声明が間違っている理由は次のとおりです。
* ダイヤモンド: 共有結合が結びつける固体の古典的な例。各炭素原子は、隣接と4つの強力な共有結合を形成し、剛性のある3次元ネットワークを作成します。
* シリコン: ダイヤモンドと同様に、シリコンは固体状態に共有結合を形成し、ダイヤモンドに似た構造を作成します。
* Quartz: このミネラルには、共有結合に関連するシリコンと酸素原子が含まれており、複雑で硬い構造を形成しています。
* 多くのポリマー: ポリエチレンやナイロンのようなポリマーは、共有結合した原子の長い鎖です。鎖の相互作用は、チェーン内の共有結合よりも弱いものの、これらの材料の固体性に寄与します。
だから、なぜ誰かが共有結合が固体で発生しないと思うのでしょうか?
混乱は、共有結合と金属結合またはイオン結合を比較することから生じる可能性があり、固体でも一般的です。
* 金属結合: 金属に見られるには、正に帯電した金属イオンの格子によって共有された非局在電子の「海」が含まれ、強い結合と高い導電率をもたらします。
* イオン結合: 塩によく見られる反対に帯電したイオン間で発生します。これらの結合は強力であり、イオン固体の剛性構造に寄与しています。
ただし、共有結合が多くの固体構造で重要な役割を果たし、ユニークな特性を持つ多様で必須の材料を作成することを覚えておくことが重要です。