이원자 분자 :
* 수소 (H₂) : 2 개의 수소 원자는 전자를 동등하게 공유하여 전체 전하 분리가없는 대칭 분자를 초래한다.
* 산소 (o₂) : 수소와 유사하게, 산소 원자는 전자를 동등하게 공유하여 비극성 분자를 생성한다.
* 질소 (NIT) : 질소 원자는 전자를 동등하게 공유하여 비극성 분자를 초래합니다.
* 불소 (f₂) : 불소 원자는 전자를 동등하게 공유하여 비극성 분자를 초래한다.
* 염소 (cl₂) : 다른 것들과 마찬가지로, 염소 원자는 전자를 동등하게 공유하여 분자를 비극성으로 만듭니다.
* Bromine (br₂) : 브롬 원자는 또한 전자를 동등하게 공유하여 비극성 분자를 초래한다.
* 요오드 (i₂) : 다른 할로겐과 유사하게, 요오드 원자는 전자를 동등하게 공유하여 비극성 분자를 초래한다.
다른 예 :
* 메탄 (ch₄) : 탄소는 4 개의 수소 원자와 전자를 동등하게 공유하여 순 쌍극자 모멘트가없는 대칭 사면체 모양을 만듭니다.
* 이산화탄소 (Co₂) : 중앙에 탄소 원자가있는 COS의 선형 모양은 쌍극이 취소되도록하여 비극성이됩니다.
* 에탄 (c₂h₆) : 탄소와 수소 원자 사이의 전자를 동일하게 공유하는 에탄의 대칭 구조는 비극성을 만듭니다.
* 벤젠 (c₆h₆) : 비편성 전자를 갖는 벤젠의 고리 구조는 비극성 특성에 기여한다.
키 포인트 :
* 동일한 전자 공유 : 비극성 공유 결합은 2 개의 원자가 전자를 동일하게 공유 할 때 발생합니다. 이것은 일반적으로 두 원자가 유사한 전기성 (전자를 유치하는 능력)을 가질 때 발생합니다.
* 대칭 구조 : 비극성 분자는 종종 대칭 구조를 가지고 있으며, 여기서 개별 결합의 쌍극자는 서로를 취소합니다.
참고 : 이들 예는 일반적으로 비극성 분자에서도 비극성으로 간주되지만, 전기 음성에 약간의 차이가있을 수 있으며, 이는 매우 약한 쌍극자를 초래할 수있다. 그러나,이 쌍극자는 일반적으로 너무 작아서 분자의 전반적인 극성에 중대한 영향을 미치지 않습니다.