Dlaczego SiH4 ma wiązanie kowalencyjne spolaryzowane a różnica elektroujemności wynosi 0,3?
Rammar515
Faktycznie różnica elektroujemności pomiędzy atomem krzemu, a atomem wodoru wynosi 0,3, jednak trzeba pamiętać, że ustalanie wiązania chemicznego nie jest wcale takie proste. Od reguły są odstępstwa. Na przykład różnica elektroujemności pomiędzy atomem litu, a atomem wodoru wynosi 1,1 a jednak występuje tam wiązanie jonowe.
Oczywiście istnieje pewna reguła, a mianowicie: x ≥ 1,7 --- wiązanie jonowe 1,7 < x ≤ 0,5 --- wiązanie kowalencyjne spolaryzowane 0,4 ≤ x --- wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane
Jednak tak jak wspomniałem wcześniej - ona nie zawsze działa.
Krzem, podobnie jak węgiel tworzy z wodorem związki binarne - silany. Jednak cechuje je różny stopień polaryzacji, co wpływa na różnice we właściwościach chemicznych i fizycznych.
Wodór jest bardziej elektroujemny od krzemu, co oznacza że uwspólniona para elektronowa będzie bardziej przesunięta w stronę wodoru.
δ+ δ- Si --->--- H
A tak wygląda wiązanie C --- H (węgiel jest bardziej elektroujemny od wodoru):
Oczywiście istnieje pewna reguła, a mianowicie:
x ≥ 1,7 --- wiązanie jonowe
1,7 < x ≤ 0,5 --- wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
0,4 ≤ x --- wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane
Jednak tak jak wspomniałem wcześniej - ona nie zawsze działa.
Krzem, podobnie jak węgiel tworzy z wodorem związki binarne - silany. Jednak cechuje je różny stopień polaryzacji, co wpływa na różnice we właściwościach chemicznych i fizycznych.
Wodór jest bardziej elektroujemny od krzemu, co oznacza że uwspólniona para elektronowa będzie bardziej przesunięta w stronę wodoru.
δ+ δ-
Si --->--- H
A tak wygląda wiązanie C --- H (węgiel jest bardziej elektroujemny od wodoru):
δ- δ+
C ---<--- H