Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
2.3.Liczbakoordynacyjnaapołożeniepierwiastkawukładzieokresowym
25
dalszychelektronówodjądrajestokreślanajakopromieńvanderWaalsadanegoatomu.
Ściślejmówiąc,promieńtenodpowiadaodległościodśrodkaatomudomiejsca,wktórym
występujeminimumenergetycznedladwóch(zbliżającychsię)atomównietworzącychze
sobąwiązaniachemicznego.Naprzykład,dlaatomusodupromieńvanderWaalsawyno-
si154pm.Jednakwdwuatomowychparachsodumaon157pm,zaśpromieńmetaliczny
Najestrówny184pm.Najmniejszyjestpromieńjonowysodu,którymawartość95pm.
Wartościpromieniróżniąsięnietylkodlatego,żedanymetalczyzwiązekchemiczny
występujewróżnychfazach.Wielkośćtazależyrównieżodmetodyeksperymentalnej
jegowyznaczeniaiodotoczenia,wktórymwystępujedanyatomlubjon.Stądpotrzeba
precyzyjnegookreślenia,jakipromieńbierzesiępoduwagęwokreślonymprzypadku.
Należypamiętaćrównież,żewroztworzejonysolwatowaneipromieńmożnaprzed-
stawićjakosumępromienijonumetaluorazcząsteczkirozpuszczalnika.
Aktualnienajczęściejwykorzystywaneprzezbadaczypromieniejonowewyzna-
czonenadwasposoby,określanejakopromienieGoldschmidtaiPaulinga(GP)orazjako
promienietermochemiczne(TC).Wtablicach2.7i2.8podanowartościoburodzajów
promienidlakationówianionówwybranychpierwiastków.PromienieGPwzbogacone
Tablica2.7.PromieniePaulingarP[pm]wybranychjonów[2.7]
Li+
Na+
K+
Rb+
Cs+
Ag+
Mg2+
Ca2+
Sr2+
Mn2+
Co2+
Fe2+
Ni2+
Cu2+śr.
Zn2+
Cd2+
Hg2+
Sn2+
Jon
102
138
149
170
115
100
125
102
74
72
83
78
75
69
73
75
95
93
rP
Al3+
In3+
Tl3+
Cr3+
Fe3+
Y3+
La3+
Ce3+
Pr3+
Nd3+
Sm3+
Eu3+
Gd3+
Tb3+
Dy3+
Er3+
Jon
Tm3+
Th4+
Lu3+
101
118
114
114
112
109
107
106
104
103
100
106
53
79
88
62
65
99
97
rP
F1
Cl1
Br1
I1
NO3
ClO4
H2PO4
SO4
SeO4
Mo(W)O4
Jon
21
1
21
1
1
21
254–270
133
181
196
220
179
240
238
230
243
rP