Metais de Transição e Química de Coordenação
As múltiplas propriedades manifestadas pelos metais de transição são atribuíveis à intrincada constituição das suas camadas de valência. Em contradistinção à maioria dos metais representativos, nos quais se observa comumente um único estado de oxidação, o arranjo estrutural das camadas de valência nos elementos de transição permite a sua ocorrência em vários estados de oxidação distintos e estáveis. Além disso, as transições eletrónicas dentro destes elementos são frequentemente proporcionais à absorção de fotões da parte visível do espetro eletromagnético, dando assim origem à formação de compostos coloridos. Em virtude destes comportamentos característicos, os metais de transição exibem uma química que é simultaneamente abundante em variedade e de profundo interesse científico.
Propriedades dos Metais de Transição
Ao concluir esta secção, o aluno será capaz de: Delinear os métodos gerais de procedimento para o isolamento dos metais de transição das suas respetivas fontes naturais. Descrever as propriedades físicas e químicas caracteristicamente exibidas pelos metais de transição. Identificar as classes simples de compostos formados por estes elementos de transição e descrever as propriedades químicas inerentes a tais substâncias.
Química de Coordenação dos Metais de Transição
Ao concluir esta secção, o aluno será capaz de: Listar as características definidoras e os traços essenciais daquelas substâncias conhecidas como compostos de coordenação. Descrever as estruturas moleculares de complexos contendo ligandos monodentados e polidentados. Empregar as regras estabelecidas da nomenclatura padrão com o propósito de nomear compostos de coordenação de forma sistemática. Explicar, com o fornecimento de exemplos adequados, os fenómenos de isomerismo geométrico e ótico. Identificar vários casos em que os compostos de coordenação ocorrem no mundo natural ou encontram aplicação em processos tecnológicos.
Propriedades dos Compostos de Coordenação
Ao concluir esta secção, o aluno será capaz de: Delinear as premissas fundamentais e os fundamentos teóricos da Teoria do Campo Cristalino. Identificar as geometrias moleculares específicas associadas aos diversos padrões de desdobramento das orbitais d. Prever as configurações eletrónicas das orbitais d desdobradas para átomos ou iões de metais de transição selecionados. Explicar as propriedades espetrais e magnéticas dos complexos de coordenação em termos dos conceitos de Campo Cristalino.