علم الكيمياء
تاريخ الكيمياء والعلماء المشاهير
التحاضير والتجارب الكيميائية
المخاطر والوقاية في الكيمياء
اخرى
مقالات متنوعة في علم الكيمياء
كيمياء عامة
الكيمياء التحليلية
مواضيع عامة في الكيمياء التحليلية
التحليل النوعي والكمي
التحليل الآلي (الطيفي)
طرق الفصل والتنقية
الكيمياء الحياتية
مواضيع عامة في الكيمياء الحياتية
الكاربوهيدرات
الاحماض الامينية والبروتينات
الانزيمات
الدهون
الاحماض النووية
الفيتامينات والمرافقات الانزيمية
الهرمونات
الكيمياء العضوية
مواضيع عامة في الكيمياء العضوية
الهايدروكاربونات
المركبات الوسطية وميكانيكيات التفاعلات العضوية
التشخيص العضوي
تجارب وتفاعلات في الكيمياء العضوية
الكيمياء الفيزيائية
مواضيع عامة في الكيمياء الفيزيائية
الكيمياء الحرارية
حركية التفاعلات الكيميائية
الكيمياء الكهربائية
الكيمياء اللاعضوية
مواضيع عامة في الكيمياء اللاعضوية
الجدول الدوري وخواص العناصر
نظريات التآصر الكيميائي
كيمياء العناصر الانتقالية ومركباتها المعقدة
مواضيع اخرى في الكيمياء
كيمياء النانو
الكيمياء السريرية
الكيمياء الطبية والدوائية
كيمياء الاغذية والنواتج الطبيعية
الكيمياء الجنائية
الكيمياء الصناعية
البترو كيمياويات
الكيمياء الخضراء
كيمياء البيئة
كيمياء البوليمرات
مواضيع عامة في الكيمياء الصناعية
الكيمياء الاشعاعية والنووية
Factors That Affect the Magnitude of Δo
المؤلف:
..................
المصدر:
LibreTexts Project
الجزء والصفحة:
.................
20-6-2019
1421
The magnitude of Δo dictates whether a complex with four, five, six, or seven d electrons is high spin or low spin, which affects its magnetic properties, structure, and reactivity. Large values of Δo (i.e., Δo > P) yield a low-spin complex, whereas small values of Δo (i.e., Δo < P) produce a high-spin complex. As we noted, the magnitude of Δo depends on three factors: the charge on the metal ion, the principal quantum number of the metal (and thus its location in the periodic table), and the nature of the ligand. Values of Δo for some representative transition-metal complexes are given in Table 1.1.
Octahedral Complexes | Δo (cm−1) | Octahedral Complexes | Δo (cm−1) | Tetrahedral Complexes | Δt (cm−1) |
---|---|---|---|---|---|
*Energies obtained by spectroscopic measurements are often given in units of wave numbers (cm−1); the wave number is the reciprocal of the wavelength of the corresponding electromagnetic radiation expressed in centimeters: 1 cm−1 = 11.96 J/mol. | |||||
[Ti(H2O)6]3+ | 20,300 | [Fe(CN)6]4− | 32,800 | VCl4 | 9010 |
[V(H2O)6]2+ | 12,600 | [Fe(CN)6]3− | 35,000 | [CoCl4]2− | 3300 |
[V(H2O)6]3+ | 18,900 | [CoF6]3− | 13,000 | [CoBr4]2− | 2900 |
[CrCl6]3− | 13,000 | [Co(H2O)6]2+ | 9300 | [CoI4]2− | 2700 |
[Cr(H2O)6]2+ | 13,900 | [Co(H2O)6]3+ | 27,000 | ||
[Cr(H2O)6]3+ | 17,400 | [Co(NH3)6]3+ | 22,900 | ||
[Cr(NH3)6]3+ | 21,500 | [Co(CN)6]3− | 34,800 | ||
[Cr(CN)6]3− | 26,600 | [Ni(H2O)6]2+ | 8500 | ||
Cr(CO)6 | 34,150 | [Ni(NH3)6]2+ | 10,800 | ||
[MnCl6]4− | 7500 | [RhCl6]3− | 20,400 | ||
[Mn(H2O)6]2+ | 8500 | [Rh(H2O)6]3+ | 27,000 | ||
[MnCl6]3− | 20,000 | [Rh(NH3)6]3+ | 34,000 | ||
[Mn(H2O)6]3+ | 21,000 | [Rh(CN)6]3− | 45,500 | ||
[Fe(H2O)6]2+ | 10,400 | [IrCl6]3− | 25,000 | ||
[Fe(H2O)6]3+ | 14,300 | [Ir(NH3)6]3+ | 41,000 |
Source of data: Duward F. Shriver, Peter W. Atkins, and Cooper H. Langford, Inorganic Chemistry, 2nd ed. (New York: W. H. Freeman and Company, 1994).