離子鍵的離子性為什么不能是100
離子鍵的離子性為什么不能是100
離子鍵的純粹程度簡稱鍵性因素。離子晶體的結(jié)構(gòu)類型取決于晶體中正負(fù)離子的半徑比、正負(fù)離子的電荷比和離子鍵的純粹程度,其中離子鍵的純粹程度簡稱鍵性因素。當(dāng)離子半徑大,受相反電荷離子的電場作用變成橢球形,不再維持原來的球形,離子鍵就向共價鍵過渡。離子鍵應(yīng)該看作共價鍵的一種極限。共價鍵與離子鍵之間沒有嚴(yán)格的界限,澤維爾在運用激光技術(shù)研究氰化碘的分解時發(fā)現(xiàn),用激光脈沖照射碘化鈉,當(dāng)兩核間距為1~1.5nm時,呈離子鍵。當(dāng)兩核靠近約0.28nm時,成共價健。通常可以認(rèn)為,兩元素電負(fù)性差值遠(yuǎn)大于1.7時,成離子鍵。遠(yuǎn)小于1.7時,成共價鍵。如果兩元素電負(fù)性差值在1.7附近,則它們的成鍵具有離子鍵和共價鍵的雙重特性,碘化銀就是一個很好的例子,離子極化理論可以很好的解釋這種現(xiàn)象。
導(dǎo)讀離子鍵的純粹程度簡稱鍵性因素。離子晶體的結(jié)構(gòu)類型取決于晶體中正負(fù)離子的半徑比、正負(fù)離子的電荷比和離子鍵的純粹程度,其中離子鍵的純粹程度簡稱鍵性因素。當(dāng)離子半徑大,受相反電荷離子的電場作用變成橢球形,不再維持原來的球形,離子鍵就向共價鍵過渡。離子鍵應(yīng)該看作共價鍵的一種極限。共價鍵與離子鍵之間沒有嚴(yán)格的界限,澤維爾在運用激光技術(shù)研究氰化碘的分解時發(fā)現(xiàn),用激光脈沖照射碘化鈉,當(dāng)兩核間距為1~1.5nm時,呈離子鍵。當(dāng)兩核靠近約0.28nm時,成共價健。通常可以認(rèn)為,兩元素電負(fù)性差值遠(yuǎn)大于1.7時,成離子鍵。遠(yuǎn)小于1.7時,成共價鍵。如果兩元素電負(fù)性差值在1.7附近,則它們的成鍵具有離子鍵和共價鍵的雙重特性,碘化銀就是一個很好的例子,離子極化理論可以很好的解釋這種現(xiàn)象。

離子鍵的純粹程度簡稱鍵性因素。離子晶體的結(jié)構(gòu)類型取決于晶體中正負(fù)離子的半徑比、正負(fù)離子的電荷比和離子鍵的純粹程度,其中離子鍵的純粹程度簡稱鍵性因素。當(dāng)離子半徑大,受相反電荷離子的電場作用變成橢球形,不再維持原來的球形,離子鍵就向共價鍵過渡。離子鍵應(yīng)該看作共價鍵的一種極限。共價鍵與離子鍵之間沒有嚴(yán)格的界限,澤維爾在運用激光技術(shù)研究氰化碘的分解時發(fā)現(xiàn),用激光脈沖照射碘化鈉,當(dāng)兩核間距為1~1.5nm時,呈離子鍵;當(dāng)兩核靠近約0.28nm時,成共價健。通常可以認(rèn)為,兩元素電負(fù)性差值遠(yuǎn)大于1.7時,成離子鍵;遠(yuǎn)小于1.7時,成共價鍵;如果兩元素電負(fù)性差值在1.7附近,則它們的成鍵具有離子鍵和共價鍵的雙重特性,碘化銀就是一個很好的例子,離子極化理論可以很好的解釋這種現(xiàn)象。
離子鍵的離子性為什么不能是100
離子鍵的純粹程度簡稱鍵性因素。離子晶體的結(jié)構(gòu)類型取決于晶體中正負(fù)離子的半徑比、正負(fù)離子的電荷比和離子鍵的純粹程度,其中離子鍵的純粹程度簡稱鍵性因素。當(dāng)離子半徑大,受相反電荷離子的電場作用變成橢球形,不再維持原來的球形,離子鍵就向共價鍵過渡。離子鍵應(yīng)該看作共價鍵的一種極限。共價鍵與離子鍵之間沒有嚴(yán)格的界限,澤維爾在運用激光技術(shù)研究氰化碘的分解時發(fā)現(xiàn),用激光脈沖照射碘化鈉,當(dāng)兩核間距為1~1.5nm時,呈離子鍵。當(dāng)兩核靠近約0.28nm時,成共價健。通常可以認(rèn)為,兩元素電負(fù)性差值遠(yuǎn)大于1.7時,成離子鍵。遠(yuǎn)小于1.7時,成共價鍵。如果兩元素電負(fù)性差值在1.7附近,則它們的成鍵具有離子鍵和共價鍵的雙重特性,碘化銀就是一個很好的例子,離子極化理論可以很好的解釋這種現(xiàn)象。
為你推薦