在化学反应中,原子团作为整体参与反应,如同单个原子一般。这些原子团又被称为根或基团,例如氢氧根(OH-)、硝酸根(NO3-)、碳酸根(CO32-)、硫酸根(SO42-)、氯酸根(ClO3-)、磷酸根(PO43-)、碳酸氢根(HCO3-)、铵根(NH4+)等。值得注意的是,原子团不能独立存在,只能作为化合物的一部分。
原子团在溶液中作为整体参与反应。不同原子团具有各自的特性反应。比如,碳酸根(CO32-)遇到酸会转变成二氧化碳(CO2),硫酸根(SO42-)遇到钡离子(Ba2+)会产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,氢氧根(OH-)能使酚酞试液变红。通过这些特性反应,可以检验原子团的存在。
在区分锰酸根(MnO42-)和高锰酸根(MnO4-)时需注意,虽然它们的组成相同,但锰元素的化合价不同,因此它们的根价也不同。原子团的化合价等于根内各元素化合价的代数和。
原子团簇的独特性质源于其结构特点。由于尺寸较小,表面原子比例较高,表面原子的几何构型、自旋状态以及原子间作用力与体相内的原子不同。这决定了材料的性质与内部单元的表面性质密切相关。通过调节团簇的大小,可以显著改变物质特性,例如,10个铁原子的团簇在催化氨合成时,其效能比17个铁原子的团簇高出1000倍。
原子团簇还表现出量子效应。例如,在由纯金属原子组成的多面体团簇中,只有当原子数是“幻数系列”(2、8、20、28、50、82、126……)时,结构才是稳定的,即使加热至液态也不会被破坏。这些“幻数系列”在元素周期律中早已为人所知,但其理论解释至今仍无定论。
原子团簇的研究处于蓬勃发展的阶段,不仅在理论上具有极大意义,而且在声、电、光、磁等方面的实际应用也备受关注。在分子中,原子团是分子的一部分,通常出现在三种或三种以上元素组成的化合物中。在某些化学反应中,原子团可能会发生变化,例如氯酸钾中的氯酸根(ClO3-)在反应中会发生变化。
原子团通常被称为“根”或“根离子”,书写时需注明其电荷,如ClO3-、SO42-、OH-、NH4+。切勿将原子团符号误认为化学式,例如将硫酸根(SO42-)误认为四氧化硫。KMnO4中的原子团MnO42-和K2MnO4中的原子团MnO42-是不同的原子团,前者称为高锰酸根,后者称为锰酸根。
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