Energia de divisão de campo cristalino para complexos tetraédricos Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tetraédrica de energia de divisão de campo de cristal = ((Elétrons em orbitais por exemplo*(-0.6))+(0.4*Elétrons no orbital T2g))*(4/9)
CFSETd = ((Neg*(-0.6))+(0.4*Nt2g))*(4/9)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Tetraédrica de energia de divisão de campo de cristal - (Medido em Dioptria) - Complexos tetraédricos de energia de divisão de campo cristalino é a energia de separação entre os orbitais Eg e T2g.
Elétrons em orbitais por exemplo - Elétrons em Eg Orbitais é o número total. de elétrons nos orbitais dz2 e d(x2-y2).
Elétrons no orbital T2g - Elétrons em T2g Orbital é o não. de elétrons nos orbitais dxy, dyz, dxz.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Elétrons em orbitais por exemplo: 3 --> Nenhuma conversão necessária
Elétrons no orbital T2g: 6 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
CFSETd = ((Neg*(-0.6))+(0.4*Nt2g))*(4/9) --> ((3*(-0.6))+(0.4*6))*(4/9)
Avaliando ... ...
CFSETd = 0.266666666666667
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.266666666666667 Dioptria --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.266666666666667 0.266667 Dioptria <-- Tetraédrica de energia de divisão de campo de cristal
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Torsha_Paul
Universidade de Calcutá (CU), Calcutá
Torsha_Paul criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
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Verificado por Pracheta Trivedi
Instituto Nacional de Tecnologia Warangal (NITW), Warangal
Pracheta Trivedi verificou esta calculadora e mais 5 calculadoras!

12 Energia de Estabilização Calculadoras

Constante de equilíbrio para complexos de coordenadas
​ Vai Constante de Formação para Complexos de Coordenadas = (Concentração de Íons Complexos^Coeficiente Estequiométrico do Íon Complexo)/((Concentração de Metal no Complexo^Coeficiente Estequiométrico do Metal)*(Concentração de Bases de Lewis^Coeficiente estequiométrico da base de Lewis))
Energia de Estabilização do Local Octaédrico
​ Vai Energia de Estabilização do Local Octaédrico = Octaédrico de energia de divisão de campo cristalino-Tetraédrica de energia de divisão de campo de cristal
Energia de transição de T1g para T1gP
​ Vai Energia de transição de T1g para T1gP = (3/5*Diferença de energia)+(15*Parâmetro Racah)+(2*Interação de configuração)
Energia de transição de A2g para T1gP
​ Vai Energia de transição de A2g para T1gP = (6/5*Diferença de energia)+(15*Parâmetro Racah)+Interação de configuração
Energia de divisão de campo cristalino para complexos tetraédricos
​ Vai Tetraédrica de energia de divisão de campo de cristal = ((Elétrons em orbitais por exemplo*(-0.6))+(0.4*Elétrons no orbital T2g))*(4/9)
Energia de Ativação do Campo de Cristal para Reação Dissociativa
​ Vai Substituição Dissociativa CFAE = Octaédrico de energia de divisão de campo cristalino-CFSE para intermediário piramidal quadrado
Produto de solubilidade do complexo de coordenadas
​ Vai Produto de solubilidade do complexo de coordenadas = Constante de formação para complexos de coordenadas*Produto de Solubilidade
Energia de divisão de campo cristalino para complexos octaédricos
​ Vai Octaédrico de energia de divisão de campo cristalino = (Elétrons em orbitais por exemplo*0.6)+(-0.4*Elétrons no orbital T2g)
Energia de Ativação do Campo de Cristal para Reação Associativa
​ Vai Substituição Associativa CFAE = Octaédrico de energia de divisão de campo cristalino-CFSE para Bipiramidal Pentagonal
Energia de Transição de A2g para T1gF
​ Vai Energia de Transição de A2g para T1gF = (9/5*Diferença de energia)-Interação de configuração
Energia de Transição de T1g para T2g
​ Vai Energia de Transição de T1g para T2g = (4/5*Diferença de energia)+Interação de configuração
Energia de Transição de T1g para A2g
​ Vai Energia de Transição de T1g para A2g = (9/5*Diferença de energia)+Interação de configuração

Energia de divisão de campo cristalino para complexos tetraédricos Fórmula

Tetraédrica de energia de divisão de campo de cristal = ((Elétrons em orbitais por exemplo*(-0.6))+(0.4*Elétrons no orbital T2g))*(4/9)
CFSETd = ((Neg*(-0.6))+(0.4*Nt2g))*(4/9)
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