Jove
Visualize
Contáctanos

Videos de Conceptos Relacionados

Structural Isomerism02:34

Structural Isomerism

Isomerism in Complexes
Isomers are different chemical species that have the same chemical formula. Structural isomerism of coordination compounds can be divided into two subcategories, the linkage isomers and coordination-sphere isomers.
Linkage isomers occur when the coordination compound contains a ligand that can bind to the transition metal center through two different atoms. For example, the CN− ligand can bind through the carbon atom or through the nitrogen atom. Similarly, SCN− can be...
Valence Bond Theory02:42

Valence Bond Theory

Coordination compounds and complexes exhibit different colors, geometries, and magnetic behavior, depending on the metal atom/ion and ligands from which they are composed. In an attempt to explain the bonding and structure of coordination complexes, Linus Pauling proposed the valence bond theory, or VBT, using the concepts of hybridization and the overlapping of the atomic orbitals. According to VBT, the central metal atom or ion (Lewis acid) hybridizes to provide empty orbitals of suitable...
Valence Bond Theory02:45

Valence Bond Theory

Overview of Valence Bond Theory
Resonance02:52

Resonance

The Lewis structure of a nitrite anion (NO2−) may actually be drawn in two different ways, distinguished by the locations of the N-O and N=O bonds.
Nuclear Stability03:18

Nuclear Stability

Protons and neutrons, collectively called nucleons, are packed together tightly in a nucleus. With a radius of about 10−15 meters, a nucleus is quite small compared to the radius of the entire atom, which is about 10−10 meters. Nuclei are extremely dense compared to bulk matter, averaging 1.8 × 1014 grams per cubic centimeter. If the earth’s density were equal to the average nuclear density, the earth’s radius would be only about 200 meters.
To hold positively charged protons together in the...
Nuclear Transmutation03:20

Nuclear Transmutation

Nuclear transmutation is the conversion of one nuclide into another. It can occur by the radioactive decay of a nucleus, or the reaction of a nucleus with another particle. The first manmade nucleus was produced in Ernest Rutherford’s laboratory in 1919 by a transmutation reaction, the bombardment of one type of nuclei with other nuclei or with neutrons. Rutherford bombarded nitrogen-14 atoms with high-speed α particles from a natural radioactive isotope of radium and observed protons being...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Catalytic visible light-driven alkane dehydrogenation by a di-uranyl germanotungstate.

Chemical science·2026
Same author

Catalytic Ambient Temperature Dinitrogen Conversion to a Bis(silyl)amine by Mononuclear Group 4 Aryloxide Complexes.

Inorganic chemistry·2026
Same author

Uranyl Tris(benzoate) Photocatalysts for Site-Selective Hydrocarbon Functionalization.

Journal of the American Chemical Society·2026
Same author

Plutonium(III) versus uranium(III) and samarium(III) in small molecule activation chemistry.

Nature communications·2026
Same author

Reactions of diazoboranes with oxygen enables the synthesis and isolation of dioxaboriranes.

Nature chemistry·2026
Same author

Electron-electrophile coupled dinitrogen reduction in a cerium-<i>meta</i>-tetraphenolate system: a computational study.

Physical chemistry chemical physics : PCCP·2026
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Video Experimental Relacionado

Updated: Jun 15, 2026

The Synthesis, Characterization and Reactivity of a Series of Ruthenium N-triphosPh Complexes
10:51

The Synthesis, Characterization and Reactivity of a Series of Ruthenium N-triphosPh Complexes

Published on: April 10, 2015

Enlace múltiple uranio-nitrógeno: complejos isostruturales aniónicos, neutros y catiónicos de nitruro de uranio con

Alexander R Fox1, Polly L Arnold, Christopher C Cummins

  • 1Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology, 77 Massachusetts Avenue, Room 6-435, Cambridge, Massachusetts 02139, USA.

Journal of the American Chemical Society
|February 25, 2010
PubMed
Resumen

Se sintetizaron nuevos complejos de uranio con un núcleo lineal U=N=U. Este núcleo estable se observó a través de múltiples estados de oxidación, mostrando su versatilidad en la química del uranio.

Más Videos Relacionados

U2O5 Film Preparation via UO2 Deposition by Direct Current Sputtering and Successive Oxidation and Reduction with Atomic Oxygen and Atomic Hydrogen
12:05

U2O5 Film Preparation via UO2 Deposition by Direct Current Sputtering and Successive Oxidation and Reduction with Atomic Oxygen and Atomic Hydrogen

Published on: February 21, 2019

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jun 15, 2026

The Synthesis, Characterization and Reactivity of a Series of Ruthenium N-triphosPh Complexes
10:51

The Synthesis, Characterization and Reactivity of a Series of Ruthenium N-triphosPh Complexes

Published on: April 10, 2015

U2O5 Film Preparation via UO2 Deposition by Direct Current Sputtering and Successive Oxidation and Reduction with Atomic Oxygen and Atomic Hydrogen
12:05

U2O5 Film Preparation via UO2 Deposition by Direct Current Sputtering and Successive Oxidation and Reduction with Atomic Oxygen and Atomic Hydrogen

Published on: February 21, 2019

Área de la Ciencia:

  • Química organometálica Química orgánica de los metales.
  • Química Inorgánica La Química Inorgánica es la química inorgánica.
  • Química del Uranio La Química del Uranio

Sus antecedentes:

  • Los complejos de uranio son de interés debido a sus propiedades electrónicas únicas y aplicaciones potenciales.
  • La síntesis y caracterización de nuevos complejos de nitruro de uranio puede proporcionar información sobre la unión y la reactividad.
  • Comprender la estabilidad de los enlaces uranio-nitrógeno es crucial para el desarrollo de nuevos materiales a base de uranio.

Objetivo del estudio:

  • Para sintetizar y caracterizar nuevos complejos bimetálicos de nitruro de diuranio.
  • Para investigar la estabilidad del núcleo lineal U=N=U a través de diferentes estados de oxidación.
  • Para explorar la reactividad de estos complejos de nitruro de uranio.

Principales métodos:

  • Síntesis de complejos de uranio (III) tris (II) anilido.
  • Reacción con sales de azido para formar complejos bimetálicos de nitruro de diuranio.
  • Caracterización mediante espectroscopia de RMN, difracción de rayos X de un solo cristal y análisis elemental.
  • Estudios electroquímicos utilizando voltametría cíclica.

Principales resultados:

  • Formación de complejos bimetálicos de diuranio ((IV/IV) con un ligando de nitruro puente lineal y simétrico.
  • Oxidación química gradual a complejos de diuranio ((IV/V) y diuranio ((V/V), lo que demuestra la estabilidad del núcleo U=N=U.
  • Las estructuras cristalinas de rayos X revelaron un núcleo U=N=U contraído a través de la serie redox, atribuido a efectos electrostáticos.
  • La voltametría cíclica mostró eventos de redox reversibles de un electrón.
  • El complejo de diuranio ((V/V) reaccionó para formar un conocido complejo de diuranio ((IV/IV) cianoimida, lo que indica el carácter de metallonitreno.

Conclusiones:

  • El núcleo U=N=U es estable a través de múltiples estados de oxidación del uranio (IV/IV, IV/V, V/V).
  • La contracción observada del enlace U=N=U es principalmente electrostática.
  • El núcleo U=N=U exhibe una reactividad similar al metallonitreno.