Ковалентний радіус у хімії — це половина відстані між ядрами атомів елементу, що утворюють ковалентний зв'язок.
Таблиця ковалентних радіусів
Значення у наведеній нижче таблиці ґрунтуються на статистичному аналізі більш ніж 228,000 експериментально відомих довжин ковалентних зв'язків, узятих із
Група | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Період | |||||||||||||||||||
1 | H 31 | He 28 | |||||||||||||||||
2 | Li 128 | Be 96 | B 84 | C 76 | N 71 | O 66 | F 57 | Ne 58 | |||||||||||
3 | Na 166 | Mg 141 | Al 121 | Si 111 | P 107 | S 105 | Cl 102 | Ar 106 | |||||||||||
4 | K 203 | Ca 176 | Sc 170 | Ti 160 | V 153 | Cr 139 | Mn 139 | Fe 132 | Co 126 | Ni 126 | Cu 132 | Zn 122 | Ga 122 | Ge 120 | As 119 | Se 120 | Br 120 | Kr 116 | |
5 | Rb 220 | Sr 195 | Y 190 | Zr 175 | Nb 164 | 154 | Tc 147 | Ru 146 | Rh 142 | Pd 139 | Ag 145 | Cd 144 | In 142 | Sn 139 | Sb 139 | Te 138 | I 139 | Xe 130 | |
6 | Cs 244 | Ba 215 | La* 187 | Hf 175 | Ta 170 | W 162 | Re 151 | Os 144 | Ir 141 | Pt 136 | Au 136 | Hg 132 | Tl 145 | Pb 146 | Bi 148 | Po 140 | At 150 | Rn 150 | |
7 | Fr 260 | Ra 221 | Ac** 215 | ||||||||||||||||
style="text-align:right" *Лантаноїди | Ce 204 | Pr 203 | Nd 201 | Pm 199 | Sm 198 | Eu 198 | Gd 196 | Tb 194 | Dy 192 | Ho 192 | Er 189 | Tm 190 | Yb 187 | ||||||
style="text-align:right" **Актиноїди | Th 206 | Pa 200 | U 196 | Np 190 | Pu 187 | Am 180 | Cm 169 |
Інший підхід базується на самоузгодженому припасуванні ковалентних радіусів на основі меншого набору молекул. Це було зроблено окремо для однократних (r1), подвійних (r1), і потрійних (r3) зв'язків окрім надважких елементів. У наведеній нижче таблиці, що було отримано в результаті цього підходу, використані як експериментальні, так і обчислювальні дані. Такий самий самоузгоджений підхід було використано для відповідних тетраедричних ковалентних радіусів для 30 елементів у 48 кристалах із точністю вище 1 пікометра.
1(IA) | 2(IIA) | 3(IIIB) | 4(IVB) | 5(VB) | 6(VIB) | 7(VIIB) | 8(VIIIB) | 9(VIIIB) | 10(VIIIB) | 11(IB) | 12(IIB) | 13(IIIA) | 14(IVA) | 15(VA) | 16(VIA) | 17(VIIA) | 18(VIIIA) | |||
Період | ||||||||||||||||||||
1 | 1 H 32 — — | Атомний номер Хімічний елемент r1 (пм) | 2 He 46 — — | |||||||||||||||||
2 | 3 Li 133 124 — | 4 Be 102 90 85 | 5 B 85 78 73 | 6 C 75 67 60 | 7 N 71 60 54 | 8 O 63 57 53 | 9 F 64 59 53 | 10 Ne 67 96 — | ||||||||||||
3 | 11 Na 155 160 — | 12 Mg 139 132 127 | 13 Al 126 113 111 | 14 Si 116 107 102 | 15 P 111 102 94 | 16 S 103 94 95 | 17 Cl 99 95 93 | 18 Ar 96 107 96 | ||||||||||||
