bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι είναι ένα ομοιοπολικό δεσμό δικτύου;

Ένας ομοιοπολικός δεσμός δικτύου είναι ένας χημικός δεσμός που περιλαμβάνει την ανταλλαγή ηλεκτρονίων μεταξύ περισσότερων από δύο ατόμων σε ένα συνεχές δίκτυο. Αυτός ο τύπος συγκόλλησης παρατηρείται κατά κύριο λόγο σε στερεά και είναι υπεύθυνος για τις ισχυρές και άκαμπτες δομές ουσιών όπως το διαμάντι, το γραφίτη και το χαλαζία.

Βασικά χαρακτηριστικά των ομοιοπολικών ομολόγων δικτύου:

1. Electron Delocalization:Σε ένα ομοιοπολικό δεσμό δικτύου, τα ηλεκτρόνια δεν περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο ζεύγος ατόμων, αλλά αντ 'αυτού απομακρύνονται σε ολόκληρο το δίκτυο. Αυτή η απομάκρυνση έχει ως αποτέλεσμα μια "θάλασσα" ηλεκτρονίων που μοιράζονται μεταξύ των ατόμων.

2.strong και άκαμπτες δομές:Η εκτεταμένη κατανομή των ηλεκτρονίων σε ομοιοπολικούς δεσμούς δικτύου οδηγεί στο σχηματισμό πολύ ισχυρών και άκαμπτων δομών. Οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων είναι ιδιαίτερα κατευθυνόμενοι και σχηματίζουν ένα σφιχτά διασυνδεδεμένο δίκτυο, καθιστώντας δύσκολη τη διάσπαση ή την παραμόρφωση.

3. Υψηλή τήξη και σημεία βρασμού:Οι ουσίες με ομοιοπολικούς δεσμούς δικτύου συνήθως εμφανίζουν υψηλά σημεία τήξης και βρασμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτείται σημαντική ποσότητα ενέργειας για να ξεπεραστούν οι ισχυροί διατομικοί δεσμοί και να σπάσουν το δίκτυο.

4. Ηλεκτρικές ιδιότητες:Τα ομοιοπολικά στερεά του δικτύου είναι γενικά κακοί αγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Τα απομακρυσμένα ηλεκτρόνια δεν είναι ελεύθερα να μετακινούνται και να μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα υψηλή ηλεκτρική αντίσταση.

Παραδείγματα ουσιών με ομοιοπολικούς δεσμούς δικτύου περιλαμβάνουν:

1. Diamond:Κάθε άτομο άνθρακα σε διαμάντια μορφοποιεί ομοιοπολικούς δεσμούς με τέσσερα άλλα άτομα άνθρακα, δημιουργώντας ένα άκαμπτο και ισχυρό τρισδιάστατο δίκτυο. Αυτή η δομή είναι υπεύθυνη για την ακραία σκληρότητα του Diamond και την καθιστά την πιο δύσκολη φυσική ουσία στη Γη.

2.Εργής:Τα άτομα άνθρακα σε γραφίτη σχηματίζουν ένα εξαγωνικό δίκτυο ομοιοπολικών δεσμών. Ωστόσο, σε αντίθεση με το Diamond, αυτά τα στρώματα στοιβάζονται χαλαρά, επιτρέποντας τις αδύναμες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Αυτή η δομή δίνει γραφίτη τις μαλακές και ολισθηρές ιδιότητές του και το καθιστά εξαιρετικό υλικό για μολύβια και λιπαντικά.

3.quartz:αποτελείται κυρίως από άτομα πυριτίου και οξυγόνου, το χαλαζία παρουσιάζει μια ομοιοπολική δομή του δικτύου όπου κάθε δεσμοί ατόμων πυριτίου με τέσσερα άτομα οξυγόνου και αντίστροφα. Αυτό το δίκτυο έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός σκληρού και ανθεκτικού ορυκτού που βρίσκεται σε διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς.

Συνοπτικά, τα ομοιοπολικά ομόλογα δικτύου περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ηλεκτρονίων μεταξύ πολλαπλών ατόμων, δημιουργώντας ένα συνεχές δίκτυο που δημιουργεί ισχυρές και άκαμπτες δομές. Αυτός ο τύπος συγκόλλησης επικρατεί σε στερεές ουσίες και είναι υπεύθυνος για τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες, όπως τα υψηλά σημεία τήξης, η χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και η εξαιρετική σκληρότητα.

Διαφορά μεταξύ οξυαιμοσφαιρίνης και δεοξυαιμοσφαιρίνης

Διαφορά μεταξύ οξυαιμοσφαιρίνης και δεοξυαιμοσφαιρίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ οξυαιμοσφαιρίνης και δεοξυαιμοσφαιρίνης είναι ότι η οξυαιμοσφαιρίνη  είναι η μορφή του  η αιμοσφαιρίνη συνδυάζεται χαλαρά με το οξυγόνο ενώ η δεοξυαιμοσφαιρίνη  είναι η μορφή του  αιμοσφαιρίνη που  έχει απελευθερώσει το δεσμευμένο οξυγόνο του. Επιπλέον, η οξυαιμοσφαιρίνη έχ

Διαφορά μεταξύ ανόπτησης και κανονικοποίησης

Διαφορά μεταξύ ανόπτησης και κανονικοποίησης

Κύρια διαφορά – ανόπτηση έναντι κανονικοποίησης Και οι δύο αυτοί όροι, ανόπτηση και κανονικοποίηση, αναφέρονται σε μεθόδους θερμικής επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή των διαφόρων ιδιοτήτων των υλικών. Αυτό είναι πολύ κοινό μεταξύ των μετάλλων. Κατά τη θερμική επεξεργασία, τα μέταλλα

Διαφορά μεταξύ στυρενίου και πολυστυρενίου

Διαφορά μεταξύ στυρενίου και πολυστυρενίου

Κύρια διαφορά – Στυρένιο έναντι Πολυστυρενίου Το στυρόλιο και το πολυστυρόλιο είναι στενά συγγενείς ενώσεις που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το στυρένιο είναι το μονομερές του πολυστυρενίου, το οποίο είναι ένα πολύ γνωστό θερμοπλαστικό πολυμερές. Εκτός από την παραγωγή πολυστυρενίου