Table des matières
xi
5.4
Théorie des orbitales moléculaires : l’approche par le groupe des ligands
et les applications aux molécules triatomiques
122
Diagrammes d’orbitales moléculaires : des espèces diatomiques aux espèces polyatomiques
122
Approche par les OM des liaisons de XH 2 linéaire : examen de l’adéquation des symétries
122
Approche par les OM de XH 2 linéaire : à partir de la symétrie moléculaire
124
Une molécule triatomique coudée : H 2 O
124
5.5
Théorie des orbitales moléculaires appliquée aux molécules polyatomiques
BH 3 , NH 3 et CH 4
127
BH 3
127
NH 3
128
CH 4
130
Comparaison des modèles de liaison LV et OM
131
5.6
Théorie des orbitales moléculaires : l’analyse des liaisons devient vite
compliquée
133
5.7
Théorie des orbitales moléculaires : apprendre à utiliser objectivement
la théorie
135
Liaisons π de CO 2
135
[NO 3 ]
–
137
SF 6
138
Interactions à trois centres et deux électrons
141
Un problème plus difficile : B 2 H 6
141
6 Structures et énergétique des solides métalliques et ioniques 148
6.1
Introduction
148
6.2
L’empilement des sphères
148
Empilements compacts cubique et hexagonal
148
La maille élémentaire : arrangements compacts hexagonal et cubique
149
Trous interstitiels : empilements compacts hexagonal et cubique
150
Empilements non-compacts : arrangements cubique simple et cubique centré
151
6.3
Application du modèle de l’empilement des sphères aux structures
des corps simples
151
Les corps simples du groupe 18 à l’état solide
152
H 2 et F 2 à l’état solide
152
Les métaux à l’état solide
152
6.4
Le polymorphisme des métaux
153
Le polymorphisme : changements de phase à l’état solide
153
Diagrammes de phases
154
6.5
Rayons métalliques
154
6.6
Points de fusion et enthalpies standard d’atomisation des métaux
155
6.7
Alliages et composés intermétalliques
155
Alliages par substitution
155
Alliages interstitiels
155
Composés intermétalliques
158
6.8
Liaison dans les métaux et les semi-conducteurs
158
Conductivité et résistivité électriques
158
Théorie des bandes des métaux et des isolants
158
xi
5.4
Théorie des orbitales moléculaires : l’approche par le groupe des ligands
et les applications aux molécules triatomiques
122
Diagrammes d’orbitales moléculaires : des espèces diatomiques aux espèces polyatomiques
122
Approche par les OM des liaisons de XH 2 linéaire : examen de l’adéquation des symétries
122
Approche par les OM de XH 2 linéaire : à partir de la symétrie moléculaire
124
Une molécule triatomique coudée : H 2 O
124
5.5
Théorie des orbitales moléculaires appliquée aux molécules polyatomiques
BH 3 , NH 3 et CH 4
127
BH 3
127
NH 3
128
CH 4
130
Comparaison des modèles de liaison LV et OM
131
5.6
Théorie des orbitales moléculaires : l’analyse des liaisons devient vite
compliquée
133
5.7
Théorie des orbitales moléculaires : apprendre à utiliser objectivement
la théorie
135
Liaisons π de CO 2
135
[NO 3 ]
–
137
SF 6
138
Interactions à trois centres et deux électrons
141
Un problème plus difficile : B 2 H 6
141
6 Structures et énergétique des solides métalliques et ioniques 148
6.1
Introduction
148
6.2
L’empilement des sphères
148
Empilements compacts cubique et hexagonal
148
La maille élémentaire : arrangements compacts hexagonal et cubique
149
Trous interstitiels : empilements compacts hexagonal et cubique
150
Empilements non-compacts : arrangements cubique simple et cubique centré
151
6.3
Application du modèle de l’empilement des sphères aux structures
des corps simples
151
Les corps simples du groupe 18 à l’état solide
152
H 2 et F 2 à l’état solide
152
Les métaux à l’état solide
152
6.4
Le polymorphisme des métaux
153
Le polymorphisme : changements de phase à l’état solide
153
Diagrammes de phases
154
6.5
Rayons métalliques
154
6.6
Points de fusion et enthalpies standard d’atomisation des métaux
155
6.7
Alliages et composés intermétalliques
155
Alliages par substitution
155
Alliages interstitiels
155
Composés intermétalliques
158
6.8
Liaison dans les métaux et les semi-conducteurs
158
Conductivité et résistivité électriques
158
Théorie des bandes des métaux et des isolants
158