4 | 19 K 196 193 — | 20 Ca 171 147 133 | 21 Sc 148 116 114 | 22 Ti 136 117 108 | 23 V 134 112 106 | 24 Cr 122 111 103 | 25 Mn 119 105 103 | 26 Fe 116 109 102 | 27 Co 111 103 96 | 28 Ni 110 101 101 | 29 Cu 112 115 120 | 30 Zn 118 120 — | 31 Ga 124 117 121 | 32 Ge 121 117 121 | 33 As 121 114 106 | 34 Se 116 107 107 | 35 Br 114 109 110 | 36 Kr 117 121 108 | ||
5 | 37 Rb 210 202 — | 38 Sr 185 157 139 | 39 Y 163 130 124 | 40 Zr 154 127 121 | 41 Nb 147 125 116 | 42 Mo 138 121 113 | 43 Tc 128 120 110 | 44 Ru 125 114 103 | 45 Rh 125 110 106 | 46 Pd 120 117 112 | 47 Ag 128 139 137 | 48 Cd 136 144 — | 49 In 142 136 146 | 50 Sn 140 130 132 | 51 Sb 140 133 127 | 52 Te 136 128 121 | 53 I 133 129 125 | 54 Xe 131 135 122 | ||
6 | 55 Cs 232 209 — | 56 Ba 196 161 149 | * | 72 Hf 152 128 121 | 73 Ta 146 126 119 | 74 W 137 120 115 | 75 Re 131 119 110 | 76 Os 129 116 109 | 77 Ir 122 115 107 | 78 Pt 123 112 110 | 79 Au 124 121 123 | 80 Hg 133 142 — | 81 Tl 144 142 150 | 82 Pb 144 135 137 | 83 Bi 151 141 135 | 84 Po 145 135 129 | 85 At 147 138 138 | 86 Rn 142 145 133 | ||
7 | 87 Fr 223 218 — | 88 Ra 201 173 159 | ** | 104 Rf 157 140 131 | 105 Db 149 136 126 | 106 Sg 143 128 121 | 107 Bh 141 128 119 | 108 Hs 134 125 118 | 109 Mt 129 125 113 | 110 Ds 128 116 112 | 111 Rg 121 116 118 | 112 Cn 122 137 130 | 113 Uut 136 — — | 114 Fl 143 — — | 115 Uup 162 — — | 116 Lv 175 — — | 117 Uus 165 — — | 118 Uuo 157 — — | ||
* Лантаноїди | 57 La 180 139 139 | 58 Ce 163 137 131 | 59 Pr 176 138 128 | 60 Nd 174 137 | 61 Pm 173 135 | 62 Sm 172 134 | 63 Eu 168 134 | 64 Gd 169 135 132 | 65 Tb 168 135 | 66 Dy 167 133 | 67 Ho 166 133 | 68 Er 165 133 | 69 Tm 164 131 | 70 Yb 170 129 | 71 Lu 162 131 131 | |||||
** Актиноїди | 89 Ac 186 153 140 | 90 Th 175 143 136 | 91 Pa 169 138 129 | 92 U 170 134 118 | 93 Np 171 136 116 | 94 Pu 172 135 | 95 Am 166 135 | 96 Cm 166 136 | 97 Bk 168 139 | 98 Cf 168 140 | 99 Es 165 140 | 100 Fm 167 | 101 Md 173 139 | 102 No 176 159 | 103 Lr 161 141 |
Примітки
- Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán and Santiago Alvarez (2008). Covalent radii revisited. Dalton Trans. (21): 2832—2838. doi:10.1039/b801115j.
- P. Pyykkö, M. Atsumi (2009). Molecular Single-Bond Covalent Radii for Elements 1-118. Chemistry: A European Journal. 15: 186—197. doi:10.1002/chem.200800987.
- P. Pyykkö, M. Atsumi (2009). Molecular Double-Bond Covalent Radii for Elements Li–E112. Chemistry: A European Journal. 15 (46): 12770—12779. doi:10.1002/chem.200901472.. Малюнок 3 у статті містить радіуси для [5-7]. Середньоквадратичне відхилення для кожного набору становить 3 пм.
- P. Pyykkö, S. Riedel, M. Patzschke (2005). Triple-Bond Covalent Radii. Chemistry: A European Journal. 11 (12): 3511—3520. doi:10.1002/chem.200401299. PMID 15832398.
