A principal diferença entre a estrutura do BeH2 e do CaH2 é que o BeH2 tem ligações químicas covalentes enquanto o CaH2 contém interações iônicas entre os átomos.
BeH2 (hidreto de berílio) e CaH2 (hidreto de cálcio) são compostos inorgânicos. Ambos são compostos de hidreto com átomos de hidrogênio em combinação com átomos de berílio e cálcio, respectivamente. Possuem estruturas e geometrias diferentes devido às diferenças na densidade eletrônica de cada composto.
O que é a estrutura BeH2?
BeH2 é hidreto de berílio. Uma única molécula de hidreto de berílio tem uma geometria linear porque o átomo de berílio é um átomo do grupo 2 com apenas dois elétrons de valência. Ambos os elétrons se combinam com os elétrons desemparelhados de dois átomos de hidrogênio ao formar a molécula BeH2. Como não há outras ligações ou pares de elétrons isolados no átomo de berílio, a molécula torna-se linear, minimizando o impedimento estérico e a repulsão entre duas ligações Be-H.
Figura 01: Estrutura do hidreto de berílio
No entanto, a substância BeH2 é um composto inorgânico, de fórmula química (BeH2)n. E ocorre como um sólido incolor que é insolúvel em solventes se o solvente não puder decompor o material. Nesta substância, os átomos de hidrogênio estão ligados ao átomo de berílio através de ligação covalente. Esta é uma exceção de outros elementos do grupo 2 porque esses elementos químicos formam hidretos que são compostos iônicos.
Ao considerar o sólido BeH2, trata-se de um sólido branco amorfo com estrutura cristalina hexagonal com alta densidade. Esta estrutura é relatada como tendo uma célula unitária ortorrômbica centrada no corpo em uma rede do canto, compartilhando tetraedros BeH4.
Embora os elementos do grupo 2 esperem que o berílio reaja com o hidrogênio, o berílio não mostra reação. Portanto, não é fácil preparar este composto. Podemos preparar BeH2 através do tratamento de dimetilberílio com hidreto de alumínio e lítio. Além disso, o BeH2 puro se forma através da pirólise de di-terc-butilberílio em alta temperatura.
O que é estrutura de CaH2?
CaH2 é hidreto de cálcio. É um composto iônico e um hidreto alcalino-terroso contendo átomos de hidrogênio combinados com átomos de cálcio. Aparece como um pó branco-acinzentado que pode reagir rapidamente com a água, dando gás hidrogênio. Portanto, podemos usar este composto principalmente como agente de secagem para fins de dessecação. Podemos preparar CaH2 através do tratamento direto de cálcio com gás hidrogênio a cerca de 300 a 400 graus Celsius.
Figura 02: Estrutura de hidreto de cálcio
CaH2 é útil como agente redutor para a produção de metais a partir de seus óxidos. Os metais que podemos produzir usando este método incluem Ti (titânio), V (Vanádio), Nb (Nióbio), Ta (Tântalo) e U (urânio). Além disso, este composto é útil na produção de gás hidrogênio. Aqui, CaH2 é decomposto em metal Ca onde libera o gás hidrogênio. Além disso, este composto também pode ser usado como dessecante.
Qual é a diferença entre a estrutura BeH2 e CaH2?
BeH2 e CaH2 são compostos inorgânicos. Eles são hidretos contendo átomos de hidrogênio como aceptores de elétrons. BeH2 é hidreto de berílio enquanto CaH2 é hidreto de cálcio. A principal diferença entre a estrutura do BeH2 e do CaH2 é que o BeH2 possui ligações químicas covalentes, enquanto o CaH2 contém interações iônicas entre os átomos. Além disso, BeH2 é um composto covalente enquanto CaH2 é um composto iônico.
Abaixo está uma comparação lado a lado da diferença entre a estrutura BeH2 e CaH2.
Resumo – Estrutura BeH2 vs CaH2
BeH2 é hidreto de berílio enquanto CaH2 é hidreto de cálcio. Eles são hidretos contendo átomos de hidrogênio como aceptores de elétrons. A principal diferença entre a estrutura do BeH2 e do CaH2 é que o BeH2 possui ligações químicas covalentes, enquanto o CaH2 contém interações iônicas entre os átomos.