Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Struktur und Bindung

..pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2023
Размер:
23.25 Mб
Скачать

Tabelle A 15. Eigenschaften der Erdalkalimetallhalogenide

 

 

 

Formel

Struktur­

Gitter-

Dichte

Kompressi­

Schmelz­

Bildungs­

 

typ

konstante

 

bilität

punkt

enthalpie

 

 

in pm

in gern-3

in 10'11 Pa’1

in°C

in k Jm o r1

BeO

Wurtzit

o = 269;

3,025

0,27

2530

-599

 

 

c = 497

2,39

 

 

-234

BeS

Zinkblende

485

 

 

BeSe

Zinkblende

507

4,48

 

 

 

BeTe

Zinkblende

554

5,33

 

2642

-602

MgO

NaCl

420

3,65

0,59

MgS

NaCl

519,0

3,80

0,69

 

-348

MgSe

NaCl

545,1

4,23

0,75

 

-273

MgTe

Wurtzit

0 = 452;

3,90

 

 

-209

 

 

c= 730

 

 

 

 

CaO

NaCl

481,05

3,40

0,71

2570

-635

CaS

NaCl

567

2,80

0,98

 

-461

CaSe

NaCl

591

3,82

1,04

 

-312

CaTe

NaCl

634

4,37

2,40

 

-272

SiO

NaCl

516,02

4,70

0,83

2430

-604

SrS

NaCl

600

3,70

3,80

 

-453

SrSe

NaCl

623

3,76

2,50

 

-330

SrTe

NaCl

665

4,40

2,10

 

-260

BaO

NaCl

552

5,72

1,74

1923

-582

BaS

NaCl

637

4,25

2,90

 

-444

BaSe

NaCl

659

5,02

2,90

 

—310

BaTe

NaCl

699

5,15

3,30

 

-270

Verbindung

Gitter-

Verbindung

Gitter-

 

konstante

 

konstante

 

io pm

 

in pm

MgO

420

VO

408

CaO

480

UO

492

SrO

514

MnO

443

BaO

552

FeO

428

CdO

468

CoO

425

TiO

424

NiO

419

Tabelle A 16. Gitterkonstanten von Oxiden, die im NaCl-Typ kristallisieren

282

Element

Sublimations-

 

enthalpie

 

in kJ mol-1

Li

162

Na

110

K

90

Rb

88

Cs

79

Mg

146

Ca

176

Sr

170

Ba

193

Cu

338

Ag

284

.TI

181

Element

Dissoziations­

 

enthalpie

 

in kJ mol-1

F 2

77

C I2

121

Br2

114

h

107

o 2

244

H 2

217

Ion

Ionisierungs­

 

energie

 

in kJ m ol'1

Li+

520

Na+

496

K+

419

Rb+

402

Cs+

356

Mg2+

2188

Ca2+

1735

Sr2*

1614

Ba2+

1468

Cu+

745

Ag+

731

TI*

586

Ion

Elektronen­

 

affinität

 

in kJ mol-1

F-

344

c r

361

B r'

339

I-

307

O1'

-628

H '

69

Tabelle A 17. Energetische Eigenschaften

einiger metallischer Elemente

Tabelle A 18. Dissoziationsenthalpien und Elektronenaffinitäten einiger Nichtmetalle

 

 

Tabelle A 19. Gitterkonstanten der diamantartigen Modifikationen

Element

Gitterkonstante

von C, Si, Ge, Sn

 

in pm

 

C

355,97

 

Si

543,04

 

Ge

564

 

«-Sn, grau

640

 

283

Tabelle A20. Strukturbeschreibungen ausgewählter Stoffe

1. S1S2

Die Elementarzelle ist orthorhombisch-innenzentriert.

Die Güterkonstanten sind

a=560pm, b= 553pm, c - 955pm.

Die Zahl derFormeleinheiten SiS2 pro Elementarzelle betragt 4.

