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配位飽和絡合物英文解釋翻譯、配位飽和絡合物的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【化】 coordinatively saturated complex

分詞翻譯:

配位的英語翻譯:

【建】 co-ordination

飽和的英語翻譯:

saturation
【化】 equilibration; saturation
【醫】 saturation

絡合物的英語翻譯:

【化】 complex; complex compound
【醫】 complex

專業解析

在配位化學領域,配位飽和絡合物(英文:Coordination Saturated Complex)是一個核心概念,用于描述特定類型的金屬絡合物(或配合物)。其詳細含義如下:

  1. 術語構成與基本定義:

    • 配位飽和:指中心金屬原子(或離子)周圍的配位數(Coordination Number)已達到其在該氧化态和電子構型下能夠穩定容納的最大數目。此時,金屬中心不再有空餘的軌道或配位點去接受額外的配體。
    • 絡合物/配合物:指由中心金屬原子(或離子)與圍繞它的、提供孤對電子的分子或離子(稱為配體,Ligands)通過配位鍵(Coordinate Covalent Bond)結合形成的複雜結構。
    • 配位飽和絡合物:因此,配位飽和絡合物是指中心金屬的所有配位點均已被配體占據,無法再結合更多配體的絡合物。這類絡合物通常具有較高的熱力學穩定性和動力學惰性,不易發生配體交換或加成反應。
  2. 關鍵特征與判定:

    • 最大配位數:飽和與否取決于金屬中心。例如,八面體構型的金屬(如Co³⁺, Cr³⁺)最大配位數為6(如[Co(NH₃)₆]³⁺),平面正方形的金屬(如Pt²⁺, Pd²⁺)最大配位數為4(如[PtCl₄]²⁻),四面體金屬(如[CoCl₄]²⁻)最大配位數為4。
    • 18電子規則:對于過渡金屬絡合物,判斷配位飽一個重要經驗規則是18電子規則(或有效原子序數規則,EAN Rule)。當中心金屬的價電子數加上所有配體提供的電子數之和等于18時,該絡合物通常是配位飽和且穩定的(例如[Ni(CO)₄]中的Ni原子:10e⁻ + 4×2e⁻ = 18e⁻)。但這主要適用于低氧化态、具有d⁸或d¹⁰構型的金屬。
    • 空間位阻:即使電子數未達18,如果配體體積龐大,占據了所有可能的配位空間,使得其他配體無法接近金屬中心,該絡合物也可被視為配位飽和(空間飽和)。
  3. 與配位不飽和絡合物的對比:

    • 配位不飽和絡合物(Coordination Unsaturated Complex):指中心金屬仍有空餘配位點,可以結合更多配體的絡合物。這類絡合物通常具有較高的反應活性,是許多催化反應(如加氫、聚合)的活性中心,因為它們能提供配位空間讓底物分子進入并發生反應。
  4. 實例:

    • 飽和實例:[Co(NH₃)₆]³⁺(八面體,Co³⁺配位數=6,飽和),[Fe(CN)₆]⁴⁻(八面體,Fe²⁺配位數=6,飽和),[Ni(CO)₄](四面體,Ni⁰配位數=4,18電子,飽和)。
    • 不飽和實例:[PtCl₄]²⁻(平面正方形,Pt²⁺配位數=4,但仍有軸向配位空間,可結合兩個配體形成八面體如[PtCl₄(py)₂]),Vaska's complex [IrCl(CO)(PPh₃)₂](16電子,可加合O₂等小分子)。

權威參考來源:

網絡擴展解釋

配位飽和絡合物是指中心原子或離子的所有配位點均被配位體占據,無法再結合額外配體的配位化合物。以下是其核心特征和示例解釋:

  1. 基本定義
    這類絡合物的中心原子(通常是金屬離子)已達到其最大配位數,所有可用的空軌道或配位點均被配位體通過配位鍵填滿。例如,四氨合銅(II)離子[Cu(NH₃)₄]²⁺中,Cu²⁺的常見配位數為4,四個NH₃分子完全占據其配位位置,形成飽和結構。

  2. 結構穩定性
    配位飽和狀态下,絡合物因所有配位點被占滿而具有較高的熱力學穩定性,不易再發生配體交換或加成反應。例如,血紅蛋白中的鐵離子在氧合後達到配位飽和狀态,從而穩定攜帶氧氣。

  3. 與配位不飽區别
    若中心原子仍存在未占用的配位點,則稱為配位不飽和絡合物,這類化合物通常更易參與催化反應(如某些過渡金屬催化劑)。

  4. 典型示例

    • [Co(NH₃)₆]³⁺:Co³⁺的六配位結構,所有配位點被NH₃占據。
    • [Fe(CN)₆]³⁻:Fe³⁺與六個CN⁻形成的飽和配位結構,常用于電鍍和顔料。

總結來看,配位飽和絡合物的核心特征是中心原子的配位數達到理論最大值,其結構穩定且化學反應性較低。這一概念在生物分子(如酶活性中心)和工業催化劑設計中具有重要意義。

分類

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