Stabilisierungsenergie für oktaedrische Stellen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Stabilisierungsenergie für oktaedrische Stellen = Kristallfeldaufspaltungsenergie Oktaeder-Kristallfeldaufspaltungsenergie Tetraeder
OSSE = CFSEOh-CFSETd
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Stabilisierungsenergie für oktaedrische Stellen - (Gemessen in Dioptrie) - Die Stabilisierungsenergie für oktaedrische Stellen ist die Differenz zwischen den CFSE-Werten in oktaedrischen und tetraedrischen Geometrien.
Kristallfeldaufspaltungsenergie Oktaeder - (Gemessen in Dioptrie) - Crystal Field Splitting Energy Octaeder ist die Energietrennung zwischen dem T2g- und dem Eg-Orbital.
Kristallfeldaufspaltungsenergie Tetraeder - (Gemessen in Dioptrie) - Kristallfeldaufspaltungsenergie Tetraederkomplexe ist die Energie der Trennung zwischen Eg- und T2g-Orbitalen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kristallfeldaufspaltungsenergie Oktaeder: 9000 Dioptrie --> 9000 Dioptrie Keine Konvertierung erforderlich
Kristallfeldaufspaltungsenergie Tetraeder: 0.5 Dioptrie --> 0.5 Dioptrie Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
OSSE = CFSEOh-CFSETd --> 9000-0.5
Auswerten ... ...
OSSE = 8999.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
8999.5 Dioptrie --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
8999.5 Dioptrie <-- Stabilisierungsenergie für oktaedrische Stellen
(Berechnung in 00.020 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
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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)
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​ 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
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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

Stabilisierungsenergie für oktaedrische Stellen Formel

Stabilisierungsenergie für oktaedrische Stellen = Kristallfeldaufspaltungsenergie Oktaeder-Kristallfeldaufspaltungsenergie Tetraeder
OSSE = CFSEOh-CFSETd
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