1、因为镍的性质和铁是相似的。我们已经了解,铁是第八族的元素,它既能形成平面四边形的配合物,也能形成正四面体的配合物,而镍和铁属于同一族,所以,镍也能形成平面四边形的配合物和正四面体的配合物。镍是银白色金属,密度是8902千克/立方米,熔点是1453度,沸点是2732度。在金属活动性顺序中,它排在铁之后,氢之前。
2、——连氯离子引起的原子轨道分裂能都足以克服电子配对能,也就是说,对于铂(Ⅱ)离子来说,氯离子是强场配体;但氯离子是镍(Ⅱ)离子的弱场配体。这样引起的差异就是,四氯合铂(Ⅱ)离子是dsp2杂化的,而四氯合镍(Ⅱ)离子是sp3杂化的,所以它们的空间构型才会出现如此的差异。
3、这两种配合物的晶体场效应和杂化方式差异显著,导致它们具有不同的几何构型和电子排布。四氰合镍由于低自旋和内轨型的特性,其电子填充在d轨道上,形成稳定的平面正方形结构。而四羰合镍的高自旋和外轨型特性,使得其电子分布在不同的轨道上,形成正四面体的空间构型。
4、涉及到晶体场理论导致两者镍的杂化形式不同,四氰合镍的晶体场是低自旋,内轨型的配合物,dsp2杂化,因此是平面正方形。四氨合镍的晶体场是高自旋,外轨型的配合物,sp3杂化,因此事正四面体。
5、所以Au与Cl形成配合物时,Au 采用dsp2杂化轨道成键,为平面构型。Al 的价电子结构 3s2 3p1,失去3个电子后,Al3+:3s0 3p0,所以Al与Cl形成配合物时,Al 采用sp3杂化轨道成键,为正四面体结构。因此,是否有d轨道参与,导致了Al、Au杂化方式的差异,进而导致了构型的差异。

1、镍是一种银白色的金属,具有良好的延展性和抗腐蚀性,在工业和日常生活中有广泛应用。然而,镍与其他金属在外观上可能相似,因此需要通过一些方法来鉴别。在所有鉴别方法中,使用磁铁因其简便性和高效性而脱颖而出。具体操作时,只需拿一块磁铁靠近待鉴别的金属。由于镍是铁磁性金属,如果金属被磁铁吸引,则表明该金属很可能是镍。
2、镍是一种过渡金属元素,其化学符号为Ni,原子序数为28。它在多种化学反应中表现出独特的性质: 氧化性:镍在高温下能够与氧气反应,生成二氧化镍(NiO)。这种化合物通常呈黑色,并且在陶瓷材料、催化剂和电池制造等领域有着广泛的应用。
3、镍是一种银白色的金属元素,具有良好的延展性、磁性和抗腐蚀性。然而,尽管镍属于铁磁性物质,这并不意味着它可以被普通的磁铁所吸引。镍的磁性表现与其纯度和晶体结构密切相关。在纯净状态下,镍是顺磁性的,这意味着它的磁性非常弱,不足以被常规磁铁所吸引。
4、镍是一种金属元素,具有独特的化学性质和物理特性。 使用镍制作的饰品在外观上可能具有光泽,但并不一定容易掉色。镍饰品的耐腐蚀性通常较好,但若饰品表面的镀层磨损,镍本体可能会被氧化,导致颜色变暗或褪色。 关于镍饰品是否容易引起过敏,这主要取决于个人的皮肤敏感程度。
金属的密度大小顺序排列:钾 0.87。钠 0.97。钙 55。镁 74。铝 69。钛 55。铬 2。锰 3。铁 86。铜 9。银 5。铅13。汞 15。密度是一个物理量,符号为ρ。我们通常使用密度来描述物质在单位体积下的质量。这个概念在化学、材料科学等其他自然科学领域也经常使用的。
体积相同时,密度越大,质量越大,按从小到大排列为:钾钠钙镁铍钡钛钒锆锑铈铬锰铌镉钴铋钼银钍汞钽金钨铂铱锇 排列理由:m=ρv(物体的质量等于物体的密度乘以物体的体积)。此问中金属质量相等,即v相等,那么金属质量随着金属密度增大而增大。
金的密度为13 g/cm,比铅的密度大。 汞的密度为15 g/cm,在常温下为液态,是已知最软的金属。 铅的密度为13 g/cm,而银的密度为5 g/cm。 铜的密度为9 g/cm,铁的密度为86 g/cm。
钛,一种常见的轻质金属,密度为51克/立方厘米,紧随其后。钇,密度为69克/立方厘米,也榜上有名。铕,密度为24克/立方厘米,同样值得关注。接下来是密度为35克/立方厘米的锗,以及91克/立方厘米的镓。钒,密度为96克/立方厘米,也拥有较低的密度。
钾钠钙镁铍钡钛钒锆锑铈铬锰铌镉钴铋钼银钍汞钽金钨铂铱锇 排列理由:m=ρv(物体的质量等于物体的密度乘以物体的体积)。此问中金属质量相等,即v相等,那么金属质量随着金属密度增大而增大。
金属比重一览表:铜为8—9;青铜为4—9;黄铜为4—7;铂21—25;镍9 —2;金125—13等。比重也称相对密度,固体或液体的比重是该物质(完全密实状态)的密度与在标准大气压,与98℃时纯H2O下的密度(99972kg/m3)的比值。
纯铂的密度是246克/立方厘米。 钨的密度为135克/立方厘米。 金的密度为132克/立方厘米。 汞(水银)的密度为160克/立方厘米。 银的密度为50克/立方厘米。 铜的密度为9克/立方厘米。 铁的密度为9克/立方厘米(平均密度)。
首先,锇是铂族金属之一,原子序76,密度达到259 g/cm,是已知密度最大的金属,常用于制造超高硬度合金。锇在锇铱矿中被发现,通过特定的化学处理方法提炼。紧随其后的是铱,原子序77,虽然在地壳中极为稀有,但1803年被发现时,它与锇一同在铂的提炼过程中出现。