物也可被视为配位饱和(空间饱和)。
  3. 与配位不饱和络合物的对比:

    • 配位不饱和络合物(Coordination Unsaturated Complex):指中心金属仍有空余配位点,可以结合更多配体的络合物。这类络合物通常具有较高的反应活性,是许多催化反应(如加氢、聚合)的活性中心,因为它们能提供配位空间让底物分子进入并发生反应。
  4. 实例:

    • 饱和实例:[Co(NH₃)₆]³⁺(八面体,Co³⁺配位数=6,饱和),[Fe(CN)₆]⁴⁻(八面体,Fe²⁺配位数=6,饱和),[Ni(CO)₄](四面体,Ni⁰配位数=4,18电子,饱和)。
    • 不饱和实例:[PtCl₄]²⁻(平面正方形,Pt²⁺配位数=4,但仍有轴向配位空间,可结合两个配体形成八面体如[PtCl₄(py)₂]),Vaska's complex [IrCl(CO)(PPh₃)₂](16电子,可加合O₂等小分子)。

权威参考来源:

网络扩展解释

配位饱和络合物是指中心原子或离子的所有配位点均被配位体占据,无法再结合额外配体的配位化合物。以下是其核心特征和示例解释:

  1. 基本定义
    这类络合物的中心原子(通常是金属离子)已达到其最大配位数,所有可用的空轨道或配位点均被配位体通过配位键填满。例如,四氨合铜(II)离子[Cu(NH₃)₄]²⁺中,Cu²⁺的常见配位数为4,四个NH₃分子完全占据其配位位置,形成饱和结构。

  2. 结构稳定性
    配位饱和状态下,络合物因所有配位点被占满而具有较高的热力学稳定性,不易再发生配体交换或加成反应。例如,血红蛋白中的铁离子在氧合后达到配位饱和状态,从而稳定携带氧气。

  3. 与配位不饱区别
    若中心原子仍存在未占用的配位点,则称为配位不饱和络合物,这类化合物通常更易参与催化反应(如某些过渡金属催化剂)。

  4. 典型示例

    • [Co(NH₃)₆]³⁺:Co³⁺的六配位结构,所有配位点被NH₃占据。
    • [Fe(CN)₆]³⁻:Fe³⁺与六个CN⁻形成的饱和配位结构,常用于电镀和颜料。

总结来看,配位饱和络合物的核心特征是中心原子的配位数达到理论最大值,其结构稳定且化学反应性较低。这一概念在生物分子(如酶活性中心)和工业催化剂设计中具有重要意义。

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