저는 주변에서 연구했으며 일부 출처는 최소 및 최대 산화 수를 찾기 위해 주장했습니다. 당신은 이것을합니다 :

최대 : 요소 그룹

최소 : 요소 그룹-8

하지만 Fe에서 작동하도록 할 수 없습니까? 설명해 주시면 감사하겠습니다. 🙂 유황에 대해 효과가있는 것 같고 내가 읽은 산화에 대해.

최대 : 6 최소 : 6-8 = -2

항상 금속을 사용하지 마십시오. 양의 산화수를 가지고 있습니까? Fe (철)의 경우 “0에서 +3까지”를 의미합니까?

(이것이 중복이라는 것을 알고 있습니다. 죄송하지만 다른 사람들은 몇 년 전에 대답하지 않았고 질문했습니다 ).

댓글

를 참조하세요. a> 관찰 된 상태 목록의 경우이 방법은 전이 금속이 너무 복잡하기 때문에 특히 제대로 작동하지 않습니다.

  • 철에 대해 관찰 된 산화 수 : $ -4, -2, -1, +1 , +2, +3, +4, +5, +6 $.
  • 앞서 언급 한 철의 산화수 목록을 이론적으로 계산하고 싶다면 포기하는 것이 좋습니다.
  • @ user34388 모든 산화 상태란 무엇을 의미하나요? 수소 (II)에 도달했거나 도달 할 것이라고 생각하지 않습니다. 동시에 수소 ($ \ mathrm {-III}) $)도 가능하지 않습니다. , 그러나이 두 가지 산화 상태를 모두 표시하는 것으로 알려진 많은 원소가 있습니다.
  • @ user34388 내 요점은 대부분의 (알려진) 산화 상태가 일정 기간 내에 있다는 것입니다. 즉, 산화에 대해 알지 못합니다. 핵심 전자를 제거하거나 $ n + 1 $ 쉘에 전자를 추가하는 것을 명시합니다.
  • 답변

    규칙 인용 한 것은 일반적으로 주 그룹 요소에 대해 사실이지만 이전 주 그룹 / 전이 금속 형식의 그룹을 세는 경우에만 해당됩니다. 새로운 IUPAC 용어는 s, p 및 d 원소 그룹을 차례로 계산하므로 황은 그룹 16에 속합니다.이 명명법의 경우 최대 산화 상태에 대한 그룹 번호에서 10을 빼야합니다.

    예 : 인 (현재 용어로는 그룹 15, 이전 용어로는 그룹 V). 최대 산화 상태 : $ \ mathrm {+ V} $. 최소 산화 상태 $ \ mathrm {-III} $. [1]

    이것은 일반적인 양자 화학적 설명을 가지고 있습니다. 이러한 산화 상태의 합은 최대 8 개이며, 이는 일반적으로 화학이 일어나는 외부 (가) 껍질을 구성하는 전자의 수입니다.

    인 ($ \ mathrm {V} $에서 시작하면) ) 다른 전자를 제거하려면이 전자를 코어 궤도에서 제거해야합니다. 이들은 이미 바닥 상태에서 꽤 안정적이지만 (즉, 에너지가 낮음), 제거 된 모든 전자에 대해 더 안정됩니다. 따라서 그들은 매우 안정된 상태가되고 제거는 훨씬 더 어려워집니다.

    마찬가지로 중성 화합물에 추가 된 모든 전자는 해당 원자의 모든 궤도를 불안정하게 만듭니다. 3 개가 이미 인에 추가되어 인 ($ \ mathrm {-III} $)을 제공한다면 다음 전자는 먼 궤도에 추가되어야합니다. 이는 다시 쉬운 일이 아닙니다. 이것이 주족 금속의 화학적으로 접근 가능한 산화 상태에 대해 일반적으로 8 개의 범위가있는 이유입니다.

    그러나 기간 4 이상의 s- 원소 (칼륨 및 칼륨)에 대해 베팅 할 의향이 없습니다. 아래 및 칼슘 이하) 그 규칙을 고수하십시오. 그 이유는 아래를 참조하고 해석하십시오. 지금까지 알칼리성 금속 (그룹 1)에 대해서는 $ \ mathrm {+ I} $ 및 $ \ mathrm {-I} $ 만 알려져 있으며, 다음과 같은 경우에는 $ \ mathrm {+ II} $ 및 $ \ mathrm {+ I} $ 만 알려져 있습니다. 알칼리 토금속이 알려져 있습니다 (원소 산화 상태 $ \ pm 0 $ 절약).


    전이 금속은 훨씬 더 단단합니다. 이론적으로는 10 (d- 전자 만), 12 (d 및 s- 전자) 또는 18 (d, s 및 p- 전자)의 범위를 가정 할 수 있습니다. 실제로 실험적으로 크롬, 망간 및 철에 대해 10 가지 범위가 설정되었으며 오스뮴 및 이리듐에 대해 12 가지 범위가 설정되었습니다. (출처 : Wikipedia )

    지금까지 이리듐 ($ \ mathrm {+ IX} $)에서 가장 높은 산화 상태가 발견되었습니다. . Platinum ($ \ mathrm {X} $)이 예측되었습니다. (출처 : 또한 Wikipedia ) 이러한 상태는 이전에 언급 한 s and d아이디어 내에 잘 들어 있습니다. 내가 아는 한, s, p 및 d아이디어를 가리키는 증거는 없습니다.

    전이 금속에는 알 수없는 산화 상태가 많이 있습니다 (예 : chromium ($ \ mathrm {-IV} $) 및 ($ \ mathrm {-II} $)는 알려져 있지만 chromium ($ \ mathrm {-III} $)은 그렇지 않습니다.

    금속은 양의 산화 상태 만 가질 수있는 것은 올바르지 않습니다. 예를 들어 철 산화 상태가 $ \ mathrm {-II} $ 인 $ \ ce {[Fe (CO) 4] ^ 2-} $가 알려져 있습니다.

    이 모든 것이 분석을 복잡하게 만듭니다. 강하게. 훨씬 더 많은 연구가 수행 될 때까지 이러한 원소의 최대 및 최소 산화 상태를 예측하려고 시도해서는 안됩니다.

    댓글

    • 길고 정교하게 설명해 주셔서 감사합니다! :)하지만 질문 하나입니다. ' Fe (CO) 4-2에서 Fe의 산화수가 양수가 아닐까요?
    • @javanewbie CO는 중성입니다. 리간드이며 ' " 무죄가 아닌 " AFAIK로 간주되지 않으므로 ' div id = “6f187bb6c2″>

    황소에 영향을주지 않습니다. 상태. 그것은 전자를 빼앗아 -2 근처의 Fe에서 실제 전하를 띠고 황소를 할당합니다. 유사한 복합물에 대한 상태는 문제가 있습니다.

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