1. 전자 구성 및 크기 :
* 질소 : 원자 반경이 작고 인보다 전기성이 높습니다. 이것은 질소가 주변의 5 개의 큰 할라이드 원자를 수용하기가 더 어려워집니다.
* 인 : 원자 반경이 더 큰 원자 반경과 낮은 전기성이있어 5 개의 할라이드 원자를 더 쉽게 수용 할 수 있습니다.
2. 사용 가능한 d- 궤도 부족 :
* 질소 : 원자가 쉘에는 2s 및 2p 궤도가 있습니다. 이용 가능한 D- 궤도가 부족하여 옥셋을 확장하고 4 개 이상의 전자 쌍을 수용합니다.
* 인 : 원자가 쉘에 3S, 3P 및 3D 궤도가 있습니다. 이들 D- 궤도는 결합에 참여하여 인이 4 개 이상의 결합을 형성하고 옥셋을 확장 할 수있게한다.
3. 에너지 고려 사항 :
* 펜타 할리드의 형성은 NI (질소) 또는 P-P 단일 결합에서 강한 N-N 트리플 결합을 파괴하는 것을 포함한다 (인 경우). 이러한 결합을 파괴하는 데 필요한 에너지는 질소의 경우 상당히 높아서 펜타 할리드 형성이 덜 유리하게 만듭니다.
4. 입체 방해 :
* 질소가 펜탈 라이드를 가상으로 형성하더라도, 5 개의 할라이드 원자가 작은 질소 원자 주위에 붐비는데, 이는 상당한 입체 방해를 초래하고 분자를 불안정하게 만듭니다.
요약 : 더 작은 크기, 이용 가능한 D- 궤도의 부족 및 에너지 적 고려 사항은 질소가 인과 같은 펜타 할리드를 형성하는 것을 방지합니다. D- 궤도의 존재로 인해 인 옥셋을 확장하는 인이 이들 화합물을보다 쉽게 형성 할 수있게한다.