Hvorfor kan elementer i tredje periode overstige 8 valenselektroner?

Hvorfor kan elementer i tredje periode overstige 8 valenselektroner?
Anonim

Hva er nytt i #n = 3 #?

Husk at vinkel momentum kvantum nummer # L # forteller deg hvilken orbital subshell du har, # s, s, d, f, … # Vel, det skal du merke til

# "" farge (hvit) (/) s, p, d, f,… #

#l = 0, 1, 2, 3,…, n-1 #,

dvs. det maksimale # L # er en mindre enn # N #, den hovedkvantumnummer (som indikerer energinivået), hvor:

#n = 1, 2, 3,… #

Derfor, hvis vi er i den tredje perioden, introduserer vi #n = 3 #, og så, #n - 1 = 2 # og orbitaler med UP TO #l = 2 #, # D # orbitaler, er mulige. Det er, # 3s #, # 3p #, OG # 3d # orbitaler er brukbare.

Dette er spesielt kjent i silisium, fosfor, svovel og klor hvis vi vurderer den tredje perioden.

Bruk av disse # 3d # orbitaler gir ekstra plass til å holde elektroner, og som et resultat, hypervalency er mulig.

Denne utvidelsen av "orbital space" er kjent i for eksempel:

  • # "PF" _5 #, hvor fosfor har #10# valenselektroner rundt det arrangert i en trigonal bipyramidal geometri.

  • # "SF" _6 #, hvor svovel har #12# valenselektroner rundt det arrangert i en oktaedisk geometri.

  • # "ClF" _5 #, hvor klor har #12# valenselektroner rundt det arrangert i en firkantet pyramidal geometri (hvorav to er i ett ensartet par).