Chimica Sistematica: Aspetti Generali

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Chimica Sistematica:
Aspetti Generali
Chimica Generale ed Inorganica
Chimica Inorganica 1
prof. Dario Duca
Chimica Sistematica: Aspetti Generali Chimica Generale ed Inorganica: Chimica Inorganica 1
aspetti generali
gli elementi dei gruppi principali (sistemi elettronici s e p) rispetto agli
altri elementi mostrano sia peculiarità sia aspetti comuni
formazione di legami a ponte
i legami a ponte possono essere fatti
anche da molecole (ad es. CO)
aspetti particolari:
•  composti che mostrano sul carbonio valenza superiore a 4
•  anioni dei metalli alcalini
•  composti dei gas nobili
•  derivati fullerenici
•  cluster di atomi metallici
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prodotti industriali
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resistività: metalli, metalloidi, non-metalli
la resistività dà una misura del
carattere metallico e covalente
di un materiale
Si e Ge hanno proprietà
particolari e la loro
conducibilità è modulabile
attraverso il loro drogaggio,
ad esempio con Ga o As
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elettronegatività: metalli, metalloidi, non-metalli
l’elettronegatività è una delle
proprietà chimiche
caratterizzanti le “anomalie”
dell’idrogeno
i gas nobili hanno
elettronegatività più alta (o
quantomeno comparabile) di
quella degli alogeni dello
stesso periodo - questa
caratteristica è principalmente
determinata dalle dimensioni
degli elementi
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ionizzazione: metalli, metalloidi, non-metalli
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proprietà chimiche degli elementi
similitudini nei gruppi:
•  andamenti diagonali (Li-Mg; B-Te)
•  proprietà elettroniche
anomalie nei gruppi:
•  andamenti della prima riga (Li-Ne)
 F2 - Cl2, Br2, I2|| HF - HCl, HBr, HI
  legami multipli del C
  formazione di legami a idrogeno
  elettronegatività
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H: l’elemento più diffuso nell’universo
posizione nella tavola periodica
1
14
17
il D è usato nella spettroscopia NMR
t1/2= 12.35 anni
il T è usato come tracciante in
metallurgia e nello studio di
superfici metalliche
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H, D, T
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H2, H-, H+
ReH92-, BH4-, AlH4- gli ultimi due usati sia nelle sintesi organiche che
inorganiche
H+, H3O+, H9O4+
gli idruri (MHn) hanno legami M-H essenzialmente
covalenti
una sfida per il futuro:
H2 come carrier d’energia - “combustibile” del futuro
implicazioni tecnologiche: produzione - da metano, gas naturale,
elettrolisi dell’acqua, accumulo e trasporto d’idrogeno –
idruri su leghe:
AB5 (LaNi5), AB (FeTi), A2B (Mg2Ni), AB2 (ZrV2)
entropia dell’universo
applicazioni industriali:
idrogenazioni di idrocarburi insaturi, e di CO (reazione Fischer-Tropsch)
tavola periodica moderna
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prof. Dario Duca
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