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複雑な化合物:命名法と分類

中で最大かつ最も多様性無機物質は複雑な化合物の一種です。また、クロロフィルやヘモグロビンなどの有機金属物質のグループも含まれています。無機化学と有機化学を単一の科学につなぐ架け橋となるのは、これらの化合物です。分析化学および結晶化学の分野における知識の開発における、最も重要な生物学的プロセスの研究における複雑な物質の役割:光合成、内部(細胞)呼吸は非常に貴重です。

複雑な化合物の命名法

この記事では、複雑な化合物の構造と命名法を研究し、それらの分類の基本原理についても考察します。

A.ウェルナーの配位理論

20世紀の終わりに、スイスの科学者A。Wernerは、複雑な物質の分子には、それぞれ中心イオン、配位子(付加物)、および外部配位圏と呼ばれるいくつかの構造があることを証明しました。複雑な化合物の分類と命名法を明確にするために、これらの概念をより詳細に分析します。したがって、A。Wernerは、中心位置を占めるイオン(通常は正に帯電)が分子内に存在することを証明しました。それは、錯化剤、中心イオンまたは原子として知られるようになりました。その近くには、リガンドと呼ばれる中性分子と、物質の内部配位圏を形成する負に帯電した粒子(陰イオン)の両方を配置できます。そこに入らなかった残りのすべての粒子は、分子の外殻を形成します。

 複雑な化合物の分類と命名法

だから、ナトリウム赤銅鉱Naの式で2[Cu(OH)4]、酸化状態+2の中央の銅原子と4つのヒドロキソ基が内側の球を構成し、ナトリウムイオンは外側の球の中央の原子からある程度の距離にあります。

配位式と物質名の決定方法

今まで、Aの理論。ウェルナーは、複雑な錯化合物が研究される基礎となる主要な理論的基礎のままです。命名法、すなわちこれらの物質の名前は、国際理論応用化学学会によって採用された規則に従って決定されます。

錯化剤が白金原子で表される物質の式のいくつかの例を次に示します-K2[PtCl6]またはNH3 - [Ag(NH32] Cl。結局のところ、式は次の実用的な方法を使用して導き出すことができます:二重交換反応、溶液のモル伝導率、X線回折法。これらの方法をさらに詳しく考えてみましょう。

白金錯体化合物の構造がどのように証明されたか

このグループの物質は、分子内に中心の白金原子が存在することを特徴としています。 PtCl化合物の場合4×6NH3 硝酸銀の溶液で作用し、次に物質に存在するすべての塩素が金属原子に結合し、AgClの白いフレークが形成されます。これは、すべての塩素アニオンが外側の配位圏にあり、アンモニア分子が中央の白金原子に結合し、それと一緒に内側の球を形成したことを意味します。

 複雑な化合物にyupakの命名法で名前を付ける

これは、物質の配位式が次の形式で記述されることを意味します。[Pt(NH36] Cl4 塩化白金ヘキサミンと呼ばれます。 X線回折法を使用して、化学者は他の複雑な化合物を研究しました。その命名法は次のセクションで確立されます。

結晶性クロム化合物

このグループの物質の構造は、X線構造解析の基礎であるX線回折の物理的プロセスによって。電磁波は結晶格子を通過し、調査対象物質の電子によって散乱されます。これにより、どの原子グループが結晶格子のサイトにあるかを非常に正確に判断できます。クロム含有結晶の場合、複雑な化合物の対応する命名法が作成されました。 X線回折法を使用して編集された3価クロム塩の異性体水和物の名前の例は次のとおりです:テトラアクアジクロロクロム(III)クロリド、ペンタアクアクロロクロム(III)クロリド。

複雑な化合物の例の命名法

これらの物質では、クロム原子が6つの異なる付加物と関連していることがわかりました。この指標はどのように決定され、どのような要因が配位数に影響しますか?

中心原子が配位子とどのように関連しているか

上記の質問に答えるには、錯化剤のすぐ近くに、付加物または配位子と呼ばれるいくつかの構造があることを忘れないでください。それらの総数が配位数を決定します。 A. Wernerの理論によれば、複雑な化合物の生成、分類、および命名法は、この指標に直接依存します。また、中心原子の酸化状態にも相関関係があります。白金、クロム、鉄の化合物では、配位数はほとんどの場合6に等しくなります。錯化剤が銅または亜鉛原子で表される場合-4、中心原子が銀または銅の場合-2。

複雑な化合物の種類

化学では、メインクラスとそれらの間の物質の過渡的な列。前の小見出しで検討された複合化合物は、その命名法がその構造内の水分子の存在を示しており、アクア複合体に属しています。アンモニアには、中性アンモニア粒子を含む物質、例えば、三ヨウ化物トリアミンロジウムが含まれる。キレート化合物のクラスは、分子構造が独特です。それらの名前は生物学的用語の鋏角に由来します-したがって、十脚ザリガニの爪は呼ばれます。これらの物質には添加物が含まれており、その空間構成には爪などの錯化剤が含まれています。これらの化合物には、第二鉄のシュウ酸塩錯体、酸化状態が+4の白金のエチレンジアン錯体、ロジウム、白金、または銅イオンを含むアミノ酢酸の塩が含まれます。

複雑な化合物の構造と命名法

複雑な化合物の名前の編集に関する規則

で最も一般的なセキュリティの質問高校のコースでの化学の割り当ては次のように聞こえます。IUPACの命名法に従って複雑な化合物に名前を付けます。特定の例を使用して、次の式で物質の名前を構成するためのアルゴリズムを分析します。(NH42[Pt(OH)2Cl4]。

  1. 名前は構成の定義で始まります内部配位圏。ヒドロキシル基と塩素の陰イオンが含まれています。名前に末尾の-оを追加します。ジヒドロキソ、テトラクロロが得られます。
  2. ここで、ラテン語の名前を指定に使用して錯化剤を見つけ、それに接尾辞–atを追加し、括弧内にその酸化状態を示します:プラチナ(IV)。
  3. 内側の球の指定が終わったら、外側の部分に移りましょう。それを陽イオンと呼​​びましょう。この例では、これらはアンモニウムイオンになります。

その結果、物質には上記のすべての構造が示されている名前が付けられます。

複雑な化合物の分類と命名法を取得する

複雑な化合物の使用

記事の冒頭で、最も重要な名前を付けましたヘモグロビン、クロロフィル、ビタミンなどの有機金属物質の代表。それらは代謝において主導的な役割を果たします。錯化合物は、鉄および非鉄金属を製錬する技術サイクルで広く使用されています。冶金学における重要な役割は、カルボニル(特殊な錯化合物)によって果たされます。その命名法は、分子内に付加物の形で一酸化炭素COが存在することを示しています。これらの化合物は、加熱されると分解し、ニッケル、鉄、コバルトなどの金属を鉱石から還元します。複雑な化合物のほとんどは、ワニス、塗料、プラスチックの製造反応の触媒としても使用されます。

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