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10.1.4: Número de Coordinación y Formas Moleculares

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    El examen de las propiedades físicas, como los espectros electrónicos o la susceptibilidad magnética, a menudo se puede utilizar para distinguir entre posibles geometrías moleculares de los complejos de coordinación. Puede ser difícil predecir el número de coordinación de un complejo formado a partir de un ión metálico específico y un conjunto dado de ligandos, por no hablar de su geometría. El hacinamiento estérico y el recuento de electrones de valencia alrededor del metal en el complejo son solo dos de los factores que influyen en el número de coordinación. Incluso para un número de coordinación dado, a veces hay diferentes geometrías de coordinación posibles. Por ejemplo, cinco coordenadas pueden adoptar geometría piramidal cuadrada o bipiramidal trigonal. En la mayoría de los casos, es especialmente difícil predecir qué geometría prevalece. De hecho, muchos complejos adoptan una geometría en algún lugar entre los dos. La geometría de cuatro coordenadas ofrece una elección similar entre geometría plana cuadrada y tetraédrica, aunque en este caso puede ser más fácil predecir cuál es probable que ocurra. La diferencia energética entre estas dos posibles geometrías a menudo se puede explicar en base a la estructura electrónica del complejo.


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