Skip to main content
Global

7.3: Kuunganishwa kwa ushirikiano

  • Page ID
    188892
  • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

    Malengo ya kujifunza

    Mwishoni mwa sehemu hii, utaweza:

    • Eleza malezi ya vifungo vya covalent
    • Kufafanua electronegativity na kutathmini polarity ya vifungo covalent

    Ionic bonding matokeo kutoka mvuto umeme wa oppositely kushtakiwa ions kwamba ni kawaida zinazozalishwa na uhamisho wa elektroni kati ya metali na nonmetallic atomi. Aina tofauti ya bonding matokeo kutoka mvuto wa pamoja wa atomi kwa jozi “pamoja” ya elektroni. Vifungo vile huitwa vifungo vya covalent. Vifungo vya covalent hutengenezwa kati ya atomi mbili wakati wote wawili wana tabia sawa za kuvutia elektroni kwao wenyewe (yaani, wakati atomi zote mbili zina nguvu za ionization zinazofanana au sawa sawa na ushirika wa elektroni). Kwa mfano, atomi mbili za hidrojeni hufunga kwa covalently kuunda molekuli H 2; kila atomu ya hidrojeni katika molekuli ya H 2 ina elektroni mbili zinazoimarisha, ikitoa kila atomu idadi sawa ya elektroni za valence kama gesi yenye heshima He.

    Misombo iliyo na vifungo vya covalent huonyesha mali tofauti za kimwili kuliko misombo ya ionic. Kwa sababu mvuto kati ya molekuli, ambazo hazipatikani umeme, ni dhaifu kuliko ile kati ya ions za kushtakiwa umeme, misombo ya covalent kwa ujumla ina kiwango cha chini sana na cha kuchemsha kuliko misombo ya ionic. Kwa kweli, misombo mingi ya covalent ni vinywaji au gesi kwenye joto la kawaida, na, katika majimbo yao imara, wao ni kawaida sana kuliko yabisi ionic. Zaidi ya hayo, ambapo misombo ionic ni conductors nzuri ya umeme wakati kufutwa katika maji, wengi covalent misombo ni hakuna katika maji; kwa kuwa wao ni umeme neutral, wao ni makondakta maskini ya umeme katika hali yoyote.

    Uundaji wa vifungo vya Covalent

    Atomi zisizo za metali mara nyingi huunda vifungo vyema na atomi zingine zisizo za metali. Kwa mfano, molekuli ya hidrojeni, H 2, ina dhamana ya covalent kati ya atomi zake mbili za hidrojeni. Kielelezo 7.4 unaeleza kwa nini dhamana hii ni sumu. Kuanzia upande wa kulia, tuna atomi mbili za hidrojeni tofauti na nishati fulani ya uwezo, iliyoonyeshwa na mstari nyekundu. Pamoja na x -axis ni umbali kati ya atomi mbili. Kama atomi mbili zinakaribia (kusonga kushoto pamoja na x -axis), orbitals yao ya valence (1 s) huanza kuingiliana. Elektroni moja kwenye kila atomi ya hidrojeni kisha huingiliana na viini vyote atomia, vikichukua nafasi karibu na atomi zote mbili. Mvuto mkubwa wa kila elektroni iliyoshirikiwa kwa viini vyote viwili huimarisha mfumo, na nishati inayoweza kupungua kadiri umbali wa dhamana unapungua. Ikiwa atomi zinaendelea kukaribiana, mashtaka mazuri katika viini viwili huanza kurudiana, na nishati inayoweza kuongezeka. Urefu wa dhamana hutegemea umbali ambao nishati ya chini kabisa inapatikana.

