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離子鍵和共價化學鍵之間的區別是什么

來源:成都彼樣生物科技有限公司   2021年06月08日 09:21  
問:離子鍵和共價化學鍵之間的區別是什么?
答:甲分子或化合物是由兩個或更多個碳原子形成化學鍵,它們鏈接到一起。這兩種類型的債券是離子鍵和共價鍵。在離子鍵的原子結合在一起由帶相反電荷的離子間的吸引力。例如,鈉離子和氯離子形成離子鍵,以使氯化鈉,鹽或表。共價鍵,原子通過共用電子約束。如果電子原子形成共價鍵之間平分,那么債券被說成是無極性。一般,電子被吸引到一個原子比到另一個,形成極性共價鍵。例如,水,H 2 O,是一起舉行的原子通過極性共價鍵。你明白嗎?這個測驗測試你的理解。
  化學鍵主要有三種基本類型,即離子鍵、共價鍵和金屬鍵。一、離子鍵是由電子轉移(失去電子者為陽離子,獲得電子者為陰離子)形成的。即正離子和負離子之間由于靜電引力所形成的化學鍵。離子既可以是單離子,如Na+、CL-;也可以由原子團形成;如SO4 2-,NO3-等。
  離子鍵的作用力強,無飽和性,無方向性。離子鍵形成的礦物總是以離子晶體的形式存在。
  二、共價鍵的形成是相鄰兩個原子之間自旋方向相反的電子相互配對,此時原子軌道相互重疊,兩核間的電子云密度相對地增大,從而增加對兩核的引力。共價鍵的作用力很強,有飽和性與方向性。因為只有自旋方向相反的電子才能配對成鍵,所以共價鍵有飽和性;另外,原子軌道互相重疊時,必須滿足對稱條件和最大重疊條件,所以共價鍵有方向性。共價鍵又可分為三種:
  (1)非極性共價鍵 形成共價鍵的電子云正好位于鍵合的兩個原子正中間,如金剛石的C—C鍵。
 ?。?)極性共價鍵 形成共價鍵的電子云偏于對電子引力較大的一個原子,如Pb—S 鍵,電子云偏于S一側,可表示為Pb→S。
 ?。?)配價鍵 共享的電子對只有一個原子單獨提供。如Zn—S鍵,共享的電子對由鋅提供,Z:+ ¨..S:=Z n→S
  共價鍵可以形成兩類晶體,即原子晶體共價鍵與分子晶體。原子晶體的晶格結點上排列著原子。原子之間有共價鍵聯系著。在分子晶體的晶格結點上排列著分子(極性分子或非極性分子),在分子之間有分子間力作用著,在某些晶體中還存在著氫鍵。關于分子鍵精辟氫鍵后面要講到。
  三、金屬鍵 由于金屬晶體中存在著自由電子,整個金屬晶體的原子(或離子)與自由電子形成化學鍵。這種鍵可以看成由多個原子共用這些自由電子所組成,所以有人把它叫做改性的共價鍵。對于這種鍵還有一種形象化的說法:“好像把金屬原子沉浸在自由電子的海洋中”。金屬鍵沒有方向性與飽和性。
  和離子晶體、原子晶體一樣,金屬晶體中沒獨立存在的原子或分子;金屬單質的化學式(也叫分子式)通常用化學符號來表示
  離子鍵和共價鍵在成鍵時方向性不同 離子鍵在成鍵時沒有方向性,而共價鍵卻有方向性。我們知道離子鍵是陰陽離子間通過靜電引力形成的化學鍵。由于陰陽離子的電荷引力分布是球形對稱的,一個離子在任何方向都能同樣吸引帶相反電荷的離子,因此離子鍵沒有方向性。而共價鍵卻大不相同,共價鍵的形成是成鍵原子的電子云發生重疊,如果電子云重疊程度越多,兩核間電子云密度越大,形成的共價鍵就越牢固,因此共價鍵的形成將盡可能地沿著電子云密度最大的方向進行。除s軌道的電子云是球形對稱,相互重疊時無方向性外,其余的p、d、f軌道的電子云在空間都具有一定的伸展方向,故成鍵時都有方向性。
  共價鍵的方向性,決定分子中各原子的空間排布。原子排布對稱與否,對于確定分子的極性有重要作用。離子鍵和共價鍵在成鍵時飽和性不同 離子鍵沒有飽和性,而共價鍵則有飽和性。離子鍵沒有飽和性是指一個離子吸引相反電荷的離子數可超過它的化合價數,但并不意味著吸引任意多的離子。實際上,由于空間效應,一個離子吸引帶相反電荷的離子數是一定的。如在食鹽晶體中,一個na+吸引六個cl-,同時一個cl-吸引六個na+。也可以說na+與cl-的配位數都是六。
  共價鍵的飽和性,指共價鍵是通過電子中不成對的電子形成的。一個原子中有幾個未成對電子,就可與幾個自旋方向相反的電子配對形成幾個共價鍵。成鍵后,再無未成對電子,也就再不能形成更多的鍵了。
  我們知道如果共用電子對處于成鍵的兩個原子中間,是非極性鍵;如果共用電子對稍偏向某個原子,是弱極性鍵;共用電子對偏向某個原子很厲害,則是強極性鍵;共用電子對偏向某個原子太厲害時,甚至失去電子便成為離子鍵了。因此可以說,非極性鍵和離子鍵是共價鍵的兩個,而極性鍵則是由非極性鍵向離子鍵過渡的中間狀態。故離子鍵、極性鍵和非極性鍵并無嚴格的界限。也就是說純離子鍵和純共價鍵只是一部分,而大多數鍵則是具有一定程度離子性和共價性的極性鍵。只有同種非金屬原子間的共價鍵,其共價性為100%,不同原子間的鍵則具有一定的離子性。
 

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