Definizione del legame chimico
Varie / / January 13, 2022
definizione del concetto
Il legame chimico si riferisce alle interazioni che tengono insieme gli atomi in una sostanza, formata tra due elementi, che cercano legame perché acquisiscono una certa stabilità e risultano in uno stato energetico inferiore che se gli elementi fossero trovati separatamente.
Ingegnere chimico
Il legame chimico è dato da a forza forza motrice, che è il cambiamento di Energia tra uno stato e l'altro, lo stato iniziale (atomi separati) e lo stato finale (atomi legati). Questo cambiamento di energia si verifica a causa delle interazioni tra gli elettroni di valenza, gli elettroni del guscio esterno, che sono responsabili della perdita o dell'acquisizione di elettroni da parte degli atomi, o della condivisione, per raggiungere una condizione di stabilità. Questa condizione di stabilità risponde alla regola dell'ottetto, somigliando alla configurazione elettronica degli atomi a quella del gas nobile più vicino nel Tavola periodica.
Classificazione dei legami chimici
Ora, a seconda di come ciò accade interazione Esistono diversi tipi di legami tra gli atomi. Il formazione di diversi legami dipende quindi dalle differenze di elettronegatività degli atomi che si uniscono.
Maggiore è la capacità di attrarre elettroni su se stesso, più elettronegativo è l'atomo e quindi tenderà a formare legami ionici, dove gli elettroni vengono trasferiti. C'è un continuo aumento dell'elettronegatività dagli elementi metallici a quelli non metallici, che conferisce la capacità di formare legami ionici tra di loro. Un esempio di questo sono gli ossidi, il caso dell'ossido di calcio.
Mentre, se gli elementi hanno elettronegatività simili o dello stesso ordine, tendono a condividere elettroni, formando legami. covalente polare o non polare. Il legame covalente è polare, ad esempio, nel Biossido di Carbonio, poiché l'Ossigeno legato al Carbonio ha a Dislocamento degli elettroni condivisi all'ossigeno, che ha una maggiore elettronegatività. Nel caso del Cl2 (cloro molecolare) invece il legame covalente è apolare o non polare, poiché l'elettronegatività è la stessa quando si parla dello stesso elemento. In generale, quando il legame non è polare, si parla di covalente puro.
Finora abbiamo menzionato il concetto di elettronegatività e polarità, questo poi ci dice che se c'è una grande differenza di elettronegatività il il legame sarà ionico, mentre al diminuire della differenza di elettronegatività si verifica una transizione dai legami covalenti polari legami covalenti polari da forti a deboli che raggiungono il caso estremo in cui non vi è alcuna differenza di elettronegatività e il legame non è covalente polare o puro
Quando il legame è ionico, le forze di attrazione elettrostatica tra specie di cariche opposte (anioni e cationi) e, come accennato, gli elettroni trasferimento da un atomo che rimane caricato positivamente (catione) a un atomo che rimane caricato negativamente (anione).
Quando il legame chimico è di tipo covalente, si parla di legami in cui gli elettroni di valenza sono condivisi e, quindi, a differenza del legame ionico, è un legame più debole. Allo stesso modo, la forza di interazione diminuirà al diminuire della differenza di elettronegatività tra gli atomi.
Infine, un ulteriore legame chimico noto è il legame metallico. Come indica il nome, è l'interazione tra elementi metallici, come Alluminio e Ferro. In questi casi, i composti formano reti dove i cationi metallici sono immersi in un mare di elettroni. Quest'ultimo gli conferisce le proprietà più tipiche che conosciamo, come, ad esempio, l'elevata conducibilità termica e che possiedono, poiché gli elettroni del legame hanno la possibilità e la capacità di muoversi liberamente all'interno di quella rete tridimensionale.
Sulla base di questi tipi di legami, vengono spiegate molte delle basi della Chimica come scienza. Ciascuno di questi tipi di legami chimici che determinano, a loro volta, tipi di composti che conferiscono alle sostanze le proprie caratteristiche e proprietà, tale è il caso dei punti di fusione e punti di ebollizione, questi sono intimamente correlati e determinati dal tipo di legami e dalle forze di attrazione che esistono all'interno essi.
Inoltre, le tecnologie si sono basate su studi di collegamenti per avanzare con nuovi prodotti, ad esempio i polimeri che oggigiorno usiamo prodotti chimici per l'agricoltura, fibre sintetiche, tra gli altri materiali che sono stati progettati dalla conoscenza di come si uniscono gli atomi ogni.
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