bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιος είναι ο ρόλος που παίζουν τα ηλεκτρόνια σθένους σε ιοντική συγκόλληση;

Τα ηλεκτρόνια σθένους διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ιοντική σύνδεση. Εδώ είναι:

* Τι είναι τα ηλεκτρόνια σθένος; Τα ηλεκτρόνια σθένους είναι τα ηλεκτρόνια στο εξωτερικό κέλυφος ενός ατόμου. Είναι αυτοί που εμπλέκονται στη χημική σύνδεση.

* Βασικά στοιχεία σύνδεσης ιοντικής: Η ιοντική συγκόλληση εμφανίζεται όταν ένα άτομο δωρίζει ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια σε ένα άλλο άτομο, σχηματίζοντας ιόντα με αντίθετες χρεώσεις. Αυτά τα αντίθετα φορτία προσελκύουν ο ένας τον άλλον, δημιουργώντας μια ηλεκτροστατική δύναμη που συγκρατεί τα ιόντα μαζί.

Εδώ είναι το πώς τα ηλεκτρόνια σθένους παίζουν ένα μέρος:

1. Προσδιορισμός της φόρτισης: Ο αριθμός των ηλεκτρονίων σθένους Ένα άτομο έχει υπαγορεύει πόσο εύκολα θα κερδίσει ή θα χάσει ηλεκτρόνια για να επιτύχει μια σταθερή διαμόρφωση ηλεκτρονίων (όπως το πλησιέστερο ευγενές αέριο).

* μέταλλα: Τα μέταλλα έχουν συνήθως 1-3 ηλεκτρόνια σθένους και τείνουν να χάνουν Αυτά τα ηλεκτρόνια για να σχηματίσουν θετικά φορτισμένα κατιόντα.

* Μη μετάλλια: Τα μη μέταλλα έχουν συνήθως 5-7 ηλεκτρόνια σθένους και τείνουν να είναι κέρδος ηλεκτρόνια για να σχηματίσουν αρνητικά φορτισμένα ανιόντα.

2. Μεταφορά ηλεκτρονίων: Όταν ένα μέταλλο και ένα μη μέταλλο έρχονται μαζί, το άτομο μετάλλου θα μεταφέρει ένα ή περισσότερα από τα ηλεκτρόνια σθένους του στο μη μέταλλο άτομο.

* Παράδειγμα: Το νάτριο (NA) έχει ένα ηλεκτρόνιο σθένους και θέλει να το χάσει για να επιτύχει μια σταθερή διαμόρφωση όπως το NEON (NE). Το χλώριο (CL) έχει επτά ηλεκτρόνια σθένους και θέλει να κερδίσει ένα για να επιτύχει μια σταθερή διαμόρφωση όπως το αργόν (AR). Το νάτριο θα μεταφέρει το ηλεκτρόνιο σθένους στο χλώριο, σχηματίζοντας ιόντα Na⁺ και CL⁻.

3. Ηλεκτροστατική έλξη: Μόλις διαμορφωθούν τα ιόντα, τα αντίθετα φορτία τους δημιουργούν μια ισχυρή ηλεκτροστατική έλξη, τραβώντας τα μαζί για να σχηματίσουν μια ιοντική ένωση.

Συνοπτικά, τα ηλεκτρόνια σθένους οδηγούν τη διαδικασία της ιοντικής σύνδεσης με:

* Προσδιορισμός των φορτίων των ιόντων: Τα ηλεκτρόνια σθένους καθορίζουν εάν ένα άτομο θα κερδίσει ή θα χάσει ηλεκτρόνια για να γίνει ιόν.

* Ενεργοποίηση μεταφοράς ηλεκτρονίων: Τα ηλεκτρόνια σθένους είναι αυτά που μεταφέρονται μεταξύ των ατόμων, οδηγώντας στο σχηματισμό ιόντων.

* Δημιουργία της ηλεκτροστατικής δύναμης: Οι αντίθετες χρεώσεις στα προκύπτοντα ιόντα τους αναγκάζουν να προσελκύουν ο ένας τον άλλον, κρατώντας μαζί την ένωση.

Ελκιμότητα – Ορισμός όλκιμο και παραδείγματα

Ελκιμότητα – Ορισμός όλκιμο και παραδείγματα

ολκιμότητα είναι μια μηχανική ιδιότητα που περιγράφει πόσο εύκολα ένα υλικό τραβιέται σε ένα σύρμα. Με άλλα λόγια, είναι η ικανότητα ενός υλικού να διατηρεί πλαστική παραμόρφωση υπό τάση εφελκυσμού πριν από την αστοχία. Ένα υλικό με υψηλή ολκιμότητα είναι όλκιμο , ενώ ένα με χαμηλή ολκιμότητα είναι

Διαφορά μεταξύ NADH και NADPH

Διαφορά μεταξύ NADH και NADPH

Κύρια διαφορά – NADH vs NADPH NAD (δινουκλεοτίδιο νικοτιναμίδης αδενίνης ) και NADP (φωσφορικό δινουκλεοτίδιο νικοτιναμίδης αδενίνης ) είναι τα πιο άφθονα είδη συνενζύμων μέσα στο κύτταρο, τα οποία χρησιμοποιούνται ως φορείς ηλεκτρονίων και υδρογόνου. Το NADH και το NADPH είναι οι ανηγμένες μορφές N

Παραδείγματα αγωγών και μονωτών

Παραδείγματα αγωγών και μονωτών

Πώς ξεχωρίζετε εάν ένα υλικό είναι αγωγός ή μονωτής; Ένα υλικό που μεταδίδει ενέργεια είναι ένας αγωγός, ενώ ένα υλικό που αντιστέκεται στη μεταφορά ενέργειας είναι ένας μονωτήρας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αγωγών και μονωτών επειδή υπάρχουν διαφορετικές μορφές ενέργειας. Τα υλικά που αγώγουν ηλεκτρόν