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[主观题]

已知Fe3+的d电子成对能为358kJ·mol-1,由F-或CN-的八面体场形成配合

物的分裂能分别经实验测出是:已知Fe3+的d电子成对能为358kJ·mol-1,由F-或CN-的八面体场形成配合物的分裂能分别经0(F-)=13961cm-1,已知Fe3+的d电子成对能为358kJ·mol-1,由F-或CN-的八面体场形成配合物的分裂能分别经0(CN-)=34850cm-1,试由此判断:(1)[Fe(CN)6]3及[FeF6]3-的相对稳定性大小.(2)[Fe(CN)6]3-及[FeF6]3-的自旋状态及磁矩.(3)计算它们的晶体场稳定化能(不考虑电子之间的相互作用).

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第1题

已知电子的成对能(P)与d轨道的分裂能(△o)的相对大小会影响八面体构型的配离子成为高自旋或低自旋的配离子。

已知电子的成对能(P)与d轨道的分裂能(△o)的相对大小会影响八面体构型的配离子成为高自旋或低自旋的配离子。下列论述正确的是

(A) P>△o)时形成低自旋配合物 (B) P<△o)时形成高自旋配合物

(C) P>△o)时形成高自旋配合物 (D) P<△o)时形成低自旋配合物

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第2题

已知下列配合物的分裂能(Δn)和中心离子的电子成对能(P),计算各配合物的晶体场稳定化能。
已知下列配合物的分裂能(Δn)和中心离子的电子成对能(P),计算各配合物的晶体场稳定化能。

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第3题

已知[Co(en)3]3+的电子成对能P=17800cm-1,晶体场分裂能△0=23300cm-1。中心离子的d电子在dε和dγ轨道上的排布

已知[Co(en)3]3+的电子成对能P=17800cm-1,晶体场分裂能△0=23300cm-1。中心离子的d电子在dε和dγ轨道上的排布状态如何?此配合物是哪种自旋状态?

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第4题

Fe3+具有d5电子构型,在八面体场中要使配合物为高自旋态,则分裂能△和电子成对能P所要满足的条件是()

(A) △和P越大越好

(B) △>P

(C) △

(D) △="P

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第5题

已知下列配离子的分裂能和中心离子的电子成对能。给出中心离子d电子在t2g和eg轨道上的分布,并估算配合物的磁

已知下列配离子的分裂能和中心离子的电子成对能。给出中心离子d电子在t2g和eg轨道上的分布,并估算配合物的磁矩及晶体场稳定化能。

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第6题

在八面体场中,具有d6电子组态的过渡金属配合物,其高自旋的晶体场稳定化能为______,低自旋的晶体场稳定化能

在八面体场中,具有d6电子组态的过渡金属配合物,其高自旋的晶体场稳定化能为______,低自旋的晶体场稳定化能为______。

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第7题

已知下列配合物的磁矩,指出下列配离子的中心离子未成对电子数,给出中心d轨道分裂后的能级图及t2g,eg轨道电

已知下列配合物的磁矩,指出下列配离子的中心离子未成对电子数,给出中心d轨道分裂后的能级图及t2g,eg轨道电子数,求算相应的品体场稳定化能。

(1)μ=4.9B.M.;

(2)μ=1.8B.M.;

(3)μ=6.1B.M.;

(4)μ=2.3B.M.。

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第8题

已知下列配合物的分裂能(Δn)和中心离子的电子成对能(P)n,表示出各中心离子的d电子在eg轨道
已知下列配合物的分裂能(Δn)和中心离子的电子成对能(P)n,表示出各中心离子的d电子在eg轨道

和t2g轨道中的分布,并估计它们的磁矩各约为多少(B.M.).指出这些配合物中何者为商自旋排布,何者为低自旋排布.

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第9题

下列八面体配合物中,中心离子的 d 电子排布为 的是.()。(A)[MnCl 6 ] 4- ;(B)[Ti(H 2 O) 6 ]

下列八面体配合物中,中心离子的 d 电子排布为的是.()。

(A)[MnCl 6 ] 4- ;

(B)[Ti(H 2 O) 6 ] 3+ ;

(C)[Co(CN) 6 ] 3- ;

(D)[CrF 6 ] 3-

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第10题

已知下列配合物的分裂能(△。)和中心离子的电子成对能(P),写出各中心离子的d电子排布式,并估算它们的磁矩各为

已知下列配合物的分裂能(△。)和中心离子的电子成对能(P),写出各中心离子的d电子排布式,并估算它们的磁矩各为多少。指出这些配合物中何者为高自旋型,何者为低自旋型?

配离子 (1)[Co(NH3)6]2+(2) [Fe(H2O)6]2+(3)[Co(NH3)6]3+

P/cm-122500 17600 21000

△。/cm-111000 1040O 22900

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第11题

下列各个配位离子分别具有八面体(六配位)和四面体(四配位)构型,由它们组成的配合物哪些能给出顺

下列各个配位离子分别具有八面体(六配位)和四面体(四配位)构型,由它们组成的配合物哪些能给出顺磁共振信号。

(1)[Fe(H2O6)]2+;

(2)[Fe(CN)6]6-;

(3)[Fe(CN)6]3-;

(4)[CoF6]3-;

(5)[Co(en)3]3+;

(6)[C(N02)6]4-;

(7)[FeCl4]-;

(8)[Ag(NH3)4]+;

(9)[ZnCl4]2-

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