Die relativen Koordinaten derAtomschwerpunkte sind:

4 S i:( o ,|,o ) ; (o ,{ ,o );

zwei weitere Lagen ergeben sich durch Addition von ^ y »y »y j entsprechend der Innenzentrierung.

8 S: (x, 0, z); (x, 0, z); ^ x ,y ,z j; ^x,y,z^;

vier weitere Lagen ergeben sich durch Addition von ^ y , y , y j zu jeder dieser Lagen.

Die Zahlenwerte der Lageparameter sind x=0,208 und z = 0,119.

2. PdClj

Die Elementarzelle ist orthorhombisch einfach-primitiv.

Die Gitterkonstanten sind

a=381pm, b= 334pm, c= 1100pm.

Die Zahl derFormeleinheiten PdCl2 ist 2.

Die relativen Koordinaten derAtomschwerpunkte sind

2 P d :(o ,y ,o );

( y , 0,y ) ;

4 CI: (x, 0, z);

(x, 0, z);

(y+*.y.y-2); (y-*.y.y +*)-

Die Zahlenwerte der Lageparameter sind x= 0,173; z = 0,132.

3. PtClj

Die Struktur von PtCl2 ist der PdCl2-Struktur völlig analog.

Die Gitterkonstanten sind

a- 386pm, b= 335pm, c= 1105 pm.

Alle weiteren für PdCl2 gemachten Angaben gelten auch für PtCl2.

284

Tabelle A 20 (Fortsetzung)

4. CuCl:

Die monokline Elementarzelle ist C-flächenzentriert. Sie hat die Gitterkonstanten

a ~ 685 pm, 6= 330pm, c= 670 pm,

0 = 121°

und enthält 2 Formeleinheiten CuCl2. Die Schwerpunkte derAtome sind

4 Ci: (x, 0, z); (x, 0, z).

Zwei weitere Lagen ergeben sich durch Addition von f y , y , Oj zu den Koordinaten der beiden genannten Punktlagen. Die Lageparameter sind x - 0,50; z = 0,25.

5. CuBra

Die Strukturbeschreibung des CuCl2 gilt hier nach Einsetzen folgender Zahlenwerte:

Gitterkonstanten:

a = 718pm, b - 346 pm, c - 714pm, ß= 121,3°,

x = 0,515; z= 0,240.

6. CaW04

Calciumwolframat hat eine tetragonale, innenzentrierte Elementarzelle mit den Gitterkonstanten:

a = 521,3 pm, c - 1142,6 pm.

Die Zahl der Fomeleinheiten CaW04 ist 4. Zu den angegebenen Atomkoordinaten müssen noch die hinzuge­

nommen werden, die daraus durch Addition von entsprechend der Innenzentrierung hervorgehen.

16 O : (x, y, z); (x, y, z); (y, x, z); (y, x, i);

mit den Parameterwerten x - 0,11; y - 0,25; z - 0,32.

285

Lösungen der Aufgaben

1.1.Am = 0,889 • 10“7 g

1.2.999,0856 g

1.3.24,096

1.4.8SRb 0,735; 73,5 Atom-%; 87Rb 0,265; 26,5 Atom-%

1.5.1,49 • 10“2 Atom-%

1.6.58,86

1.7.200,5

1.8.6,94

1.9.65,85

1.10.vgl. Tabellenwerk

1.11.3 (3,604); 4 (3,003); 5 (14,984); 3(10,325); 1 (35,453); 4 (8,863); 7 (5,065); 2 und 4 (103,595 und 51,798); 1 (200,59)

1.12.vgl. Tabellenwerk

1.13.20,4 g; 1029,82 g; 0,218 7 g

1.14.2 mol; 1 mol; 0,435 mol; 0,312 mol

1.15.3,01 • 10” ; 4,43 • 1021; 1,33 • 1022

1.16.0,213 mol; 0,139 mol

1.17.CI: 8,863 3 gmol“1; 5,908 8 gmol“1

Al: 8,993 8 gmol-1

P: 10,3246 gmol“1

H I03: 175,9106 gmol“1; 29,3184 gmol“1

H3P04: 32,6651 gmol“1

1.18.2,55 10“3 mol

1.20.A120 3: 0,5293 (52,93%); 0,4707 (47,07%)

