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원자들 사이에 화학적 결합을 형성하는 것은 무엇입니까?

화학적 결합은 정전기 인력으로 인해 원자 사이에 형성됩니다. 반대로 하전 된 입자 사이. 이 매력은 두 가지 주요 메커니즘에서 발생할 수 있습니다.

1. 전자 공유 (공유 결합)

* 무슨 일이 일어나는지 : 원자는 가장 바깥 쪽 껍질 (원자가 껍질)에서 전자를 공유하여 안정적인 전자 구성을 달성하며, 일반적으로 고귀한 가스와 유사합니다.

* 작동 방식 : 유사한 전기 음성 (전자를 유치하는 경향)을 갖는 원자는 전자를 동등하게 공유하여 비극성 공유 결합을 초래합니다. 전기 음성이 크게 다르면 전자가보다 전기 음성 원자에 더 가깝게 당겨져 극성 공유 결합이 생성됩니다.

* 예 : 수소와 물의 산소 사이의 결합 (HATER)은 극성 공유 결합입니다.

2. 전자의 전달 (이온 결합)

* 무슨 일이 일어나는지 : 하나의 원자 (일반적으로 금속)는 전자를 다른 원자 (일반적으로 비금속)에 기증하여 양으로 하전 된 이온 (양이온) 및 음이온 (음이온)을 생성합니다.

* 작동 방식 : 이온들 사이의 반대 전하는 서로를 끌어 들여 이온 결합을 형성한다.

* 예 : 염화나트륨 (NaCl)은 이온 성 화합물의 전형적인 예입니다. 나트륨은 전자가 나이 양이온이되기 위해 전자를 잃고, 염소는 전자를 얻기 위해 전자를 얻습니다. 이 반대로 하전 된 이온들 사이의 매력은 이온 결합을 형성한다.

이러한 1 차 결합 유형 외에도 다른 힘은 화학 결합의 형성에도 기여할 수 있습니다.

* 금속 결합 : 전자가 모든 원자 사이에서 전자를 제거하고 자유롭게 공유하는 금속에서 발견되어 금속에 전도도 및 가변성과 같은 특징적인 특성을 제공합니다.

* 수소 결합 : 고도로 전기 음성 원자 (산소 또는 질소와 같은)에 결합 된 수소 원자가 근처 분자의 전자 쌍에 끌린다. 이것은 물과 DNA와 같은 많은 생물학적 분자에 중요합니다.

다양한 유형의 화학적 결합을 이해하는 것은 분자 및 물질의 구조, 특성 및 반응성을 이해하는 데 중요합니다.

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