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Química - enlaces de coordinación
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Poveda Pinilla, Arnulfo |
dc.contributor.author | Perilla, Isabel Cristina |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T18:54:56Z |
dc.date.available | 2023-10-23T18:54:56Z |
dc.date.issued | 2021 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/84824 |
dc.description.abstract | En este capítulo se estudiarán las densidades d, cuadrado de las funciones orbitales d, lo cual facilita no solo la comprensión de las propiedades de los iones de transición sino también la discusión de las Teorías del Enlace de Coordinación. Las gráficas de las densidades d que aparecen en este capítulo se hicieron con las ecuaciones presentadas por T. Takeshima. Recomendación: Vea primero el curso de Compuestos de Coordinación Las densidades d monoelectrónicas, densidades d primitivas, se pueden combinar dando origen a densidades polielectrónicas d directamente relacionadas con los iones de transición. Tomando ecuaciones descritas por T. Takeshima se puede graficar cualquier densidad posible d1 – d10. Las formas resultantes sugieren características y propiedades acordes con las encontradas experimentalmente para los iones de transición. Interesante de las gráficas de densidades d con Mathematica es ver como estas concuerdan con las características conocidas de los iones de transición, especialmente de los más comunes, d6, d8, diamagnéticos o d9, d3. Se pueden recrear también los cambios de forma, número de coordinación, configuración electrónica, etc, debidos a los cambios del estado de oxidación. (tomado de la fuente) |
dc.format.extent | 1 recursos en línea (página web) |
dc.format.mimetype | text/html |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.source | http://red.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000189_3/ |
dc.subject.ddc | 540 - Química y ciencias afines |
dc.title | Química - enlaces de coordinación |
dc.type | Sitio Web |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.una.edu.co |
dc.relation.references | www.wolfram.com |
dc.relation.references | Takahashi, T., J. Nat. Ins. Mat. Chem. Res. 1997, 5(3), 99. |
dc.relation.references | HUHEEY, J.E., KEITER, E.A., KEITER, R.L., “Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity”, Fourth. Edition. Harper – Collins, 1993. |
dc.relation.references | RODGERS, G.E., “Química Inorgánica, Introducción a la Química de Coordinación, del estado sólido y descriptiva” McGraw – Hill, 1995. |
dc.relation.references | MIESSLER, G.L, TARR, D.A, “Inorganic Chemistry” Prentice Hall International, Inc., 1991. |
dc.relation.references | BASOLO & JOHNSON., “Coordination Chemistry”, 2nd Edition, Science Reviews, 1986. |
dc.relation.references | BUTLER, I.S., HARROD, J.F., “Química Inorgánica, Principios y Aplicaciones”, Addison – Wsley, 1992. |
dc.relation.references | PAULING L., “The Nature of the Chemical Bond”, 3rd. Ed., Cornell University, Ithaca, NY, 1960. |
dc.relation.references | BETHE H., Ann. Phys. 1929, 3, 135-. |
dc.relation.references | VAN VLECK J. H., J. Chem. Phys., 1935, 3. 803- and 807-. |
dc.relation.references | JOHN P. FACKLER., “Symmetry in Chemical Theory”; Dowden, Hutchinson & Ross Inc., Stroudsburg, Pennsylvania, 1973. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.lemb | Compuestos de coordinación |
dc.subject.proposal | Compuestos de coordinación |
dc.subject.proposal | Magnetismo |
dc.subject.proposal | Espectroscopia |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7ad9 |
dc.type.content | InteractiveResource |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Público general |
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