Przedstawiono korelacje pomiędzy elektroujemnością, zdefiniowaną przez Paulinga, Mullikena, Allena, Sandersona i Görlicha, a efektywnym ładunkiem jądra jonów wyznaczonym z liniowej zależności odwrotności promieni jonowych lub pierwiastka kwadratowego z energii ich jonizacji. Wykazano, iż dla znacznej liczby jonów, mających tą samą konfigurację elektronową, istnieją liniowe korelacje pomiędzy elektroujemnością a proponowanym doświadczalnym ładunkiem jądra. Podobne korelacje uzyskano pomiędzy pozostałymi proponowanym parametrami; efektywnym ładunkiem jonu oraz efektywnym potencjałem jonowym a elektroujemnością. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż proponowane parametry można stosować do charakterystyki jonów, podobnie jak elektroujemność wykorzystywana jest do określenia charakteru wiązań.
EN
Correlations between the electronegativity as defined by Pauling, Mulliken, Allen, Sanderson and Görlich, and an effective charge of ion nuclei determined on the ground of linear relationships of the ionic radii reciprocals or square root of their ionisation energies were presented. It was shown that for a significant number of ions possessing the same electron configuration there exist linear correlations between the electronegativity and a suggested experimental nuclear charge. Similar correlations have been obtained for the other suggested parameters: effective charge of the ion, Zeff or Zeff, as well as the effective potential of the ion, and the electronegativity. It results from the analysis carried out that the suggested parameters can be employed to characterise the ions, just as the electronegativity is used to determine the bond character.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przypomniano karierę naukową profesora Edwarda Görlicha, dr. honoris causa AGH, oraz przedstawiono informacje o stworzonych przez niego ideach naukowych wyprzedzających aktualny stan wiedzy w różnych dziedzinach. Należą do nich chemia krzemianów, krystalochemiczna koncepcja wiązania chemicznego, natura Wszechświata i rola pełniona w nim przez oddziaływania chemiczne, a także geneza, prehistoria oraz ewolucja ludzkiego języka. Jest autorem nowej koncepcji elektroujemności jako ogólnego parametru natury krystalochemicznej charakteryzującego wiązania chemiczne i oddziaływania chemiczne pomiędzy atomami. Jego elektroujemność (xG) odpowiada efektywnemu ładunkowi jądra atomowego lub kationu Zeff (eV) wyznaczonego z energii jego jonizacji (Iv), zatem xG = Zeffv = v√I'V, gdzie v oznacza wartościowość. Zeffv pozwala wyliczyć parametry charakteryzujące wiązanie pomiędzy dwoma atomami, to jest jego jonowość (iG), lokalizacje L elektronów wiążących (kowalencyjność wiązania) i ekranowanie jądra przez elektrony ρ. Pokazano użyteczność tych parametrów dla określenia mechanizmu reakcji chemicznych w ciałach stałych i ich prognozowania. Krystalochemiczne podejście do procesów chemicznych daje zrozumienie ich pierwotnej przyczyny, którą są oddziaływania międzyatomowe uzupełniające badania metodami termodynamiki chemicznej, zwłaszcza w odniesieniu do stanów nierównowagowych. Jest użyteczna w badaniach złożonych struktur, również amorficznych.
EN
A scientific career of Edward Görlich, professor and dr. h. c. of AGH University of Science and Technology in Kraków was presented and outstanding ideas created by him described. His theories concerning the chemistry of silicates, chemical bonds and electronegativity, nature of the Universe, including chemical interactions in it, and the origin, prehistory and evolution of human languages are described in the paper. He is the author of a new concept of electronegativity as a general crystal-chemical factor characterizing chemical bonds and chemical interactions between the atoms. His electronegativity (xG) corresponds to the effective nuclear charge of an atom or a cation Z(effv), in eV, calculated from the ionization energy (Iv) and xG = Z(effv) = v√I'V , where v is its valence number. Z(effv) value can be used for calculation of the factors characterising the chemical bond binding two atoms, i.e. its ionicity (iG), binding electrons localization factor (L) (covalence of bond), and screening of nuclei by electrons (ρ).Usefulness of the chemical bond characterising parameters for understanding and predicting the mechanisms of chemical reactions in solids is presented. The Görlich crystal-chemical approach is complementary to the thermodynamic analysis of chemical processes, especially in case of metastable states of systems, as informing about the atomic interactions which are a primary reason of everything; it is effective in the study of polycomponent and complex structure solids, including amorphous bodies.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.