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なぜ自然の中で電気依存症と電気陰性の原子イオンの間の結合があるのですか?

これは、電気依存症と電気陰性の原子間の結合がイオン性である理由の内訳です。

電気陰性度:駆動力

* 電気陰性 結合中に電子を引き付ける原子の能力の尺度です。

* 電気陽性要素 電気陰性度が低いことを意味します。つまり、電子を非常にしっかりと保持しません。

* 電気陰性要素 電気陰性度が高いことを意味します。つまり、電子を強く引き付けます。

電子移動

電気依存症の要素(金属のような)が電気陰性要素(非金属のような)で結合する場合、電気陰性原子は本質的に電気陽性原子から電子を「盗み」ます。

*エレクトロポジティブ原子は電子を失い、正に帯電したイオンになります (陽イオン)。

*電気陰性原子は電子を獲得し、に帯電したイオンになります (アニオン)。

静電引力:イオン結合

陽イオンとアニオンの反対の電荷は、強い静電引力を作成します それらの間。この力は、イオンを硬い結晶構造で一緒に保持し、イオン結合を形成します

キーポイント:

* 大きな電気陰性度の違い: 2つの原子間の電気陰性度の違いが重要な要因です。大きな違い(通常、ポーリングスケールで1.7を超える)は、イオン結合につながります。

* 電子の完全な伝達: イオン結合では、電子は完全に伝達され、共有されません。

* イオンの形成: 電子移動により、陽性および負に帯電したイオンが形成されます。

例:

* ナトリウム(Na)および塩素(Cl) :ナトリウムの電気陰性度は低く、塩素は電気陰性度が高くなっています。彼らが結合すると、ナトリウムは電子を失い、Na+になり、塩素は電子を獲得してCl-になります。 これらのイオンは、イオン化合物の塩化ナトリウム(NaCl)を形成します。

要約すると、電子電子を失う傾向と電子を獲得する電気性要素の傾向と、結果として生じる静電引力の組み合わせは、イオン結合の形成につながります。

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