これが故障です:
* 不活性複合体: これらの複合体は、リガンド交換の非常に遅い速度を持っています。それらは速度論的に安定しています。つまり、熱力学的に不安定である可能性があるにもかかわらず、変化に抵抗します。
* 不安定な複合体: これらの複合体は、リガンド交換の速い速度を持っています。それらは速度論的に不安定であり、リガンド置換反応を容易に受けます。
複合体の不活性/安定性に影響する重要な要因:
* 金属イオンの性質:
*電荷密度が高い(電荷/サイズ比)は、金属リガンドの結合が強く、不活性が大きくなります。
*より高い酸化状態の遷移金属は、より不活性複合体を形成する傾向があります。
* リガンドの性質:
*強磁場リガンド(CN-など)は、金属中心との強い相互作用により、より不活性な複合体を形成します。
*弱フィールドリガンド(H2Oのような)は、より不安定な複合体を形成します。
* 立体因子:
*かさばるリガンドはリガンド交換を妨げ、複合体をより不活性にすることができます。
非耐毒性(不安定な)錯体の例:
* [cu(h2o)6] 2+: この複合体は、溶液中の他の分子またはイオンとその水リガンドを容易に交換します。
* [ni(h2o)6] 2+: Ni(II)イオンは比較的小さく、比較的高い電荷密度を持っているため、この複合体も不安定です。
* [co(nh3)6] 3+: コバルト(III)複合体は一般に不活性ですが、この複合体は弱い磁場アンモニアリガンドの存在により不安定です。
非介入複合体の応用:
* 触媒: 特定の複合体の安定性により、それらは触媒として有用であり、反応物に容易に結合し、化学反応を促進することができます。
* 生化学: 多くの金属含有酵素は、不安定な複合体を使用して、生物学的反応中に基板を結合および放出します。
* 分析化学: 不安定な複合体の急速なリガンド交換は、滴定などの分析方法で活用される可能性があります。
注意することが重要です: 「不活性」と「不安定」という用語は相対的です。 1つの条件下で不活性と見なされる複合体は、異なる条件下で不安定になる可能性があります。
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