'
Propriétés optiques et magnétiques de la matière 293
Figure 9.29
_
,
Z
.
_
disposition octaédrique
z
2
“A
_
x
:
_ x
_
ÆI
y
.
=
.
dxz_ yz
d21
Z
1
Z
'
.
dXY
dyz
_
dxz
.
L’énergie A qui sépare les deux séries d’orbitales
Figure 9-30
'
fournit une mesure de l’interaction entre les coOrdinats
'
'
et les électrons d de l’ion métallique.
E
@ Propriétés optiques de l’ion Ti(HZO)Ë+
_—
C’est un cas très simple car l’ion Ti3
+
ne possède
qu’un électron d. Le spectre visible de l’ion complexe
.
A
présente un maximum d’absorption à 20 300
cm“1
(À = 4 900 À), à cause de cette bande d’absorption,
l’ion Ti(HZO)Ë+ est rouge violacé en solution aqueuse.
cinq
_
La bande d’absorption s’interprète très aisément
orbitalesa
__
'
_
à l’aide du schéma de la gure 9.31.
'
_
L
d
h
.
'
-
.
-
.
—1
'
evee
e
egenerescence
ans un C
amp
On exprime couramment A en cm
.
Pour
octaédrique de coor dina ts
‘
-
T1(HZO)Ê+, A vaut 20400
_
Propriétés optiques et magnétiques de la matière 293
Figure 9.29
_
,
Z
.
_
disposition octaédrique
z
2
“A
_
x
:
_ x
_
ÆI
y
.
=
.
dxz_ yz
d21
Z
1
Z
'
.
dXY
dyz
_
dxz
.
L’énergie A qui sépare les deux séries d’orbitales
Figure 9-30
'
fournit une mesure de l’interaction entre les coOrdinats
'
'
et les électrons d de l’ion métallique.
E
@ Propriétés optiques de l’ion Ti(HZO)Ë+
_—
C’est un cas très simple car l’ion Ti3
+
ne possède
qu’un électron d. Le spectre visible de l’ion complexe
.
A
présente un maximum d’absorption à 20 300
cm“1
(À = 4 900 À), à cause de cette bande d’absorption,
l’ion Ti(HZO)Ë+ est rouge violacé en solution aqueuse.
cinq
_
La bande d’absorption s’interprète très aisément
orbitalesa
__
'
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à l’aide du schéma de la gure 9.31.
'
_
L
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h
.
'
-
.
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—1
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evee
e
egenerescence
ans un C
amp
On exprime couramment A en cm
.
Pour
octaédrique de coor dina ts
‘
-
T1(HZO)Ê+, A vaut 20400
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