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化学键合是指两个或更多原子、分子或离子之间形成化学键,从而产生化合物。这些化学键是将原子在最终的化合物中保持在一起的因素。通过总体能量损失将各种组成部分(原子、离子等)结合在一起并稳定它们的吸引力力量被称为化学键合。因此,可以理解化合物的稳定性取决于其组成部分之间化学键的强度;化合物的组成部分之间的键结合越强,得到的化合物就越稳定。
相反的情况也成立;如果组成部分之间的化学键合弱,得到的化合物将缺乏稳定性,并且会轻易地经历另一种反应以形成更稳定的化合物(其中包含更强的键)。为了获得稳定性,原子会试图失去它们的能量。
每当物质与另一种形式的物质发生相互作用时,它们会对彼此施加力。当力是吸引性的时候,能量减少。当力是斥力的时候,能量增加。将两个原子结合在一起的吸引力被称为化学键。
离子键合是一种化学键合类型,涉及电子从一个原子或分子转移到另一个。在这里,一个原子失去一个电子,而另一个原子则获得了这个电子。当这种电子转移发生时,其中一个原子带有负电荷,现在被称为阴离子。
另一个原子带有正电荷,被称为阳离子。离子键的强度来自两个原子之间电荷差异的差异,即,阳离子和阴离子之间的电荷差异越大,离子键就越强。
共价键表示电子在原子之间的共享。含有碳的化合物(也称为有机化合物)通常表现出这种类型的化学键合。由两个原子共享的电子对现在围绕原子核扩展,从而形成分子。
共价键可以是极性的或非极性的。在极性共价化学键中,电子由于更电负的原子将电子对拉近自身并远离较不电负的原子而不均匀地共享。水是这种极性分子的一个例子。
由于电子在原子之间的不均匀间距,原子的不同区域出现电荷差异。分子的一端倾向于部分带正电荷,而另一端倾向于部分带负电荷。
与离子键和共价键不同,氢键是一种较弱的化学键合形式。这是氧和氢之间的一种极性共价键,其中氢带有部分正电荷。这意味着电子被拉近更电负的氧原子。
这导致氢倾向于被吸引到任何相邻原子的负电荷。这种类型的化学键合被称为氢键,负责水表现出的许多特性。
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