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극성과 비극성 결합의 차이

주요 차이 - 극성 대 비극성 결합

극성 결합과 비극적 결합은 둘 다 원자들 사이의 두 가지 유형의 공유 결합입니다. 공유 결합에서, 전자는 전자의 완전한 경품 또는 수용 대신 관련된 두 원자 종 사이에 전자가 공유된다. 그러나, 관련된 원자의 유형에 따라, 공유 전자 쌍은 항상 결합의 중심에 상주하지 않을 것이다. 일부 요소는 다른 요소보다 전자에 대한 친화력이 더 높습니다. 따라서, 결합 내의 전자는 전자에 대한 친화력이 높은 원소에 끌리는 경향이있다. 결과적으로, 결합은 전자의 위치 측면에서 불균형을 보여줍니다. 이 현상은‘ 극성 라고합니다 '.'. 이러한 특성을 나타내는 결합은 극성 결합이며 전자가 중심에 존재하는 결합은 결합의 양쪽에 대한 편견없이 비극성 결합이라고합니다. 따라서 주요 차이 극성 및 비극성 결합 사이에서 극성 결합은 다른 전기 음성 성이 다른 요소들 사이에서 발생한다는 것입니다 반면 비극적 결합은 동일한 전기 음성도 사이에서 발생합니다.

극지 본즈는 무엇입니까

극지 본즈는 전기성이 서로 다를 때 두 요소 사이에서 발생하는 공유 결합의 한 유형입니다. 전기성이라는 용어는 전자에 대한 친화력을 말합니다. 전기 음성이 높은 원자는 전자성이 적은 전자보다 전자를 더 많이 끌어들이는 경향이 있습니다. 불소는 가장 전기 음성 요소로 알려져 있습니다.

두 원자 사이에 공유 결합이 이루어지면 전자가 그들 사이에 공유되고 있으며, 공유 전자는 일반적으로 결합과 관련된 두 원자 사이의 공간 내에 존재합니다. 이것은 전자 구름과 다소 다릅니다. 따라서, 한 요소가 전자보다 전자를 더 많이 끌어들이는 경향이있을 때, 전자 구름의 밀도는 더 높은 전자 친화력으로 요소로 이동한다. 따라서 전자 분포가 왜곡됩니다.

결과적으로, 결합의 어느 쪽이든, 전기 음성이 높고 다른쪽에 각각 보완적인 양전하가있는 끝에는 음전하가 있습니다. 이러한 편광 결합은 'H 결합'과 같은 강한 분자간 상호 작용을 형성 할 수 있습니다. 양극화 된 본드는 그 안에 '쌍극자 모멘트'를 포함하고 있으며 결합에 관련된 각 요소를 '쌍극'이라고합니다. 그러나, 편광 된 결합이 극성 화합물의 형성을 초래하는 것은 모든 경우에는 아니다. 이것은 결합이 원자 내에서 어떻게 지향되는지에 따라 다릅니다. 쌍극자 힘이 취소되는 방식이라면, 화합물에 극성 결합이 있더라도 화합물 자체는 극성 화합물이라고 불리지 않을 것입니다.

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물 분자 (음전 전하는 빨간색으로 음영 처리됩니다.)

비극적 채권은 무엇입니까

전기 음성이 동일 할 때 두 요소 사이에서 발생하는 공유 결합 유형입니다. 따라서, 일반적으로 비극성 결합은 결합에 관련된 원자가 유사 할 때 발생합니다. 이러한 유형의 화합물을 '규조토 화합물'이라고합니다. 이 경우 공유되는 전자는 균형 잡힌/중앙 집중식 전자 구름을 유지하는 결합 평면의 중앙에 존재하는 경향이 있습니다. 따라서 구름에서 왜곡이 없음을 볼 수 없습니다.

극에는 충전이 없으며 채권은 중립적입니다. 그러나, 전자 구름의 즉각적인 움직임으로 인해, 극에서 순간적으로 변화를 가질 수 있으며, 이들은 반 데르 발스 상호 작용과 같은 비극성 화합물 사이의 분자간 관광 명소를 야기 할 수있다. 일반적으로 비극성 결합을 함유하는 모든 화합물은 비극성 화합물입니다.

에탄

극성과 비극적 결합의 차이

정의

극지 본즈 전기성이 다른 요소들 사이의 공유 결합입니다.

비극성 본드 동일한 전기성을 갖는 요소 사이의 공유 결합, 즉 비슷한 원자 사이의 말로.

전자 구름의 특성

Polar Bond 의 전자 구름 왜곡됩니다.

비극성 본드 의 전자 구름 왜곡되지 않습니다.

충전 된 극

극지 본즈 폴란드에 ​​요금이 부과됩니다.

비극적 채권 그러한 요금이 쌓이지 마십시오.

쌍극자 모멘트

극지 본즈 쌍극자 모멘트가 있습니다.

비극적 채권 쌍극자 모멘트가 없습니다.

분자간 상호 작용

h 결합은 Polar Bonds의 하전 된 극 사이에 발생합니다.

Van der Waal 상호 작용은 일반적으로 비극성 사이에 나타납니다 화합물.

이미지 제공 :

"Water-Elpot Transparent-3D-Balls".  (공개 도메인) 커먼즈를 통한

Ben Mills의“Ethane-a-3d-balls”-자신의 작품. (공개 도메인) Wikimedia Commons를 통한


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