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Efecto del Par inerte

Efecto del Par inerte

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Efecto del Par inerte. Efecto relativístico. m = m 0 /[ 1-(v/c) 2 ] 1/2 v =Ze 2 /2Є 0 nh r = Ze 2 /4ЛЄ 0 mv 2 => contracción del orbital de aprox. 20%. Potenciales de ionización para elementos del grupo 13 kJ/mol. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Efecto del Par inerte

Efecto del Par inerte

Page 2: Efecto del Par inerte

Energía de los orbitales del grupo 14

ELEMENTO Ep(eV)

No relativ

Es(eV)

No relativ

Ep(eV)

relativ

Es(eV)

relativ

C -5.42 -13.63 -5.42 -13.64

Si -4.17 -10.83 -4.16 -10.87

Ge -4.08 -11.61 -4.05 -11.92

Sn -3.93 -10.05 -3.87 -10.78

Pb -3.86 -9.72 -3.70 -12.17

El Plomo baja la energía de su orbital 6s en 2.45 eV, mientras que el 6p se estabiliza en solo 0.16 eV

m = m0/[ 1-(v/c)2 ]1/2

v =Ze2/2Є0nh

r = Ze2/4ЛЄ0mv2 => contracción del orbital de aprox. 20%

Efecto relativístico

Page 3: Efecto del Par inerte

Potenciales de ionización para elementos del grupo 13 kJ/mol

PI Boro Aluminio Galio Indio Talio

1st 800.6 577.5 578.8 558.3 589.4

2nd 2427.1 1816.7 1979.3 1820.6 1971

3rd 3659.7 2744.8 2963 2704 2878

(2º + 3º) 6086.8 4561.5 4942.3 4524.6 4849

Efecto de la contracción debida al 1º periodo de elementos de transición

Efecto relativístico

Page 4: Efecto del Par inerte
Page 5: Efecto del Par inerte

Potenciales Estándar de Reducción

• CO → CO2 -0.11• SiO → SiO2 -0.97• GeO → GeO2 -0.37• Ge2+ → Ge4+ +0.00• SnO → SnO2 -0.09• Sn2+ → Sn4+ +0.15• Pb2+ → Pb4+ +1.69