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Exercice de cristallographie

Etude structurale du trioxyde de

tungstène

D"après Centrale MP 2005 Physique-Chimie

ENONCE _

L"élément tungstène de symbole W (de son ancien nom wolfram) est toujours combiné à l"élément

oxygène dans ses minerais. La plupart des traitements de ces minerais aboutissent à l"obtention du

trioxyde de tungstène ቗ݕ݈ቘ de formule WO୔. Il présente des propriétés optiques particulières, et c"est à

partir de lui que se fait l"élaboration du métal tungstène.

Données :

Numéros atomiques : O ؔ 8 ; W ؔ

Rayons ioniques (pm) : H୛ؔ 10ଡ଼ୖ ; Li୛ؔ 78 ; Na୛ؔ 98 ; K୛ؔ 133 ; O୓ଡ଼ؔ 132 ; Wୗ୛ؔ

QUESTION 1 L"élément tungstène a pour numéro atomique ݙ ൩ 74. a) Donner la configuration électronique d"un atome de tungstène à l"état fondamental. b) A quelle famille appartient-il ? c) Justifier sa grande facilité à former l"ion Wୗ୛. QUESTION 2 Donner la formule de LEWIS et la géométrie de la molécule de trioxyde de tungstène gazeux WO୔. On précisera la valeur de l"angle OWO (W est l"atome central). QUESTION 3 Le trioxyde de tungstène solide est, en première approximation, un oxyde

ionique. Il présente une structure cubique telle que les ions tungstène Wୗ୛ occupent les

sommets de la maille et les ions oxyde O୓ଡ଼ le milieu des arêtes. On note ݚ le paramètre de

maille. a) Dessiner une maille et vérifier la stoechiométrie du cristal. b) Quelle est la coordinence de l"ion tungstène (par rapport à l"ion oxyde) et le nom du polyèdre de coordination de cet ion ? Quelle est la coordinence de l"ion oxyde (par rapport à l"ion tungstène) ? En déduire le nombre de polyèdres auxquels appartient chaque ion oxyde. Représenter une nouvelle maille déduite de celle de la QUESTION 3 a) par une translation ୓቞ et proposer une autre description simple de la structure. c) On admet une tangence anion-cation. Calculer la compacité du cristal WO୔. Conclure. Le centre du cube et le milieu des faces de la maille dessinée à la QUESTION 3 a) sont vides.

Calculer le rayon maximal des cations ݌୛ qui pourraient s"insérer dans ces deux sites sans

déformation de la structure. On observe expérimentalement que les cations ݌୛ avec

EXERCICE DE CRISTALLOGRAPHIE Thierry ALBERTIN

Etude structurale du trioxyde de tungstène

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݌ ൩ H, Li, Na, K peuvent s"insérer dans le cristal et qu"ils s"insèrent tous dans le même

type de site. En déduire le type de site occupé.

Solution

QUESTION 1

a) ݙ୸൩ 74 donc, d"après la règle de KLECHKOWSKI : b) La couche ቗ݧ ൣ 1ቘݝ étant incomplètement remplie :

est un élément de transitionest un élément de transitionest un élément de transitionest un élément de transition

c)

W չ Wୗ୛ൢ 6eଡ଼. Les six électrons qui partent sont les électrons périphériques

୓5ݝ୕. Leur énergie d"ionisation est faible car ils sont loin du noyau, donc peu

retenus par lui. Ainsi, l'ion l'ion l'ion l'ion ܢ

ૼ୛ est relativement facile à formerest relativement facile à formerest relativement facile à formerest relativement facile à former

QUESTION 2

W ؔ

ቛXeቜ 4ݟ

électrons

de valence ; O ؔ

électrons

de valence

Dans WO

୔, il y a ݍఆ൩ 6 ൢ 3 ൥ 6 ൩ 24 électrons de valence, soit 12 doublets de valence. Le

schéma de L

EWIS le plus probable est alors :

En effet, c"est la seule forme mésomère où toutes les charges formelles sont nulles, ce qui est

un facteur de stabilité. Avec la méthode VSEPR, on en déduit que la molécule est trigonale plane :

QUESTION 3

a)

La maille (FIGURE 1) contient ୙

୙൩ 1 atome de W pour ୒୓ ୕൩ 3 atomes de O : la stoechiométrie est vériϭiée

la stoechiométrie est vériϭiéela stoechiométrie est vériϭiéela stoechiométrie est vériϭiée

EXERCICE DE CRISTALLOGRAPHIE Thierry ALBERTIN

Etude structurale du trioxyde de tungstène

http://ts2-thierrymaulnier.wifeo.com/ 3 / 5 b) D"après le schéma de la FIGURE 1, Wୗ୛ est au contact de six O୓ଡ଼, donc : l llla coordinence dea coordinence dea coordinence dea coordinence de ࢠ

ૼ୛ par rpar rpar rpar rapport àapport àapport àapport à ࢘૸ଡ଼ estestestest ૼ

l

llle polyèdre de coordination est un octaèdree polyèdre de coordination est un octaèdree polyèdre de coordination est un octaèdree polyèdre de coordination est un octaèdre

Chaque ion O

୓ଡ଼ est au contact de deux Wୗ୛ : la coordinence de la coordinence dela coordinence dela coordinence de ࢘

૸ଡ଼ par rapport àpar rapport àpar rapport àpar rapport à ࢠૼ୛ est doncest doncest doncest donc ૸

Il en résulte que :

chaque chaquechaquechaque ࢘

૸ଡ଼ appartient à deux octaèdres deappartient à deux octaèdres deappartient à deux octaèdres deappartient à deux octaèdres de centrecentrecentrecentre ࢠૼ୛

Par translation ቝ

୓቞ des atomes de la QUESTION 3 a), on obtient la maille cubique de la

FIGURE 2.

FIGURE 1 Schéma d"une maille

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http://ts2-thierrymaulnier.wifeo.com/ 4 / 5 FIGURE 2 Maille obtenue par translation ቝ௱ ୓቞ des atomes c)

FIGURE 3 Calcul du paramètre de maille ݚ

ݚ ൩ 2

୛൩ 62 pm et ݫଡ଼൩ 132 pm d"où :

ݚ ൩ 388 pm

D"où la compacité du cristal WO

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http://ts2-thierrymaulnier.wifeo.com/ 5 / 5 (compacité inférieure aux cristaux métalliques compacts pour lesquels ݂ ൩ 0,74). - Au centre du cube, ce sont les O୓ଡ଼ qui limitent la place disponible. Sur la diagonale ݂݀ par exemple (

FIGURE 4) :

FIGURE 4 Calcul du rayon maximal ݫ୛ஈ୼ஓ des atomes pouvant s"insérer dans les sites

au centre du cube

En notant ݫ

୛ஈ୼ஓ le rayon maximal des atomes pouvant s"insérer dans les sites au centre du cube sans déformation de la structure : 2ݫ ୛ஈ୼ஓൢ 2ݫ୰ో౔൩ ݚ√2

D"où

- Au milieu des faces, il en est de même. Sur la droite ݀݁ par exemple : 2ݫ ୛ஈ୼ஓሎൢ 2ݫ୰ో౔൩ ݚ

D"où

Le seul site pouvant accueillir des cations de rayon compris entre 10 ଡ଼ୖ pm et

133 pm est le site au centre du cube :

Les cations

Les cations Les cations Les cations ࢖

୛ ssss''''insèrent tous dans le site au centre du cubeinsèrent tous dans le site au centre du cubeinsèrent tous dans le site au centre du cubeinsèrent tous dans le site au centre du cube

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