* 金属結合: 亜鉛は、他の金属と同様に、金属結合によって一緒に保持されます。これらの結合では、亜鉛原子の外側の電子が非局在化されているため、金属構造全体を通して自由に移動できます。これにより、積極的に帯電した亜鉛イオンを一緒に保持する「電子の海」が作成されます。
* 熱エネルギー: 熱が亜鉛に加えられると、構造内の原子がこの熱エネルギーを吸収します。このエネルギーにより、原子がより活発に振動します。
* 債券破壊: 振動がより強くなるにつれて、彼らは金属結合の引力を克服します。 最終的に、結合が破壊され、固体亜鉛の固定構造が崩壊します。
* 液体状態: 亜鉛原子は、もはや硬く保持されていないため、互いに自由に移動し、液体状態に移行することができます。
キーテイクアウト: 亜鉛の融解は、その構造を一緒に保持する金属結合の破壊の結果です。この破壊は、原子間の引力を克服するのに十分な熱エネルギーが供給されると発生します。