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원자가 다른 상호 작용과 결합되면?

원자가 서로 결합되면 전자와 핵 사이에 다양한 상호 작용이 발생합니다. 이러한 상호 작용은 주로 전하 입자의 거동을 지배하는 전자기력에 의해 주도됩니다. 조합시 원자 사이에 발생하는 상호 작용은 다음과 같이 분류 될 수 있습니다.

1. 전자 공유 (공유 결합) :

원자가 결합하여 공유 결합을 형성 할 때, 원자 궤도가 겹치고 전자가 참여하는 원자 사이에 공유된다. 전자의 공유는 분자 궤도의 형성으로 이어지고, 이는 분자 내 전자의 분포와 거동을 설명한다.

2. 전자 전달 (이온 결합) :

이온 성 결합에서, 하나 이상의 전자가 하나의 원자에서 다른 원자로 전달되어 양으로 전하 된 이온 (양이온) 및 음이온 (음이온)이 형성된다. 이 반대로 하전 된 이온들 사이의 정전기 인력은 이온 성 화합물을 함께 유지한다.

3. 금속 결합 :

금속 결합은 각각의 핵에 의해 가장 바깥 쪽 전자 (원자가)가 느슨하게 유지되는 금속에서 발생합니다. 이 원자가 전자는 비편정되어 금속 격자 전체에서 자유롭게 움직일 수 있습니다. 양으로 하전 된 금속 이온과 탈소 화 된 전자의 바다 사이의 매력은 금속 구조를 함께 유지합니다.

4. 수소 결합 :

수소 결합은 전기 음성 원자 (예 :N, O 또는 F)에 공유 결합 된 수소 원자 사이에서 발생하는 강력한 쌍극자-쌍극자 상호 작용이다. 여기에는 전기 음성 원자의 부분 음전하에 끌리는 수소 원자의 부분 양전하가 포함됩니다.

5. 반 데르 발스 세력 :

반 데르 발스 세력은 쌍극자 쌍극자 상호 작용, 런던 분산 힘 및 유도 쌍극자 쌍극자 상호 작용을 포함하는 약한 분자간 힘이다. 이들 힘은 분자 내 전자 분포의 일시적 변동으로 인해 발생한다.

조합시 원자 사이에서 발생하는 상호 작용의 유형은 주로 원자와 참여 된 원자의 전자 구성 사이의 전기 음성 차이에 의존한다. 이러한 상호 작용은 생성 된 화학 화합물의 분자 구조, 특성 및 거동을 결정합니다.

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