La méthode AXE, dont nous avons vu la notation, permet de définir les figures suivantes :
Type | Géométrie | Exemples |
---|---|---|
AX1E* (AX1) | Linéaire | HF |
AX2E0 (AX2) | Linéaire | BeCl2, HgCl2 |
AX2E1 | Coudée | SO2, O3 |
AX2E2 | Coudée | H2O |
AX2E3 | Linéaire | XeF2 |
AX3E0 (AX3) | Triangle (plan) | BF3 |
AX3E1 | Pyramide trigonale | NH3 |
AX3E2 | Forme en T | ClF3, BrF3 |
AX4E0 (AX4) | Tétraèdre | CH4 |
AX4E1 | Balançoire | SF4 |
AX4E2 | Carré (plan) | XeF4 |
AX5E0 (AX5) | Bipyramide trigonale | PCl5 |
AX5E1 | Pyramide à base carrée | BrF5 |
AX6E0 (AX6) | Octaèdre | SF6 |
AX6E1 | Pyramide pentagonale | XeF6 |
AX7E0 (AX7) | Bipyramide pentagonale | IF7 |
Nombre de liaison | Géométrie de base 0 paires d'électrons non-liants | 1 paire d'électrons non-liants | 2 paires d'électrons non-liants | 3 paires d'électrons non-liants | 4 paires d'électrons non-liants |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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![]() base carrée |
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7 |
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Même si la méthode VSEPR permet de prévoir de façon satisfaisante la géométrie de molécules simples pour lesquelles le choix d'un atome central est aisé, elle reste plus difficile à appliquer et insuffisante lorsqu'il s'agit de prévoir la géométrie de molécules plus complexes. Par exemple, tous les atomes de la molécule d'éthylène (CH2=CH2) sont situés dans un même plan, ce qui n'est pas possible de prévoir avec le modèle.
De plus, les molécules, les atomes, les électrons, les nucléons ne sont pas des structures fixes dans le temps et dans l'espace. Leurs positions relatives varient au cours du temps et suivant le milieu. Toute prédiction de positions est donc à relativiser.