光谱化学序列相关论文
通过实验事实和理论推算,说明在含有Cr~(3+)离子的溶液中加入NH_3·H_2O,主要生成的是Cr(OH)_3,而不是[Cr(NH_3)_6]~(3+)离子.
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合成了新型Co(Ⅲ)混配合物,并用元素分析、电子光谱、红外光谱、摩尔电导进行了表征。
A new type of Co (Ⅲ) complex was synthesi......
在大多数化学参考书的配位化合物章节中,光谱化学序列是这样的:代表的配位体是硝基还是亚硝酸根,或者可以是二者,并没有给予说明,这样很......
本文利用非自由态Mn(Ⅱ)、Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)的径向波函数计算了Jφgenson的f-因子,计算结果与JφgenSOn的经验拟合值一致,使光谱化学......
文将d 轨道之分裂示于图Ⅰ,与许多书之图示Ⅱ不同,其差异仅在于表述了εd 之下降,此相当于正、负离子之间的吸引,是离子化合物之......
CN-配体络合物有不少优点,如在电镀工业中,然因其剧毒而限制了它的广泛使用。因此分析CN~-配体络合物的结构特点,从而设法取而代......
以四极质谱法为主要手段研究了一取代基五氰合铁(Ⅱ)类配合物在真空中的热分解,结合穆斯堡尔谱结果研究了固相物的化学组成,阐明了......
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本文以气相色谱法为主要手段,配合Mossbauer谱、红外光谱等结构分析方法,研究了一系列一取代基五氰合铁(Ⅱ)类配合物Na_2[Fe(CN)_5......
一、引言目前国内外的无机化学、结构化学和高等无机化学教材中,都以一定篇幅叙述到配位场理论和过渡金属配合物的电子吸收光谱。......
金属羰基化合物取代反应动力学和机理的研究是从五十年代末期开始的。可溶性过渡金属配合物催化剂在一系列反应中日益广泛的应用,......
【问题1】氯化铁的熔点为什么比氯化亚铁低? 氯化铁的熔点为306℃,而氯化亚铁的熔点为672℃,这是因为9~17电子结构的离子,有效核电荷......
结合对[Co(NH_3)_5Cl]~(2+)与[Co(NH_3)_6]~(3+)的颜色的比较,阐述配体场理论中有关电子组态、能级、轨道、配体场谱项及谱项间跃......
对一维卤桥过渡金属化合物[Pd(en)2Pd(en)2X2]n4+(X=Cl,Br,I)应用量子化学从头算及EHT能带计算进行了研究,发现Peierls畸变的产生及程度取决......
在光谱化学序列中,有的配位体是强场配位体,而有的配位体却是弱场配位体,为什么有强场弱场之分?笔者经过近几年《无机化学选论》的......
晶体场理论的主要缺点是忽略了配位原子的价层电子结构特征,因而不能解释光谱化学序列.在考查光谱化学序列中配体配位原子的丰径大小......
<正> 过渡元素化合物大部分是有颜色的,因为在晶体或溶液中,过渡元素周围总是有配位体的,在配位体场的影响下发生d轨道的能级分裂,......
很多过渡金属配合物溶液都有特定的颜色,常见水溶液中金属离子的颜色一般就是水分子为配体的金属配合物的颜色,如绿色的[Ni(H<sub>2......
无机物的颜色与电子吸收光谱朱文祥(北京师范大学化学系100875)颜色是现代生活的外观形象,是美的同义语。人们用绚丽的颜色来赞誉美丽的景色......
现有晶体场理论不能全面合理地解释“光谱化学序列”,本文提出配位原子中的孤对电子是造成晶体场分裂的主要因素,孤对电子的极化力越......
硝基和亚硝酸根是两个同组分配位导构体。本文依据它们不同的结构及分子轨道理论,对硝基和亚硝酸根在光谱化学序列中的位置进行了分......
本文以钴氨配合物的合成实验改进为载体,展示了化学实验教学过程中化学基本理论和方法与化学实验的互动.通过对经典实验的改进,突......
本文采用群分解EHMO计算程序研究了铀酰配合物的电子结构与化学键。计算结果表明,铀酰配合物具有与UO22+离子类似的电子结构特征,......