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Chimie · Glossaire

Qu'est-ce que « Énergie de stabilisation du champ cristallin » ?

Définition 19.5 Chimie universitaire — 2e année · Chapitre 19 — Théorie du champ des ligands et couleur

L’énergie de stabilisation du champ cristallin (ESCC) d’une configuration t2gaegbt_{2g}^ae_g^b vaut (−0.4a+0.6b)Δo(-0.4a + 0.6b)\Delta_o, l’énergie des électrons d par rapport au barycentre (les énergies d’appariement étant comptées à part).

À gauche : énergie de stabilisation du champ cristallin le long de la série d (calculée), en haut spin (trait plein) et en bas spin (tirets). À droite : les deux configurations d’un ion d6 : quatre électrons célibataires lorsque _o < P (comme [Fe(H2O)6]2+), aucun lorsque _o > P (comme [Fe(CN)6]4-). À gauche : énergie de stabilisation du champ cristallin le long de la série d (calculée), en haut spin (trait plein) et en bas spin (tirets). À droite : les deux configurations d’un ion d6 : quatre électrons célibataires lorsque _o < P (comme [Fe(H2O)6]2+), aucun lorsque _o > P (comme [Fe(CN)6]4-).
À gauche : énergie de stabilisation du champ cristallin le long de la série d (calculée), en haut spin (trait plein) et en bas spin (tirets). À droite : les deux configurations d’un ion d6d^6 : quatre électrons célibataires lorsque Δo<P\Delta_o < P (comme [Fe(HX2O)X6]X2+\ce{[Fe(H2O)6]^2+}), aucun lorsque Δo>P\Delta_o > P (comme [Fe(CN)X6]X4−\ce{[Fe(CN)6]^4-}).
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