CU(OH)2: 0,6514 (65,14%); 0,3280 (32,80%); 0,0206 (2,06%)

MgCl2 • 6 H20: 0,1196 (11,96%); 0,3487 (34,87%); 0,4722 (47,22%); 0,0595 (5,95%) Fe2(S04)3: 0,2793 (27,93%); 0,2406 (24,06%); 0,4801 (48,01%)

C6H6: 0,9226 (92,26%); 0,0774 (7,74%)

CH3COOH: 0,4000 (40,00%); 0,0671 (6,71 %); 0,5329 (53,29%) H20: 0,1119 (11,19%); 0,8881 (88,81%)

1.21.0,1924 (19,24); 0,2485 (24,85%); 0,5591 (55,91%)

1.22.CoAsS

1.23.l.N iS 04; 2.K4Fe(CN)6; 3.K2Cr20 7

1.24.C3H8

1.25.CuCl2 • 6 NH3

1.26.8,85 g

1.27.0,065 8 g; 2,609 6 g; 6,528 • IO“2 mol; 3,264 • 10“2 mol

1.28.2,43 g; nein; 4,01 g

289

19 Struktur und Bindung

1.29.7,9 g

1.30.13,59%

1.31.3 mol; lmol; 6 mol

1.32.4,55 t

1.33.95,2%

1.34.77,93%

1.35.4,58%; 11,44%; 13,72%

1.36.44,98% (0,4498)

1.37.1,427 7 gl-1 (schwerer); 1,249 9 gl-1 (leichter); 1,249 7 gl-1 (leichter); 0,178 6 g l-1 (leichter); 1,3388 g!-1(schwerer); 1,2923 g!-1

1.38.a) 0,352 mol; b) 0,268 mol; c) 0,190 mol

1.39.a) 1,25 mol; b) 7,5 • 1023; c) 5 mol; d) 31,411

1.40.N2-Flasche; H2-Flasche

1.41.7,64-IO10

1.42.65,60 gmol-1; 64,063 gmol-1

1.43.42,12 gmol"1

1.44.104,5 gmol"1

1.45.2,71 IO5 Pa; 5,20-105 Pa

1.46.1,37 IO3 Pa

1.47.CjHz

1.48.S02C12

1.49.15,0 g

1.50.3,8 • 104 m3

1.51.8,120 kg

1.52.292,61

1.53.5,95-IO23mol"1

1.54.70 min; 15,4 g

1.55.0,7787; 77,87 Mol-%; 0,2213; 22,13 Mol-%

1.56.28,96; 1,2923 g!-1; 75,52% N2; 23,14% 0 2; 1,29% Ar; 0,05% C02

1.57.1,83 moll"1; UOmolkg-1

1.58.23,998 g; 49,039 g; 324,412 g; 17,135 g; 572,285 g

1.59.4,57%; 1,34moll“1

1.60.5,61 moll"1

1.61.2,8-IO"3

1.62.5,55 mol kg-1; 0,091

1.63.31,91%

1.64.0,51

1.65.167,35 g

1.66.1050 g; 0,45

1.67.0,4586 g

2.1.a) 3,33 Pa; b) 6,33 Pa

2.2.a) 100,030°C, -0,108°C;b) 100,057 °C, -0,206 °C

2.3.550,591 kPa

2.4.a) 4,198 kPa; b) 100,286 °C;c) -1,029 °C

2.5.5,10Kkgmol"1

2.6.180,35 gmol"1bzw. 177,70 g mol"1, gemittelt 179,02 g mol-1, CwHio

2.7.a) 335 g; b) 502 g

29 0