    Grafu inavyoonyeshwa na mhimili wa x iliyoandikwa, “umbali wa Internuclear (p m)” wakati mhimili wa y umeandikwa, “Nishati (J).” Thamani moja, “0,” imeandikwa katikati ya mhimili wa y na maadili mawili: “0" upande wa kushoto na “0.74” upande wa kushoto, huandikwa kwenye mhimili wa x. uhakika “74" ni kinachoitwa, “H dhamana H umbali.” Mstari ni graphed ambayo huanza karibu juu ya y-mhimili na kushoto mbali juu ya x-mhimili na matone mwinuko kwa uhakika kinachoitwa, “hasi 7.24 mara 10 superscript hasi 19 J” juu ya y-mhimili na 74 juu ya x-axis. Hatua hii ya chini kwenye grafu inafanana na kuchora kwa nyanja mbili zinazoingiliana sana. Mstari huo unaongezeka hadi sifuri kwenye mhimili wa y na viwango vya nje. Hatua ambapo inakaribia kufikia sifuri inalingana na nyanja mbili zinazoingiliana kidogo. Mstari wa sifuri kwenye mhimili wa y unafanana na nyanja mbili ambazo ziko mbali na kila mmoja.
    Kielelezo 7.4 Nishati ya uwezo wa atomi mbili tofauti za hidrojeni (kulia) hupungua wakati wanakaribia, na elektroni moja kwenye kila atomi hushirikiwa kuunda dhamana ya covalent. Urefu wa dhamana ni umbali wa internuclear ambapo nishati ya chini kabisa inapatikana.

    Ni muhimu kukumbuka kwamba nishati lazima iongezwe ili kuvunja vifungo vya kemikali (mchakato wa mwisho), wakati kutengeneza vifungo vya kemikali hutoa nishati (mchakato wa exothermic). Katika kesi ya H 2, dhamana ya covalent ni nguvu sana; kiasi kikubwa cha nishati, 436 kJ, lazima iongezwe ili kuvunja vifungo katika mole moja ya molekuli ya hidrojeni na kusababisha atomi kutenganisha:

    H2(g)2H(g)ΔH=436KJH2(g)2H(g)ΔH=436KJ

    Kinyume chake, kiasi sawa cha nishati hutolewa wakati mole moja ya molekuli ya H 2 huunda kutoka kwa moles mbili za atomi H:

    2H(g)H2(g)ΔH=-436KJ2H(g)H2(g)ΔH=-436KJ

    Pure vs Polar Covalent vifungo

    Ikiwa atomi zinazounda dhamana ya covalent zinafanana, kama katika H 2, Cl 2, na molekuli nyingine za diatomiki, basi elektroni katika dhamana lazima ziwe pamoja sawa. Tunarejelea hili kama dhamana safi ya covalent. Electroni zilizoshirikiwa katika vifungo safi vya covalent zina uwezekano sawa wa kuwa karibu na kila kiini.

    Katika kesi ya Cl 2, kila atomi huanza na elektroni saba za valence, na kila Cl hushiriki elektroni moja na nyingine, na kutengeneza dhamana moja ya covalent:

    Cl+ClCl2Cl+ClCl2

    Idadi ya elektroni karibu na kila atomi ya mtu binafsi ina elektroni sita zisizo za bonding na elektroni mbili zilizoshirikiwa (yaani, bonding) kwa elektroni nane jumla, vinavyolingana na idadi ya elektroni za valence katika argon ya gesi yenye heshima. Kwa kuwa atomi za kuunganisha zinafanana, Cl 2 pia ina dhamana safi ya covalent.

    Wakati atomi zilizounganishwa na dhamana ya covalent ni tofauti, elektroni za kuunganisha zinashirikiwa, lakini si sawa. Badala yake, elektroni za kuunganishwa zinavutiwa zaidi na atomu moja kuliko nyingine, na kusababisha kuhama kwa wiani wa elektroni kuelekea atomu hiyo. Usambazaji huu usio sawa wa elektroni unajulikana kama dhamana ya covalent ya polar, inayojulikana na malipo ya chanya ya sehemu kwenye atomi moja na malipo ya sehemu hasi kwa upande mwingine. Atomi inayovutia elektroni zaidi hupata malipo hasi ya sehemu na kinyume chake. Kwa mfano elektroni katika dhamana ya H—Cl ya molekuli ya kloridi hidrojeni hutumia muda mwingi karibu na atomi ya klorini kuliko karibu na atomi ya hidrojeni. Kwa hiyo, katika molekuli ya HCl, atomi ya klorini hubeba malipo ya hasi ya sehemu na atomi ya hidrojeni ina malipo mazuri ya sehemu. Kielelezo 7.5 kinaonyesha usambazaji wa elektroni katika dhamana ya H—Cl. Kumbuka kuwa eneo kivuli karibu Cl ni kubwa zaidi kuliko ilivyo karibu H. kulinganisha hii na Kielelezo 7.4, ambayo inaonyesha hata usambazaji wa elektroni katika H 2 nonpolar dhamana.

