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전기 음성 값은 극성 공유 결합에서 전하 분포를 어떻게 결정합니까?

전기 음성 값은 극성 공유 결합 내에서 전하 분포를 결정하는 데 중요합니다. 방법은 다음과 같습니다.

전기 음성 :당기 전력의 척도

* 정의 : 전기 음성 성은 화학적 결합을 형성 할 때 전자를 자체적으로 끌어들이는 원자의 능력을 설명하는 화학 특성입니다.

* 스케일 : Pauling 척도는 가장 일반적으로 사용되며 0.7 (세슘)에서 4.0 (불소의 경우) 범위의 값이 있습니다. 전기 음성이 높을수록 전자를 더 강하게 당기는 것을 의미합니다.

극성 공유 결합 :고르지 않은 공유

* 형성 : 극성 공유 결합은 전기 음성 값이 다른 두 원자가 전자를 공유 할 때 발생합니다. 이 고르지 않은 공유는 분자 내에서 전하의 분리로 이어진다.

* 전하 분포 : 전기성이 높은 원자는 공유 전자를 더 강하게 끌어 당겨 해당 원자에 부분 음전하 (Δ-)가 발생합니다. 낮은 전기성이있는 원자는 부분 양전하 (Δ+)를 경험합니다.

예 :물 (HATER)

* 산소 (O) : 3.44의 전기 음성

* 수소 (H) : 2.20의 전기 음성

산소는 수소보다 전기 음성이 훨씬 높습니다. 따라서, O-H 결합의 공유 전자는 산소 원자에 더 가깝게 당겨져 부분적 음전하 (Δ-) 및 각 수소에 부분 양성 전하 (Δ+)를 제공한다. 이것은 물 분자에서 쌍극자 모멘트를 만들어 극성으로 만듭니다.

키 포인트 :

* 전기 음성의 차이 : 두 원자 사이의 전기 음성 차이가 클수록 결합이 더 많은 극성이 될 것입니다.

* 부분 요금 : 부분 전하 (Δ+ 및 Δ-)는 전자가 동일하게 공유되지 않고 오히려 전기 음성 원자로 이동 함을 나타냅니다.

* 쌍극자 모멘트 : 극성 공유 결합은 쌍극자 모멘트를 생성하며, 이는 분자 내에서 전하 분리의 척도이다.

요약 : 전기 음성 값은 전자가 다른 원자를 향해 당겨지는 정도를 결정함으로써 극성 공유 결합에서 전하 분포에 직접 영향을 미쳐 분자를 극성으로 만드는 부분 양성 및 음전하를 생성합니다.

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