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수은의 원자가 전자는 어떻게 약점을 결합 시키는가?

머큐리의 약한 결합은 주로 고유 한 전자 구성과 원자가 전자에 영향을 미치는 상대 론적 효과 때문입니다.

1. 채워진 d- 궤도 및 상대 론적 효과 :

* 채워진 d- 궤도 : 머큐리는 채워진 5D 궤도 ([XE] 4F¹⁴ 5D¹⁰ 6S²)를 가지고 있으며, 이는 6S 원자가 전자를 핵에서 방향으로 보호합니다. 이것은 핵과 원자가 전자 사이의 비교적 약한 인력을 초래한다.

* 상대 론적 효과 : 머큐리의 높은 원자 수로 인해 상대 론적 영향이 중요해집니다. 이러한 효과는 6S 전자가 빛의 속도의 상당 부분에서 움직여 질량을 증가시키고 궤도를 수축하게합니다. 이것은 6S 전자가 경험하는 효과적인 핵 전하를 더욱 감소시켜 그들과 핵 사이의 매력을 약화시킨다.

2. 상대 론적 수축 및 S- 궤도 안정성 :

* 6S 궤도의 상대 론적 수축은 더 안정적이고 결합에 참여할 가능성이 줄어 듭니다. 이것은 6S 전자를 추가로 안정화시키는 채워진 D- 궤도에 의해 더욱 향상된다.

* 6S 전자는 핵에 비교적 단단히 결합되어 다른 원자와 강한 공유 결합을 형성하기가 어렵습니다.

3. 약한 금속 결합 :

* 수은에서의 약한 결합은 원자 사이에 약한 금속 결합을 초래합니다. 이 약한 결합은 실온에서 액체 상태뿐만 아니라 낮은 용융 및 비등점에 반영됩니다.

4. 비정상적으로 큰 원자 반경 :

* 핵과 원자가 전자 사이의 약한 인력으로 인해 수은은 주기율표에서의 위치를 ​​기반으로 예상보다 원자 반경이 더 큽니다. 이 큰 원자 반경은 수은에서 관찰 된 약한 결합에 추가로 기여한다.

요약 :

수은에서 채워진 D- 궤도, 상대 론적 효과 및 결과의 안정성 및 수축의 조합은 약한 결합을 초래한다. 이로 인해 실온에서 액체가되고 용융 및 비등점이 낮은 것과 같은 고유 한 특성이 발생합니다.

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