    Wakati mwingine huteua atomi chanya na hasi katika dhamana ya covalent ya polar kwa kutumia barua ya chini ya Kigiriki “delta,” δ, na ishara ya pamoja au ishara ndogo ili kuonyesha kama atomi ina malipo ya chanya ya sehemu (δ+) au malipo ya sehemu hasi (δ—). Ishara hii inavyoonekana kwa molekuli ya H—Cl katika Kielelezo 7.5.

    Michoro mbili zinaonyeshwa na zimeandikwa “a” na “b.” Mchoro a inaonyesha nyanja ndogo kinachoitwa, “H” na nyanja kubwa kinachoitwa, “C l” zinazoingiliana kidogo. Sehemu zote mbili zina dot ndogo katikati. Mchoro b inaonyesha H Bonded kwa C l na dhamana moja. Dipole na ishara chanya imeandikwa juu H na alama ya dipole na hasi imeandikwa juu ya C l. mshale anasema kuelekea C l na ishara ya pamoja juu ya mwisho mbali na kichwa mshale karibu H.
    Kielelezo 7.5 (a) Usambazaji wa wiani wa elektroni katika molekuli ya HCl haufanani. Uzito wa elektroni ni mkubwa zaidi karibu na kiini cha klorini. Dots ndogo, nyeusi zinaonyesha eneo la nuclei ya hidrojeni na klorini katika molekuli. (b) Ishara δ+ na δ— zinaonyesha polarity ya dhamana ya H - Cl.

    Electronegativity

    Kama dhamana ni nonpolar au polar covalent imedhamiria kwa mali ya atomi bonding aitwaye electronegativity. Electronegativity ni kipimo cha tabia ya atomi kuvutia elektroni (au wiani wa elektroni) kuelekea yenyewe. Inaamua jinsi elektroni zilizoshirikiwa zinavyosambazwa kati ya atomi hizo mbili katika dhamana. Zaidi ya atomi huvutia elektroni katika vifungo vyake, kubwa ya electronegativity yake. Electroni katika dhamana ya covalent ya polar hubadilishwa kuelekea atomi zaidi ya electronegative; hivyo, atomi zaidi ya electronegative ni moja na malipo ya sehemu hasi. Tofauti kubwa katika electronegativity, zaidi polarized usambazaji elektroni na kubwa mashtaka sehemu ya atomi.

    Kielelezo 7.6 kinaonyesha maadili ya electronegativity ya vipengele kama ilivyopendekezwa na mmoja wa maduka ya dawa maarufu zaidi ya karne ya ishirini: Linus Pauling (Kielelezo 7.7). Kwa ujumla, electronegativity huongezeka kutoka kushoto kwenda kulia katika kipindi katika meza ya mara kwa mara na itapungua chini ya kundi. Hivyo, nonmetals, ambayo iko katika haki ya juu, huwa na electronegativities ya juu, na fluorine kipengele zaidi electronegative ya wote (EN = 4.0). Vyuma huwa na kuwa chini ya elementi za elektronegative, na metali ya kundi 1 zina electronegativities ya chini kabisa. Kumbuka kuwa gesi vyeo vinatengwa na takwimu hii kwa sababu atomi hizi kwa kawaida hazishiriki elektroni na atomi zingine kwa kuwa zina ganda kamili la valence. (Wakati misombo ya gesi yenye heshima kama vile XEO 2 ipo, inaweza tu kuundwa chini ya hali mbaya, na hivyo haifai vizuri katika mfano wa jumla wa electronegativity.)

    Sehemu ya meza ya mara kwa mara inavyoonyeshwa. Mshale unaoelekea chini unatolewa upande wa kushoto wa meza na umeandikwa, “Kupungua kwa electronegativity,” wakati mshale unaoelekea kulia unapatikana juu ya meza na kinachoitwa “Kuongezeka kwa electronegativity.” Utoaji wa electronegativity kwa karibu vipengele vyote hutolewa.
    Kielelezo 7.6 maadili electronegativity inayotokana na Pauling kufuata kutabirika mwenendo wa mara kwa mara, na electronegativities juu kuelekea haki ya juu ya meza ya mara kwa mara.

