Nickel-Elektronenkonfiguration (für Anfänger erklärt)

Eine Elektronenkonfiguration hilft uns, die genaue Anordnung der Elektronen in ihren Orbitalen zu verstehen. Lassen Sie uns für das Element Nickel studieren.

Die elektronische Konfiguration von Nickel ist 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 und seine Ordnungszahl ist 28. Es sind also 28 Elektronen und Protonen darin vorhanden. Es wird im Periodensystem in den d-Block der Elemente eingeordnet und hat eine ziemlich hohe Temperatur für Schmelz- und Siedepunkte.

Wir können die Elektronenkonfiguration von Nickel leicht beschreiben, indem wir bestimmten Gesetzen und Darstellungen folgen, die unten in den folgenden Abschnitten diskutiert wurden.

Wie schreibe ich die Nickelelektronenkonfiguration?

Die Schritte zum Schreiben der Elektronenkonfiguration von Ni wurden unten diskutiert:

  • Die Kriterien für das Schreiben der Elektronenkonfiguration sind die Einhaltung der drei Regeln: Aufbauprinzip, Paulis Ausschlussprinzip und dem Hunds Regel.
  • Der erste Schritt besteht darin, die Anzahl herauszufinden Elektronenhüllen. In Nickel gibt es 4 Muscheln, da es zur Periode 4 des Periodensystems gehört.
  • Der nächste Schritt beinhaltet die Bestimmung der Anzahl der Orbitale basierend auf der Ordnungszahl (s, p, d und f).
  • Für Nickel gibt es nur s-, p- und d-Orbitale.
  • Es gibt 2 Elektronen in der ersten Schale, 8 in der zweiten, 16 in der dritten Schale und 2 Elektronen in der vierten Schale.
  • Wir können also die Elektronenkonfiguration von Nickel folgendermaßen darstellen:
  • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8

Nickel-Elektronen-Konfigurationsdiagramm

Wir können das Diagramm für die Nickel-Elektronenkonfiguration darstellen, indem wir der Aufbau-Methode folgen. Nach dem Prinzip des Aufbaus werden also zuerst die Atomorbitale mit niedrigerer Energie gefüllt, gefolgt von der Füllung mit höheren Energie. Die folgende Grafik gibt einen besseren Überblick.

DIAGRAMM 1
Elektronenkonfiguration

Nickel-Elektronen-Konfigurationsnotation

  • Die Notation für die Nickelelektronenkonfiguration ist [Ar] 3d8 4s2.
  • Die obige Notation zeigt, dass es 8 Elektronen in der 3 gibtrd Schale des d-Orbitals des Nickel-Elements.
  • Im 4th Schale befinden sich 2 Elektronen im s-Orbital.
  • Die Schalennummer wird durch allgemeine Zahlen und Orbitale durch s-, p-, d- und f-Notationen dargestellt.
  • Die Indizes geben die Anzahl der Elektronen an.

Nickel ungekürzte Elektronenkonfiguration

Die ungekürzte Elektronenkonfiguration von Nickel ist 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8. Hier sind alle Schalen und Orbitale systematisch dargestellt. Es ist auch die Elektronenkonfiguration im Grundzustand von Nickel.

Nickel-Elektronen-Konfiguration im Grundzustand

Die Nickelelektronenkonfiguration im Grundzustand ist 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 .

Erregter Zustand der Nickelelektronenkonfiguration

  • Die Elektronenkonfiguration von Nickel im angeregten Zustand ist [Ar] 3d8 4s1 4px1.
  • Wenn das Atom angeregt wird, absorbiert es Energie und das Elektron springt auf eine höhere Umlaufbahn. In diesem Fall springt das Elektron von s zum p-Orbital.
  • Wir wissen, dass das p-Orbital px, py und pz hat. Jeder von ihnen hat die Kapazität, zwei Elektronen zu halten.
  • Daher springt das Elektron von 4s auf das px-Orbital.

Orbitaldiagramm des Nickels im Grundzustand

Das Orbitaldiagramm (Grundzustand) basiert auf dem Pauli-Ausschlussprinzip und der Hund-Regel.

DIAGRAMM
Orbitaldiagramm

Das erste Elektron tritt im Uhrzeigersinn ein, das nächste entgegen dem Uhrzeigersinn (Hund-Prinzip)

Super2+ Elektronenkonfiguration

Die Elektronenkonfiguration von Ni+2 ist 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8. In der Ionenform (+2) gibt das Nickel zwei Elektronen ab, die zum 4s-Orbital gehören.

Super3+ Elektronenkonfiguration

Die Elektronenkonfiguration von Nickel3+ ist 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7. Im +3-Zustand gibt Nickel 2 Elektronen aus dem 4s-Orbital und 1 Elektron aus dem 3d-Orbital ab.

Zusammenfassung

Das Nickelelement hat 28 Elektronen und es gibt 4 elektronische Schalen in seiner elektronischen Konfiguration. Es gibt leichte Variationen in der Elektronenkonfiguration von Nickel in verschiedenen ionischen Formen.

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