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	<title>Willi &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Was sind die Molekülorbitalkonfigurationen für #N_2 ^ + #, #N_2 ^ (2 +) #, # N_2 #, #N_2 ^ &#8211; # und # N_2 ^ (2 -) #?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Willi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 17:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organische Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Was sind die Molekülorbitalkonfigurationen für #N_2 ^ + #, #N_2 ^ (2 +) #, # N_2 #, #N_2 ^ - # und # N_2 ^ (2 -) #? Wenn wir das MO-Diagramm für erstellen #"N"_2#, es sieht aus wie das: Beachten Sie jedoch, dass die #p# Orbitale sind vermutet sein degenerieren. Sie wurden in diesem ... <a title="Was sind die Molekülorbitalkonfigurationen für #N_2 ^ + #, #N_2 ^ (2 +) #, # N_2 #, #N_2 ^ &#8211; # und # N_2 ^ (2 -) #?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/was-sind-die-molekulorbitalkonfigurationen-fur-n_2-n_2-2-n_2-n_2-und-n_2-2/" aria-label="Mehr dazu unter Was sind die Molekülorbitalkonfigurationen für #N_2 ^ + #, #N_2 ^ (2 +) #, # N_2 #, #N_2 ^ &#8211; # und # N_2 ^ (2 -) #?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Was sind die Molekülorbitalkonfigurationen für #N_2 ^ + #, #N_2 ^ (2 +) #, # N_2 #, #N_2 ^ - # und # N_2 ^ (2 -) #?</h1>
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<div>
<div class='markdown'>
<p>Wenn wir das MO-Diagramm für erstellen #"N"_2#, es sieht aus wie das:</p>
<p><img alt="http://www.ch.ic.ac.uk/" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/rvHxNWeTTeCqBNQ7XMJ7_n2ed.gif" /> </p>
<p class="gt-block">Beachten Sie jedoch, dass die #p# Orbitale sind <strong><em>vermutet</em></strong> sein <strong>degenerieren</strong>. Sie wurden in diesem Diagramm nicht so gezeichnet, aber sie sollten es sein. Auf jeden Fall würden Sie für die Elektronenkonfigurationen eine Notation wie die obige verwenden.</p>
<p class="gt-block">g bedeutet &quot;<strong>gerade</strong>&quot;, oder sogar Symmetrie bei Inversion, und u bedeutet&quot;<strong>ungerade</strong>&quot;, oder ungerade Symmetrie bei Inversion. Es ist nicht entscheidend, dass Sie sich merken, welche gerade und welche ungerade sind, weil die #pi_g# sind antibindend, doch die #sigma_u# sind <em>ebenfalls</em> Zum Beispiel antibindend. </p>
<p>Deshalb werde ich die einfachere Notation verwenden, um das zu verstehen #"*"# Notation. Hier drin, #sigma##"*"# und #pi##"*"# sind beide antibindend. Ich werde jedoch beides bereitstellen, wenn Sie vergleichen möchten.</p>
<p>Wenn wir die Konfigurationen schreiben, sehen sie folgendermaßen aus:</p>
<p>#"N"_2#:</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#["core 1"s]^2(1sigma_(g))^2(1sigma_(u))^2(pi_u^x)^2(pi_u^y)^2 (2sigma_(g))^2color(red)((pi_g^x)^0(pi_g^y)^0(2sigma_u)^0)#</p>
</blockquote>
<p>or</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#["core 1"s]^2(sigma_"2s")^2(sigma_"2s"^"*")^2(pi_"2px")^2(pi_"2py")^2 (sigma_"2pz")^2color(red)((pi_"2px"^"*")^0(pi_"2py"^"*")^0(sigma_"2pz"^"*")^0)#</p>
</blockquote>
<p>Die roten Etiketten zeigen an, dass sie für Neutral leer sind #"N"_2# und du musst sie nicht aufschreiben.</p>
<p>Dann, wenn Sie es für die Ionen tun möchten, nehmen Sie einfach Elektronen heraus oder fügen sie zu den rot markierten Konfigurationsabschnitten hinzu. Auch hier werde ich das nutzen #"*"# Notation, weil ich es leichter finde, mich zu erinnern, welche MOs antibindend / bindend sind.</p>
<p>#"N"_2^(+)#:</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#["core 1"s]^2(sigma_"2s")^2(sigma_"2s"^"*")^2(pi_"2px")^2(pi_"2py")^2 (sigma_"2pz")^1color(red)((pi_"2px"^"*")^0(pi_"2py"^"*")^0(sigma_"2pz"^"*")^0)#</p>
</blockquote>
<p>#"N"_2^(2+)#:</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#["core 1"s]^2(sigma_"2s")^2(sigma_"2s"^"*")^2(pi_"2px")^2(pi_"2py")^2 color(red)((sigma_"2pz")^0(pi_"2px"^"*")^0(pi_"2py"^"*")^0(sigma_"2pz"^"*")^0)#</p>
</blockquote>
<p>#"N"_2^(-)#:</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#["core 1"s]^2(sigma_"2s")^2(sigma_"2s"^"*")^2(pi_"2px")^2(pi_"2py")^2 (sigma_"2pz")^2(pi_"2px"^"*")^1color(red)((pi_"2py"^"*")^0(sigma_"2pz"^"*")^0)#</p>
</blockquote>
<p>#"N"_2^(2-)#:</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#["core 1"s]^2(sigma_"2s")^2(sigma_"2s"^"*")^2(pi_"2px")^2(pi_"2py")^2 (sigma_"2pz")^2(pi_"2px"^"*")^1(pi_"2py"^"*")^1color(red)((sigma_"2pz"^"*")^0)#</p>
</blockquote>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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