- P. Pyykkö, (2012). Refitted tetrahedral covalent radii for solids. Physical Review B. 85 (2): 024115, 7 p. doi:10.1103/PhysRevB.85.024115.
Література
- Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк : Вебер, 2008. — 758 с. —
Це незавершена стаття з хімії. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Kovalentnij radius u himiyi ce polovina vidstani mizh yadrami atomiv elementu sho utvoryuyut kovalentnij zv yazok Tablicya kovalentnih radiusivZnachennya u navedenij nizhche tablici gruntuyutsya na statistichnomu analizi bilsh nizh 228 000 eksperimentalno vidomih dovzhin kovalentnih zv yazkiv uzyatih iz Kovalentni radiusi u pikometrah pm Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Period 1 H 31 He 28 2 Li 128 Be 96 B 84 C 76 N 71 O 66 F 57 Ne 58 3 Na 166 Mg 141 Al 121 Si 111 P 107 S 105 Cl 102 Ar 106 4 K 203 Ca 176 Sc 170 Ti 160 V 153 Cr 139 Mn 139 Fe 132 Co 126 Ni 126 Cu 132 Zn 122 Ga 122 Ge 120 As 119 Se 120 Br 120 Kr 116 5 Rb 220 Sr 195 Y 190 Zr 175 Nb 164 154 Tc 147 Ru 146 Rh 142 Pd 139 Ag 145 Cd 144 In 142 Sn 139 Sb 139 Te 138 I 139 Xe 130 6 Cs 244 Ba 215 La 187 Hf 175 Ta 170 W 162 Re 151 Os 144 Ir 141 Pt 136 Au 136 Hg 132 Tl 145 Pb 146 Bi 148 Po 140 At 150 Rn 150 7 Fr 260 Ra 221 Ac 215 style text align right Lantanoyidi Ce 204 Pr 203 Nd 201 Pm 199 Sm 198 Eu 198 Gd 196 Tb 194 Dy 192 Ho 192 Er 189 Tm 190 Yb 187 style text align right Aktinoyidi Th 206 Pa 200 U 196 Np 190 Pu 187 Am 180 Cm 169 Inshij pidhid bazuyetsya na samouzgodzhenomu pripasuvanni kovalentnih radiusiv na osnovi menshogo naboru molekul Ce bulo zrobleno okremo dlya odnokratnih r1 podvijnih r1 i potrijnih r3 zv yazkiv okrim nadvazhkih elementiv U navedenij nizhche tablici sho bulo otrimano v rezultati cogo pidhodu vikoristani yak eksperimentalni tak i obchislyuvalni dani Takij samij samouzgodzhenij pidhid bulo vikoristano dlya vidpovidnih tetraedrichnih kovalentnih radiusiv dlya 30 elementiv u 48 kristalah iz tochnistyu vishe 1 pikometra 1 IA 2 IIA 3 IIIB 4 IVB 5 VB 6 VIB 7 VIIB 8 VIIIB 9 VIIIB 10 VIIIB 11 IB 12 IIB 13 IIIA 14 IVA 15 VA 16 VIA 17 VIIA 18 VIIIA Period 1 1 H 32 Atomnij nomer Himichnij element r1 pm r2 pm r3 pm 2 He 46 2 3 Li 133 124 4 Be 102 90 85 5 B 85 78 73 6 C 75 67 60 7 N 71 60 54 8 O 63 57 53 9 F 64 59 53 10 Ne 67 96 3 11 Na 155 160 12 Mg 139 132 127 13 Al 126 113 111 14 Si 116 107 102 15 P 111 102 94 16 S 103 94 95 17 Cl 99 95 93 18 Ar 96 107 96 4 19 K 196 193 20 Ca 171 147 133 21 Sc 148 116 114 22 Ti 136 117 108 23 V 134 112 106 24 Cr 122 111 103 25 Mn 119 105 103 26 Fe 116 109 102 27 Co 111 103 96 28 Ni 110 101 101 29 Cu 112 115 120 30 Zn 118 120 31 Ga 124 117 121 32 Ge 121 117 121 33 