Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Января 2013 в 11:16, реферат
Цель работы: изучить основные положения метода валентных связей.
Задачи:
Изучить условия образования молекулы водорода.
Рассмотреть основные механизмы образования ковалентной связи.
Изучить понятие «валентность».
Рассмотреть возможности химического взаимодействия молекулы водорода с третьим атомом водорода.
Изучить типы гибридизации
Рассмотреть на примерах связи с избытком и дефицитом валентных электронов
Введение
Для объяснения свойств
химической связи в настоящее
время применяют разнообразные
приближенные теории, часто сильно
отличающиеся друг от друга. Из методов
квантовой химии наиболее известны
два подхода к расчету
Цель работы: изучить основные положения метода валентных связей.
Задачи:
Устойчивая молекула может образоваться
только при условии уменьшения потенциальной
энергии системы
Рис. 1.1 Расстояния межу частицами в молекуле водорода
Потенциальная энергия такой системы запишется в виде формулы (1.1):
В МВС при построении волновой функции электронов молекулы исходят из волновых функций электронов составляющих атомов. Пусть Ψа (1) и Ψb (2) означают собственные функции электронов изолированных атомов водорода На и Hb, где (1) и (2) — символы пространственных координат первого и второго электронов, т.е. Ψа (1) = Ψа (х1,y1,z1) и Ψb (2) = Ψb(х2,y2,z2).
Вероятность одновременного нахождения электрона (1) у ядра а, а электрона (2) — у ядра b равна произведению частных вероятностей Ψа (1) и Ψb(2) и записывается в виде формулы (1.2):
Ввиду абсолютной неразличимости электронов выражению (1.2) эквивалентно уравнение (1.3):
По Гейтлеру и Лондону, волновая функция молекулы водорода представляется как линейная комбинация функций (1.2) и (1.3) и записывается в виде уравнения (1.4):
(1.4)
Подстановка волновой функции (1.4) в уравнение (1.5):
и учет уравнения (1.6):
приводит к выражению (1.7) полной энергии системы общего вида:
Где
К- кулоновский интеграл,
О- обменный интеграл,
П - интеграл перекрывания.
Интеграл перекрывания показывает степень перекрытия волновых функций атомов водорода и изменяется от нуля при межъядерном расстоянии R = до единицы (R= 0). При равновесном расстоянии между атомами водорода в молекуле он равен 0,75. Поэтому без большой ошибки можно принять, что полная энергия системы равна алгебраической сумме кулоновского и обменного интегралов. Тогда выражение (1.7) запишется в виде уравнения (1.8):
Кулоновский интеграл характеризует электростатическое взаимодействие заряженных частиц в рассматриваемой системе. По абсолютной величине он неизмеримо меньше обменного интеграла, обусловленного движением каждого электрона около обоих ядер (возникновение электронной пары). Кроме того, обменный интеграл имеет отрицательный знак. Поэтому он вносит основной вклад в энергетику химической связи, т.е. уменьшение энергии молекулярной системы по сравнению с изолированными атомами в основном обусловлено величиной обменного интеграла.
На рис.1.2 показана зависимость энергии молекулы водорода от межъядерного расстояния, образование молекулы водорода представлено сплошной кривой.
Рис. 1.2 Зависимость энергии молекулы водорода от межъядерного расстояния
Она состоит из двух ветвей: притяжения аb и отталкивания bс атомов. В точке минимума силы притяжения уравновешиваются силами отталкивания. Равновесное расстояние r0, т.е. расстояние от минимальной точки b до оси ординат, представляет собой длину химической связи, а отрезок от минимума кривой до оси абсцисс характеризует энергию связи или энергию диссоциации Ед молекулы водорода на атомы. При образовании молекулы водорода (рис. 1.2, сплошная кривая) спины электронов антипараллельны, а отсутствие химического взаимодействия (пунктирная кривая) характеризуется параллельностью электронных спинов. Это вытекает из анализа уравнения (1.4) при перемене координат электронов с соблюдением принципа Паули. Уравнение (1.4) можно записать в виде двух самостоятельных выражений (1.9) и (1.10):
(1.9)
Перемена электронных координат в уравнении (1.9), т.е. перестановка координат (1) и (2), не изменяет знака функции Ψ+. Такую функцию называют симметричной. Наоборот, подобная инверсия пространственных координат электронов в (1.10) сопряжена с изменением знака функции Ψ-. Поэтому функция Ψ- называется антисимметричной. Однако функции (1.2) и (1.3), из которых составлено уравнение (1.4), не учитывают спина электрона (как и вся нерелятивистская квантовая механика Шрёдингера). Поэтому принцип Паули требует, чтобы для антисимметричной функции (1.10) электронные спины были параллельны, т.е. оба электрона должны иметь одинаковые спиновые квантовые числа. Только в этом случае при перемене местами электронов Ψ- изменит свой знак. Наоборот, Ψ+ отвечает такому состоянию, когда электроны в молекуле характеризуются различными спиновыми числами, т.е. имеют противоположно направленные, или антипараллельные спины. Симметричной и антисимметричной волновым функциям отвечают картины распределения функций электронного облака в системе из двух атомов водорода, как показано на рис. 1.3.
Рис. 1.3 Вид электронного облака в системе из двух атомов водорода ля симметричной и антисимметричной волновых функций
Вероятность нахождения
(1.11)
(1.12)
Для симметричной волновой функции, когда электронные спины антипараллельны, их волновые функции складываются. Поэтому симметричной функции отвечает увеличение плотности электронного облака между ядрами (1. 11). Тогда говорят, что электронные облака перекрываются. Это соответствует соединению атомов друг с другом с образованием молекулы (рис. 1.3). Как это видно из (1.11), при перекрывании электронных облаков электронная плотность между атомами делается больше суммы плотностей электронных облаков изолированных атомов. Перекрывание электронных облаков нельзя рассматривать как простое наложение друг на друга электронных облаков, существовавших до взаимодействия изолированных атомов.
Для антисимметричной волновой функции, характеризующейся параллельностью электронных спинов, наблюдается уменьшение электронной плотности между атомами (см. (1. 12)) и, следовательно, химическая связь не возникает, т.е. соединение не образуется. При этом плотность электронного облака между ядрами падает до нуля и в результате электроны выталкиваются из этого пространства. Наоборот, при возникновении химической связи и образовании соединения электронные облака стремятся вытянуться навстречу друг другу.
Вычисленная по методу Гейтлера — Лондона энергия ковалентной связи в молекуле водорода была равна 414,0 кДж/моль при равновесной длине связи 0,086 нм. Опытные значения энергии и длины связи**** в H2 соответственно равны 457,67 кДж/моль и 0,074 нм. Расхождение между расчетными и экспериментальными данными, равное 10%, можно считать небольшим, если принять во внимание приближенный характер волновых функций (1.2) и (1.3), составленных из неизменных волновых функций атомов. Таким образом, исследование Гейтлера и Лондона позволяло сделать вывод, что химическая связь в молекуле водорода осуществляется путем образования пары электронов с противоположно направленными спинами, приналежащими обоим атомам. Процесс «спаривания» электронов при образовании молекулы водорода может быть изображен следующей схемой (рис.1.4):
Рис 1.4 Процесс спаривания электронов при образовании молекулы водорода
Волнистые линии на схеме показывают, что в молекуле водорода каждый электрон занимает место в квантовых ячейках обоих атомов, т. е. движется в силовом поле, образованном двумя силовыми центрами — ядрами атомов водорода. Такая двухэлектронная двухцентровая связь называется ковалентной связью. Представления о механизме образования химической связи, развитые Гейтлером и Лондоном на примере молекулы водорода, были распространены и на более сложные молекулы. Разработанная на этой основе теория химической связи получила название метода валентных связей (метод ВС). Согласно МВС, приближенная волновая функция молекулы строится в виде линейной комбинации выбранных исходных волновых функций Ψi по уравнению (1.13):
Результаты квантово-
Комбинации таких
2) при образовании ковалентной
связи происходит перекрывание
волновых функций электронов
и между взаимодействующими
Рис 1.5 Образование молекулы водорода
Эта схема показывает, что при
соединении двух атомов водорода в
молекулу каждый из атомов приобретает
устойчивую двухэлектронную оболочку,
подобную электронной оболочке атома
гелия. Аналогичными схемами можно
представить образование
Рис.1.6 Образование молекулы азота
При соединении двух атомов азота в молекулу общими становятся три пары электронов (тройная связь); благодаря этому наружная оболочка каждого атома дополняется до устойчивой восьмиэлектронной конфигурации атома неона. Строение молекул некоторых сложных веществ — аммиака, воды, диоксида углерода и метана — можно изобразить схемами (рис.1.7):
Рис.1.7 Образование молекул аммиака, воды, диоксида углерода, метана
В молекуле аммиака каждый из трех
атомов водорода связан с атомом азота
парой общих электронов (один электрон
от атома водорода, другой — от атома
азота). Таким образом, азот имеет
восьмиэлектронную внешнюю