분자를 극성 또는 비극성으로 식별하는 방법

like dissolves like의 오래된 격언은 분자의 극성 또는 비극성 특성을 이해하는 데서 비롯됩니다. 분자의 극성은 분자에있는 원자의 전기 음성 도와 원자의 공간적 위치에서 발생합니다. 대칭 분자는 비극성이지만 분자의 대칭성이 줄어들수록 분자는 더 극성이됩니다. 공유 결합은 더 높은 전기 음성도를 가진 원자에 더 가까운 전자의 더 많은 부분과 함께 원자 사이에서 전자를 공유합니다.

분자의 원자와 그들 사이의 결합 유형을 확인하십시오. 분자 내 원자 사이의 공유 결합은 원자의 공간적 방향을 결정하며 전하 영역을 결정할 때 중요합니다.

결합의 양과 음의 끝을 나타내는 각 결합을 따라 화살표를 생성하고 화살표의 길이는 전기 음성도 사이의 차이에 비례합니다. 이들은 분자의 쌍극자입니다.

분자의 각 결합이 관련된 결합을 기반으로 올바르게 배향되었는지 확인합니다. 단일 결합은 4 면체 모양으로 109.5도 방향으로 배열되며 이중 결합 원자는 평면 삼각형 방향의 120도 및 삼중 결합은 결합 각도가 180 인 평면 선입니다. 도. 이들의 예로는 사염화탄소, 물 및 일산화탄소가 있습니다.

분자 내의 개별 쌍극자를 합하여 분자의 전체 쌍극자를 결정합니다. 이산화탄소와 같은 분자에는 탄소 원자에서 시작하여 산소 원자를 가리키는 두 개의 쌍극자가 있습니다. 이 쌍극자는 180도 떨어져 있고 정확히 같은 크기이므로 분자가 비극성입니다. 대조적으로 물 분자는 쌍극자가 수소 원자에서 산소 원자를 향하고 동일한 길이를 갖는 사면체 배향을 가지고 있습니다. 두 개의 다른 쌍극자가 산소 원자와 두 개의 고독한 전자 쌍 사이에 존재하며, 이는 산소 원자에서 멀리 떨어져 4 면체의 나머지 모서리를 향합니다. 모든 쌍극자가 한 방향을 가리 키기 때문에 분자는 극성입니다.

분자 쌍극자의 크기에 따라 각 분자를 극성 또는 비극성으로 분류합니다. 분자의 쌍극자가 클수록 분자가 분류 척도의 극성쪽에 더 가까워집니다.

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