As 121 114 106 34 Se 116 107 107 35 Br 114 109 110 36 Kr 117 121 108 5 37 Rb 210 202 38 Sr 185 157 139 39 Y 163 130 124 40 Zr 154 127 121 41 Nb 147 125 116 42 Mo 138 121 113 43 Tc 128 120 110 44 Ru 125 114 103 45 Rh 125 110 106 46 Pd 120 117 112 47 Ag 128 139 137 48 Cd 136 144 49 In 142 136 146 50 Sn 140 130 132 51 Sb 140 133 127 52 Te 136 128 121 53 I 133 129 125 54 Xe 131 135 122 6 55 Cs 232 209 56 Ba 196 161 149 72 Hf 152 128 121 73 Ta 146 126 119 74 W 137 120 115 75 Re 131 119 110 76 Os 129 116 109 77 Ir 122 115 107 78 Pt 123 112 110 79 Au 124 121 123 80 Hg 133 142 81 Tl 144 142 150 82 Pb 144 135 137 83 Bi 151 141 135 84 Po 145 135 129 85 At 147 138 138 86 Rn 142 145 133 7 87 Fr 223 218 88 Ra 201 173 159 104 Rf 157 140 131 105 Db 149 136 126 106 Sg 143 128 121 107 Bh 141 128 119 108 Hs 134 125 118 109 Mt 129 125 113 110 Ds 128 116 112 111 Rg 121 116 118 112 Cn 122 137 130 113 Uut 136 114 Fl 143 115 Uup 162 116 Lv 175 117 Uus 165 118 Uuo 157 Lantanoyidi 57 La 180 139 139 58 Ce 163 137 131 59 Pr 176 138 128 60 Nd 174 137 61 Pm 173 135 62 Sm 172 134 63 Eu 168 134 64 Gd 169 135 132 65 Tb 168 135 66 Dy 167 133 67 Ho 166 133 68 Er 165 133 69 Tm 164 131 70 Yb 170 129 71 Lu 162 131 131 Aktinoyidi 89 Ac 186 153 140 90 Th 175 143 136 91 Pa 169 138 129 92 U 170 134 118 93 Np 171 136 116 94 Pu 172 135 95 Am 166 135 96 Cm 166 136 97 Bk 168 139 98 Cf 168 140 99 Es 165 140 100 Fm 167 101 Md 173 139 102 No 176 159 103 Lr 161 141PrimitkiBeatriz Cordero Veronica Gomez Ana E Platero Prats Marc Reves Jorge Echeverria Eduard Cremades Flavia Barragan and Santiago Alvarez 2008 Covalent radii revisited Dalton Trans 21 2832 2838 doi 10 1039 b801115j P Pyykko M Atsumi 2009 Molecular Single Bond Covalent Radii for Elements 1 118 Chemistry A European Journal 15 186 197 doi 10 1002 chem 200800987 P Pyykko M Atsumi 2009 Molecular Double Bond Covalent Radii for Elements Li E112 Chemistry A European Journal 15 46 12770 12779 doi 10 1002 chem 200901472 Malyunok 3 u statti mistit radiusi dlya 5 7 Serednokvadratichne vidhilennya dlya kozhnogo naboru stanovit 3 pm P Pyykko S Riedel M Patzschke 2005 Triple Bond Covalent Radii Chemistry A European Journal 11 12 3511 3520 doi 10 1002 chem 200401299 PMID 15832398 P Pyykko 2012 Refitted tetrahedral covalent radii for solids Physical Review B 85 2 024115 7 p doi 10 1103 PhysRevB 85 024115 LiteraturaGlosarij terminiv z himiyi J Opejda O Shvajka In t fiziko organichnoyi himiyi ta vuglehimiyi im L M Litvinenka NAN Ukrayini Doneckij nacionalnij universitet Doneck Veber 2008 758 s ISBN 978 966 335 206 0 Ce nezavershena stattya z himiyi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi