#NO ^ - # Paramagnético ou Diamagnético?

O diagrama MO para #"NO"# é o seguinte (Miessler et al., tecla de resposta):

(O original foi esta; Adicionei as representações orbitais e os rótulos de simetria.)

Visão geral rápida do que os rótulos correspondem ao que MOs:

  • #1a_1# é o #sigma_(2s)# ligação MO.
  • #2a_1# é o #sigma_(2s)^"*"# MO anti-ligante.
  • #1b_1# é o #pi_(2p_x)# ligação MO.
  • #1b_2# é o #pi_(2p_y)# ligação MO.
  • #3a_1# é o #sigma_(2p_z)# ligação MO, mas é relativamente não vinculativa em relação ao oxigênio.
  • #2b_1# é o #pi_(2p_x)^"*"# MO anti-ligante.
  • #2b_2# é o #pi_(2p_y)^"*"# MO anti-ligante.
  • #4a_1# é o #sigma_(2p_z)^"*"# MO anti-ligante.

Como isso é #"NO"#, se você adicionar um elétron para chegar a #"NO"^(-)#, você o adiciona ao #2b_2# orbital, que é o #mathbf(pi_(2p_y)^"*")# anti-MO.

Que aumenta suas propriedades paramagnéticas, como existem dois elétrons não emparelhados agora em vez de apenas um.

DESAFIO: O que isso faz com o #N-O# #pi# ligação? Isso o enfraquece ou fortalece? (Dica: considere o ordem de títulos) Sobre o quê #NO^(+)#? Isso é diamagnético, e como você sabe?