    Electronegativity dhidi ya Electron Affinity

    Lazima tuwe makini si kuchanganya electronegativity na ushirika wa elektroni. Uhusiano wa elektroni wa elementi ni kiasi cha kimwili kinachoweza kupimika, yaani nishati iliyotolewa au kufyonzwa wakati atomi ya awamu ya gesi pekee inapata elektroni, kipimo katika KJ/mol. Electronegativity, kwa upande mwingine, inaelezea jinsi tightly atomi huvutia elektroni katika dhamana. Ni kiasi cha dimensionless ambacho kinahesabiwa, si kipimo. Pauling inayotokana kwanza maadili electronegativity kwa kulinganisha kiasi cha nishati required kuvunja aina tofauti ya vifungo. Alichagua kiwango cha jamaa cha kiholela kuanzia 0 hadi 4.

    Picha ya Kemia

    Linus Pauling

    Linus Pauling, inavyoonekana katika Kielelezo 7.7, ni mtu pekee aliyepokea tuzo mbili za Nobel zisizoshirikiwa (mtu binafsi): moja kwa kemia mwaka 1954 kwa kazi yake juu ya asili ya vifungo vya kemikali na moja kwa amani mwaka 1962 kwa upinzani wake kwa silaha za uharibifu mkubwa. Alianzisha nadharia nyingi na dhana ambazo ni msingi kwa uelewa wetu wa sasa wa kemia, ikiwa ni pamoja na miundo ya electronegativity na resonance.

    Picha ya Linus Pauling imeonyeshwa.
    Kielelezo 7.7 Linus Pauling (1901—1994) alitoa michango mingi muhimu katika uwanja wa kemia. Pia alikuwa mwanaharakati mashuhuri, kutangaza masuala yanayohusiana na afya na silaha za nyuklia.

    Pauling pia alichangia katika nyanja nyingine nyingi badala ya kemia. Utafiti wake juu ya anemia ya seli mundu ulidhihirisha sababu ya ugonjwa huo—uwepo wa protini isiyo ya kawaida iliyorithiwa vinasaba katika damu-na iliweka njia kwa ajili ya uwanja wa jenetiki za Masi. Kazi yake pia ilikuwa muhimu katika kuzuia upimaji wa silaha za nyuklia; alithibitisha kuwa kuanguka kwa mionzi kutokana na upimaji wa nyuklia kulikuwa na hatari ya afya ya umma.

    Electronegativity na Aina ya Bond

    Thamani kamili ya tofauti katika electronegativity (ΔEN) ya atomi mbili zilizounganishwa hutoa kipimo mbaya cha polarity kutarajiwa katika dhamana na, kwa hiyo, aina ya dhamana. Wakati tofauti ni ndogo sana au sifuri, dhamana ni covalent na nonpolar. Wakati ni kubwa, dhamana ni covalent polar au ionic. Maadili kamili ya tofauti za electronegativity kati ya atomi katika vifungo H—H, H—Cl, na Na-Cl ni 0 (nonpolar), 0.9 (covalent polar), na 2.1 (ionic), kwa mtiririko huo. Kiwango ambacho elektroni zinashirikiwa kati ya atomi hutofautiana kutoka sawa kabisa (safi covalent bonding) na sio kabisa (ionic bonding). Kielelezo 7.8 inaonyesha uhusiano kati ya tofauti ya electronegativity na aina ya dhamana.

    Chati mbili za mtiririko na meza zinaonyeshwa. Chati ya kwanza ya mtiririko imeandikwa, “Tofauti ya electronegativity kati ya atomi za kuunganisha.” Chini ya studio hii ni Bubbles tatu za maandishi, zilizounganishwa na mshale unaoelekea chini, ulioandikwa, “Zero,” “Kati,” na “Kubwa,” kwa mtiririko huo. Chati ya pili ya mtiririko imeandikwa, “Aina ya Bond.” Chini ya studio hii ni Bubbles tatu za maandishi, zilizounganishwa na mshale unaoelekea chini, ulioandikwa, “Pure covalent,” “Polar covalent,” na “Ionic,” kwa mtiririko huo. Mshale uliomalizika mara mbili umeandikwa kwa wima kwa haki ya chati za mtiririko na kinachoitwa, “Tabia ya Covalent inapungua; tabia ionic huongezeka.” Jedwali linajumuisha nguzo mbili na safu nne. Mstari wa kichwa ni kinachoitwa “Aina ya Bond” na “Tofauti ya Electronegativity.” Safu ya kushoto ina maneno “Pure covalent,” “Polar covalent,” na “Ionic,” wakati safu ya haki ina maadili “chini ya 0.4,” “kati ya 0.4 na 1.8,” na “zaidi ya 1.8.”
    Kielelezo 7.8 Kama tofauti ya electronegativity inavyoongezeka kati ya atomi mbili, dhamana inakuwa ionic zaidi.

