6-3-4 d轨道中电子的排布及对配合物磁性的解释
1、分裂能与成对能:
分裂能:当一个电子由低能的d轨道进入高能d轨道时所需要的能量(Δ)。
成对能:迫使本来自旋平行分占两个轨道的电子挤到同一轨道,所需的能量(P)。
2、d轨道中电子的排布
规则:与Δ和P的相对大小有关
Δ<P(弱场)时,按高自旋排布;
Δ>P(强场)时,按低自旋排布。
3、八面体配合物
d电子 数目 |
弱场(Δo<P) |
强场(Δo>P) |
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t2g |
eg |
t2g |
eg |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
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不论强、弱场,d1、d2、d3、d8、d9、d10电子排布相同,无高、低自旋之分。d4、d5、d6、d7有高、低自旋之分。
即可解释磁性,如 K4[Fe(CN)6] µ=0.00 B.M
FeSO4.7H2O µ=5.10 B.M
4、四面体配合物
由于相同情况下,Δt=4/9Δo, 因此一般情况下,Δ<P。即在四面体配合物中,大多为弱场情况,采取高自旋排布。