アンモニア(nh₃)
* 分子形状: アンモニアは三角錐体形状です。窒素原子には4つの電子ドメイン(3つの水素と1つの孤立ペア)があり、唯一のペアが水素原子を押し下げたピラミッド構造をもたらします。
* 極結合: 窒素は水素よりも電気陰性であるため、N-H結合は極性です。これは、結合内の電子が窒素原子の近くでより多くの時間を費やし、窒素に部分的な負電荷(Δ-)を生成し、水素に部分的な正電荷(Δ+)を生成することを意味します。
* ネット双極子モーメント: アンモニアの非対称形状と極性N-H結合は、正味の双極子モーメントを作成します。これは、分子全体に電子密度の不均一な分布があり、その結果、正の端(水素原子に向かって)と負の端(窒素原子に向かって)をもたらすことを意味します。
トリフルオリドボロン(bf₃)
* 分子形状: トリフッ化ホウ素は三角平面形状を持っています。ホウ素原子には3つの電子ドメインがあります(すべてフッ素に結合されています)。これにより、平らで対称的な構造が作成されます。
* 極結合: フッ素はホウ素よりも電気陰性であるため、B-F結合は極性です。 電子はフッ素原子の近くでより多くの時間を費やし、フッ素に部分的な負電荷(Δ-)とホウ素に部分的な正電荷(Δ+)を生成します。
* ネット双極子モーメントなし: 極性b-f結合の対称的な配置は、互いの双極子の瞬間をキャンセルします。分子は対称的であるため、個々の結合双極子はキャンセルし、分子の全体的な双極子モーメントはありません。
要約:
* 極性は、結合極性と分子形状の両方に依存します。
* アンモニアには、極性結合と非対称形状の両方があり、正味の双極子モーメントと極性につながります。
* トリフルオリドのホウモリには極結合がありますが対称なジオメトリがあり、個々の結合双極子がキャンセルされ、分子を非極性にします。