    Makadirio mabaya ya tofauti za electronegativity zinazohusiana na covalent, covalent polar, na vifungo ionic inavyoonekana katika Mchoro 7.8. Jedwali hili ni mwongozo wa jumla, hata hivyo, isipokuwa wengi. Kwa mfano, atomi H na F katika HF zina tofauti ya electronegativity ya 1.9, na atomi za N na H katika NH 3 tofauti ya 0.9, lakini misombo hii yote huunda vifungo vinavyochukuliwa kuwa covalent ya polar. Vivyo hivyo, atomi za Na na Cl katika NaCl zina tofauti ya electronegativity ya 2.1, na atomi za Mn na I katika mNi 2 zina tofauti ya 1.0, lakini vitu vyote viwili huunda misombo ya ionic.

    Mwongozo bora wa tabia ya covalent au ionic ya dhamana ni kuzingatia aina za atomi zinazohusika na nafasi zao za jamaa katika meza ya mara kwa mara. Vifungo kati ya nonmetali mbili kwa ujumla ni covalent; bonding kati ya chuma na nonmetal mara nyingi ni ionic.

    Baadhi ya misombo yana vifungo vyote vya covalent na ionic. Atomi katika ions polyatomiki, kama vile OH ,HAPANA3-,HAPANA3-,naNH4+,NH4+,hufanyika pamoja na vifungo vya covalent vya polar. Hata hivyo, ions hizi za polyatomic huunda misombo ya ionic kwa kuchanganya na ions ya malipo kinyume. Kwa mfano, potassium nitrate, KNO 3, ina K + cation na polyatomicHAPANA3-HAPANA3-anion. Hivyo, kuunganisha nitrati ya potasiamu ni ionic, kutokana na mvuto wa umeme kati ya ions K + naHAPANA3-,HAPANA3-,pamoja na covalent kati ya atomi nitrojeni na oksijeni katikaHAPANA3-.HAPANA3-.

    Mfano 7.3

    Electronegativity na Bond Polarity

    Polarities ya dhamana ina jukumu muhimu katika kuamua muundo wa protini. Kutumia maadili electronegativity katika Kielelezo 7.6, kupanga zifuatazo covalent vifungo - wote kawaida hupatikana katika amino asidi-katika utaratibu wa kuongeza polarity. Kisha mteule atomi chanya na hasi kwa kutumia alama δ+ na δ—:

    C—H, C-N, C-O, N—H, O—H, —H

    Suluhisho

    Polarity ya vifungo hivi huongezeka kama thamani kamili ya tofauti ya electronegativity huongezeka. Atomi na jina δ— ni electronegative zaidi ya mbili. Jedwali 7.1 linaonyesha vifungo hivi kwa utaratibu wa kuongezeka kwa polarity.
    Bond Polarity na Electronegativity Tofauti
    Bond ΔEN Polarity
    C—H 0.4 Cδ--Hδ+Cδ--Hδ+
    —H 0.4 Sδ--Hδ+Sδ--Hδ+
    C—N 0.5 Cδ+-Nδ-Cδ+-Nδ-
    N—H 0.9 Nδ--Hδ+Nδ--Hδ+
    C—O 1.0 Cδ+-Oδ-Cδ+-Oδ-
    O—H 1.4 Oδ--Hδ+Oδ--Hδ+
    Jedwali 7.1

    Angalia Kujifunza Yako

    Silicones ni misombo polymeric zenye, miongoni mwa wengine, aina zifuatazo za vifungo covalent: Si-O, Si-C, C - H, na C - C Kutumia maadili ya electronegativity katika Kielelezo 7.6, kupanga vifungo ili kuongeza polarity na kuteua atomi chanya na hasi kwa kutumia alama δ+ na δ—.

    Jibu:

    Bond Tofauti ya electronegativity Polarity
    C—C 0.0 isiyo ya polar
    C—H 0.4 Cδ--Hδ+Cδ--Hδ+
    Si—C 0.7 naδ+-Cδ-naδ+-Cδ-
    Si—O 1.7 naδ+-Oδ-naδ+-Oδ-