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ボンズは、2つの原子を結合して分子を形成します。主なタイプの結合(金属および水素に加えて)は、イオン結合および共有結合である。
イオン結合は、電子が原子から取り除かれて陽イオンと陰イオンを生成するときに起こります。共有結合は、原子間の電子の共有を含む。これはメタン内で使用される結合のタイプであり、極性および非極性分子を形成する結合のタイプでもあります。
極性
極性が結合に加わる共有電子が分布するようになる。周期表の特定の原子は他の原子よりも電気陰性度が高い。フッ素は最も電気陰性の原子であり、元素の周期表の左または下に移動するにつれて、電気陰性度が弱くなります。電気陰性度は極性において役割を果たす。原子の電気陰性度が強いほど、電子を中心に引き寄せる傾向が強くなります。
メタンの場合、炭素は水素よりも電気陰性度が高いので、電子は水素原子よりも炭素に近づく。
双極子モーメント
分子の双極子モーメントは極性を評価する方法です。双極子モーメントは、共有された電子をそれに近づける親和性のために、原子が結合している他のものよりも原子が負である時点である。双極子モーメントは電子との分子相互作用の重要な部分です。双極子モーメントは、電子が原子に最も近いときにのみ活動し、分子の形状を決定します。
ジオメトリー
メタンの極性を理解する最後の部分その幾何学的形状である。
メタンは四面体であり、これは分子の中心に炭素が存在することを意味するが、4つの炭素は109度の結合角を形成するように位置する。水素原子は炭素分子を一様に取り囲んでいるため、互いに遠く離れた距離に保たれます。これは、水素原子同士が互いに反発し、その形状に結合角を形成するためです。
メタンの極性
これらの要因のすべてがメタンの極性に影響します。共有結合した炭素と水素原子は極性であるが、炭素原子を均一に取り囲む4つの原子は、他の結合の双極子モーメントを相殺する。
メタンは双極子モーメントがゼロであるため、結合は極性であるが、メタンの全体的な極性はゼロであり、それは非極性になる。
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