。ǘ)鮑里(Pauli)不相容原理
鮑里不相容原理的內(nèi)容是:在同一原子中沒有四個(gè)量子數(shù)完全相同的電子,或者說在同一原子中沒有運(yùn)動(dòng)狀態(tài)完全相同的電子。例如,氦原子的1s軌道中有兩個(gè)電子,描述其中一個(gè)原子中沒有運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的一組量子數(shù)(n,l,m,ms)為1,0,0,+1/2,另一個(gè)電子的一組量子數(shù)必然是1,0,0,-1/2,即兩個(gè)電子的其他狀態(tài)相同但自旋方向相反。根據(jù)鮑里不相容原理可以得出這樣的結(jié)論,在每一個(gè)原子軌道中,最多只能容納自旋方向相反的兩個(gè)電子。于是,不難推算出各電子層最多容納的電子數(shù)為2n2個(gè)。例如,n=2時(shí),電子可以處于四個(gè)量子數(shù)不同組合的8種狀態(tài),即n=2時(shí),最多可容納8個(gè)電子,見下表。
N |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
L |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
M |
0 |
0 |
0 |
0 |
+1 |
+1 |
-1 |
-1 |
ms |
+1/2 |
-1/2 |
+1/2 |
-1/2 |
+1/2 |
-1/2 |
+1/2 |
-1/2 |
在等價(jià)軌道中,電子盡可能分占不同的軌道,且自旋方向相同,這就叫洪特規(guī)則。
洪特規(guī)則實(shí)際上是最低能量原理的補(bǔ)充。因?yàn)閮蓚(gè)電子同占一個(gè)軌道時(shí),電子間的排斥作用會使體系能量升高,只有分占等價(jià)軌道,才有利于降低體系的能量。例如,碳原子核外有6個(gè)電子,除了有2個(gè)電子分布在1s軌道,2個(gè)電子分布在2s軌道外,另外2個(gè)電子不是占1個(gè)2p軌道,而是以自旋相同的方向分占能量相同,但伸展方向不同的兩個(gè)2p軌道。碳原子核外6個(gè)電子的排布情況如下:
作為洪特規(guī)則的特例,等價(jià)軌道全充滿,半充滿或全空的狀態(tài)是比較穩(wěn)定的。全充滿、半充滿和全空的結(jié)構(gòu)分別表示如下:
用洪特規(guī)則可以解釋為什么Cr原子的外層電子排布為3d54s1而不是3d44s2,Cu原子的外層電子排布為3d104s1而不是3d94s2。
應(yīng)該指出,核外電子排布的原理是從大量事實(shí)中概括出來的一般規(guī)律,絕大多數(shù)原子核外電子的實(shí)際排布與這些原理是一致的。但是隨著原子序數(shù)的增大,核外電子排布變得復(fù)雜,用核外電子排布的原理不能滿意地解釋某些實(shí)驗(yàn)的事實(shí)。在學(xué)習(xí)中,我們首先應(yīng)該尊重事實(shí),不要拿原理去適應(yīng)事實(shí)。也不能因?yàn)樵聿煌晟贫P否定原理。科學(xué)的任務(wù)是承認(rèn)矛盾,不斷地發(fā)展這些原理,使之更加趨于完善。
四、元素的電負(fù)性
元素的原子在分子中吸引電子的能力叫元素的電負(fù)性。元素的電負(fù)性愈大,表示該元素原子吸引電子的能力愈大,生成陰離子的傾向愈大。反之,吸引電子的能力愈小,生成陽離子的傾向愈大。表4-2列出了元素的電負(fù)性數(shù)值。元素的電負(fù)性是相對值,沒有單位。通常規(guī)定氟的電負(fù)性為4.0(或鋰為1.0),計(jì)算出其他元素的電負(fù)性數(shù)值。從表4-2可以看出,元素的電負(fù)性具有明顯的周期性。電負(fù)性的周期性變化和元素的金屬性、非金屬性的周期性變化是一致的。同一周期內(nèi)從左到右,元素的電負(fù)性逐漸增大,同一主族內(nèi)從上至下電負(fù)性減小。在副族中,電負(fù)性變化不規(guī)則。在所有元素中,氟的電負(fù)性(4.0)最大,非金屬性最強(qiáng),鈁的電負(fù)性(0.7)最小,金屬性最強(qiáng)。一般金屬元素的電負(fù)性小于2.0,非金屬元素的電負(fù)性大于2.0,但兩者之間沒有嚴(yán)格的界限,不能把電負(fù)性2.0作為劃分金屬和非金屬的絕對標(biāo)準(zhǔn)。
表4-2 元素的電負(fù)性
Li | Be | H | B | C | N | O | F | |||||||||
1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | ||||||||||
0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br |
0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
Cs | Ba | La~Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At |
0.7 | 0.9 | 1.1~1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
Fr | Ra | Ac | Th | Ha | U | Np~No | ||||||||||
0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4~1.3 |
素電負(fù)性的大小,不僅能說明元素的金屬性和非金屬性,而且對討論化學(xué)鍵的類型,元素的氧化數(shù)和分子的極性等都有密切關(guān)系。