Gleichgewichtskonstante für Koordinatenkomplexe Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bildungskonstante für Koordinatenkomplexe = (Konzentration des komplexen Ions^Stöchiometrischer Koeffizient des komplexen Ions)/((Konzentration von Metall im Komplex^Stöchiometrischer Koeffizient von Metall)*(Konzentration von Lewis-Basen^Stöchiometrischer Koeffizient der Lewis-Base))
kf = (Z^z)/((Mcomplex^m)*(L^lcomplex))
Diese formel verwendet 7 Variablen
Verwendete Variablen
Bildungskonstante für Koordinatenkomplexe - Die Bildungskonstante für koordinierte Komplexe ist die Affinität von Metallionen zu Liganden. Es wird durch das Symbol Kf dargestellt. Sie wird auch als Stabilitätskonstante bezeichnet.
Konzentration des komplexen Ions - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Konzentration des Komplexions ist die Konzentration des gebildeten Koordinatenkomplexes.
Stöchiometrischer Koeffizient des komplexen Ions - Der stöchiometrische Koeffizient des Komplexions ist ein Multiplikator oder Faktor, der eine bestimmte Eigenschaft misst.
Konzentration von Metall im Komplex - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Metallkonzentration im Komplex ist die Konzentration des Metallions, das den Komplex bildet.
Stöchiometrischer Koeffizient von Metall - Der stöchiometrische Metallkoeffizient ist ein Multiplikator oder Faktor, der eine bestimmte Eigenschaft misst.
Konzentration von Lewis-Basen - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Konzentration von Lewis-Basen ist die Konzentration des Liganden, der an das Metall koordiniert.
Stöchiometrischer Koeffizient der Lewis-Base - Der stöchiometrische Koeffizient der Lewis-Base ist ein Multiplikator oder Faktor, der eine bestimmte Eigenschaft misst.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Konzentration des komplexen Ions: 100 mol / l --> 100000 Mol pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Stöchiometrischer Koeffizient des komplexen Ions: 1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Konzentration von Metall im Komplex: 0.1 mol / l --> 100 Mol pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Stöchiometrischer Koeffizient von Metall: 2.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Konzentration von Lewis-Basen: 200 mol / l --> 200000 Mol pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Stöchiometrischer Koeffizient der Lewis-Base: 0.05 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
kf = (Z^z)/((Mcomplex^m)*(L^lcomplex)) --> (100000^1.5)/((100^2.5)*(200000^0.05))
Auswerten ... ...
kf = 171.770468513564
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
171.770468513564 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
171.770468513564 171.7705 <-- Bildungskonstante für Koordinatenkomplexe
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Torsha_Paul
Universität Kalkutta (KU), Kalkutta
Torsha_Paul hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

12 Stabilisierungsenergie Taschenrechner

Gleichgewichtskonstante für Koordinatenkomplexe
​ Gehen Bildungskonstante für Koordinatenkomplexe = (Konzentration des komplexen Ions^Stöchiometrischer Koeffizient des komplexen Ions)/((Konzentration von Metall im Komplex^Stöchiometrischer Koeffizient von Metall)*(Konzentration von Lewis-Basen^Stöchiometrischer Koeffizient der Lewis-Base))
Übergangsenergie von T1g zu T1gP
​ Gehen Übergangsenergie von T1g zu T1gP = (3/5*Energieunterschied)+(15*Racah-Parameter)+(2*Konfigurationsinteraktion)
Übergangsenergie von A2g zu T1gP
​ Gehen Übergangsenergie von A2g zu T1gP = (6/5*Energieunterschied)+(15*Racah-Parameter)+Konfigurationsinteraktion
Stabilisierungsenergie für oktaedrische Stellen
​ Gehen Stabilisierungsenergie für oktaedrische Stellen = Kristallfeldaufspaltungsenergie Oktaeder-Kristallfeldaufspaltungsenergie Tetraeder
Kristallfeldaufspaltungsenergie für tetraedrische Komplexe
​ Gehen Kristallfeldaufspaltungsenergie Tetraeder = ((Elektronen in zB Orbitalen*(-0.6))+(0.4*Elektronen im T2g-Orbital))*(4/9)
Kristallfeld-Aktivierungsenergie für dissoziative Reaktion
​ Gehen Dissoziative CFAE-Substitution = Kristallfeldaufspaltungsenergie Oktaeder-CFSE für Square Pyramidal Intermediate
Kristallfeldaufspaltungsenergie für oktaedrische Komplexe
​ Gehen Kristallfeldaufspaltungsenergie Oktaeder = (Elektronen in zB Orbitalen*0.6)+(-0.4*Elektronen im T2g-Orbital)
Löslichkeitsprodukt des Koordinatenkomplexes
​ Gehen Löslichkeitsprodukt des Koordinatenkomplexes = Bildungskonstante für Koordinatenkomplexe*Löslichkeitsprodukt
Kristallfeld-Aktivierungsenergie für assoziative Reaktion
​ Gehen Assoziative CFAE-Substitution = Kristallfeldaufspaltungsenergie Oktaeder-CFSE für Pentagonal Bipyramidal
Übergangsenergie von A2g zu T1gF
​ Gehen Übergangsenergie von A2g zu T1gF = (9/5*Energieunterschied)-Konfigurationsinteraktion
Übergangsenergie von T1g zu T2g
​ Gehen Übergangsenergie von T1g zu T2g = (4/5*Energieunterschied)+Konfigurationsinteraktion
Übergangsenergie von T1g zu A2g
​ Gehen Übergangsenergie von T1g zu A2g = (9/5*Energieunterschied)+Konfigurationsinteraktion

Gleichgewichtskonstante für Koordinatenkomplexe Formel

Bildungskonstante für Koordinatenkomplexe = (Konzentration des komplexen Ions^Stöchiometrischer Koeffizient des komplexen Ions)/((Konzentration von Metall im Komplex^Stöchiometrischer Koeffizient von Metall)*(Konzentration von Lewis-Basen^Stöchiometrischer Koeffizient der Lewis-Base))
kf = (Z^z)/((Mcomplex^m)*(L^lcomplex))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!