* 電子構成: 非金属は一般に、原子半径が小さく、金属と比較してより多くの価電子を持っています。 それらの価電子は核に近く、より強い静電引力を経験します。これにより、非金属原子から電子を除去することがより困難になります。
* 核電荷: 非金属原子の核は、より少ない原子半径と陽子の数が多いため、より高い有効な核電荷(最も外側の電子が経験する正電荷)を持っています。この強い正電荷は、価電子をよりしっかりと引き付けます。
* シールド: 内側の電子が価電子をあまり効果的ではないため、非金属はより高い有効な核電荷を持っています。これは、非金属原子のサイズが小さいため、核と価電子の間により強い相互作用が生じます。
* 安定性: 非金属は、安定したオクテット構成(最も外側のシェル内の8つの電子)を実現するために電子を獲得する傾向があります。電子を除去すると、この安定性が破壊され、より困難になります。
対照的に: 金属は、原子半径が大きく、価電子が少なく、有効な核電荷が低くなっています。それらの価電子は核から遠くにあり、あまりしっかりと保持されていません。これにより、金属原子から電子を除去しやすくなり、イオン化エネルギーが低下します。
要約: 非金属は、核と最も外側の電子の間により強い誘引を持つため、金属よりも高いイオン化エネルギーを持っているため、電子の除去がより困難になります。