苏教版高二化学选修三《物质结构与性质》专题四第二单元《配合物的形成》教学课件 (共23张PPT)

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名称 苏教版高二化学选修三《物质结构与性质》专题四第二单元《配合物的形成》教学课件 (共23张PPT)
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资源类型 教案
版本资源 苏教版
科目 化学
更新时间 2016-06-03 15:32:12

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课件23张PPT。专题4:分子空间结构与物质性质第二单元 配合物的形成和应用2018年11月19日星期W江阴市成化高级中学 李敏学习目标:
1. 知道配合物的组成部分,能指出配合物中的
中心原子、配位体、配位原子、 配位数及
内界和外界。
2. 了解配合物的形成条件。
3. 了解配合物的应用。
4. 在实验和探究中提升学习化学的兴趣。 维尔纳 (Werner, A, 1866—1919) 瑞士无机化学家,因创立配位化学而获得1913年诺贝尔化学奖。配位化学的奠基人——维尔纳 中国无机化学家和教育家,1981年当选为中国科学院化学部学部委员。长期从事无机化学和配位化学的研究工作,是中国最早进行配位化学研究的学者之一。戴安邦 (1901-1999) 【实验1】 取2mL5%硫酸铜溶液于试管中,用胶头滴管向其中逐滴滴入浓氨水,振荡,至为止,观察实验现象。再加入沉淀恰好溶解2ml乙醇静置。交流与讨论1:
Cu2+ 和NH3可能是通过什么作用形成[Cu(NH3)4]2+ 的?请结合 H+与NH3形成NH4+的过程分析。有空轨道有孤电子对 2.配合物: 由提供孤电子对的配位体与接受 孤电子对的中心原子以配位键结合形成的化合物称为配位化合物简称配合物。 、Fe(SCN)3 、
[Ag(NH3)2]OH 、Na3[AlF6](冰晶石)等1. 形成条件:
一个原子有 ;
另一个原子有接受孤电子对的 。一、配合物的形成孤电子对空轨道例如: [Cu(NH3)4] SO4比较明矾[KAl(SO4)2·12H2O]
与硫酸四氨合铜[Cu(NH3)4]SO4两者的电离KAl(SO4)2= K++ Al3++ 2SO42-
[Cu(NH3)4]SO4=[Cu(NH3)4]2++SO42-交流与讨论2二、配合物的组成 内界是配位单元,外界是
简单离子。内外界之间是完全电离的。 [Co(NH3)6] Cl3内界外界K3[Cr(CN)6]内界外界内界又由中心原子和
配位体及配位数构成1. 内界与外界:[Co (NH3)6]3+配

体配

数中心原子N配位原子[ Cu ( N H3 ) 4 ] SO4指出[Co(NH3)5Cl]Cl2这种配合物的中心原子,配位体,配位原子、配位数以及内界,外界。[Co(NH3)5Cl] Cl2交流与讨论3在Fe3+、Cu2+、Zn2+、Ag+、H2O、NH3、F-、CN-、CO中,哪些可以作为中心原子?哪些可以作为配位体?(已知, CN-、CO和N2电子式类似)中心原子:Fe3+、Cu2+、Zn2+、Ag+
配位体:H2O、NH3、F-、CN-、CO2. 中心原子、配位体、配位数中心原子:
具有接受孤电子对的离子,多为过
渡金属元素的离子(或原子)。
配位体:
提供孤电子对的分子或离子。试一试2.向下列配合物的水溶液中加入AgNO3溶液,不能生成AgCl沉淀的是( )
A.[Co(NH3)4Cl2]Cl B.[Co(NH3)3Cl3]
C.[Co(NH3)6]Cl3 D.[Co(NH3)5Cl]Cl2B1.下列不能作为配合物的配位体的是( )
A. H2O B.NH3
C. CH4 D.CN- C 你能解释了吗?Hb+O2 HbO2 叶绿素维生素B12【实验2】 向盛有1mlL 5﹪的硝酸银溶液的试管中逐滴加入2 mol·L-1氨水,直至生成的沉淀恰好全部溶解为止,制得银氨溶液。【实验3】向一支试管中加入1mL 2﹪的氯化铁溶液,再滴入 2~3滴的硫氰化钾(KSCN)溶液,观察实验现象。【实验4】取试管和离心试管各一支,分别加入2mL硫酸铜和的硫酸铁的混合溶液。然后向试管中滴加 10﹪的氢氧化钠溶液,再向离心试管中滴加浓氨水,观察实验现象。实验3溶液变成血红色。Fe3+ + n SCN- == [Fe(SCN)n](3-n)+实验4三、配合物的应用 在实验研究中,常用形成配合物的方法来检验金属离子、分离物质、定量测定物质的组成。 配合物在生命体中有着重要的作用。人和动物血液中起着输送氧作用的血红素,是一种含有亚铁的配合物;在植物生长中起光合作用的叶绿素,是一种含镁的配合物;维生素B12是一种含钴的配合物;内各种酶(生物催化剂)的分子几乎都含有以配合状态存在的金属元素。 化工生产中,配合物被广泛应用于染色、电镀、硬水软化、金属冶炼领域。抗癌药物---顺铂(含铂配合物) 顺铂化学式为Pt(NH3)2Cl2据统计临床癌症化疗方案中,有85%的方案是以顺铂配合物或卡铂为主药。
1969年以来,合成了2000多种铂类抗癌活性配合物。 在许多尖端领域如激光材料、超导材料、抗癌药物的研究、催化剂的研制等方面,配合物发挥着越来越大的作用。 再见!