配位结合与离子结合(比较)--所有的区别

 配位结合与离子结合(比较)--所有的区别

Mary Davis

化学是非常困难的,即使是看似微小的细节也非常重要。 这是一门只有完全投入其中才能理解的学科,你不能像对待英语甚至物理那样对待这门学科。 从某种意义上说,它是相当特殊的,化学基本上是对元素和化合物等物质的研究。

化学和物理有时会有相同的主题,这很有趣,因为它们都是对不同方面的研究。 然而,物理学更容易理解,即使是化学中最简单的问题也会显得很复杂,比如,什么是配位和离子键?

好吧,让我用最简单的话来解释这个问题。

  • 配位结合: 它是一种纽带,也被称为活性共价键。 这种纽带是通过共享两个原子的一对电子而产生的。 这种纽带是两个非金属走到一起的反应。
  • 离子结合: 这种键也被称为电价键。 这种键是由于静电吸引而产生的,当化合物中带相反电荷的离子之间有吸引力时,就形成了离子键。 当价壳中的电子永久转移到其他壳中时,也形成了这种键。

请看一下这个视频,以便快速了解:

如果我们谈论这两种键的区别,我们将不得不深入探讨。 坐标键和离子键的主要区别是,离子键是在两个带相反电荷的离子被吸引时形成的,换句话说,当两个带相反电荷的离子之间存在静电吸引时,就会形成离子键。 坐标键是在一个原子表示电子时形成的。

基本上,主要的区别是这两种债券的形成过程完全不同。 然而,它们确实有许多其他的区别,这里列出了这两种债券的区别。

不同的方面 协调债券 离子键
元素类型 非金属材料 两者都有,金属和非金属
熔点 低(大多低于300度) 高(大多在300度以上)
电导率 大部分是穷人 优秀指挥家
物理状态 固体、液体或气体 固体
水溶性 从高到低 大部分是高的

配位键和离子键的区别表

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继续阅读以了解更多信息。

什么是坐标债券?

A 协调键也被称为共价键或双价键。 它是一种通过共享而产生的键。 当两个原子共享一对电子时 , 由于电子对原子核的吸引力,这些原子被连接在一起。

在化学中,即使是最细微的差别也会使整个事情变得不同。 同一事物在化学中可以有许多不同的名称,这就是为什么它变得相当混乱,例如,坐标键。 这种键也被称为共价键,有时,人们会感到困惑,认为这是两种不同的键。

下面是一个坐标共价键的例子。

  • 氢离子(H 3 O+)

当氯化氢气体溶于水生成盐酸时,在氢离子中形成了一个坐标共价键。 这个过程比看起来要容易理解得多,当氢的原子核转移到水分子上时,就形成了一个坐标键。 水(H2O)只有一个孤对电子来生成氢离子,因此H不参与,不分享电子到键上。

什么是离子键?

离子键也有另一个名字,即电价键。 在一个化合物中,两个带电的离子之间产生静电吸引,从而形成一个联系。 当一个价层的电子永久地转移到另一个原子上时,该键就产生了。

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离子键被认为是极性共价键的极端情况。 离子键总是导致化合物被称为电价或离子化合物。

下面是一些离子键的例子。

  • KCl - 氯化钾
  • K 2 O - 氧化钾
  • K 2 Se - 硒化钾
  • ǞǞǞ 2 S - 硫化铯
  • 溴化锂 2 - 溴化铍(Beryllium Bromide
  • MgF 2 - 氟化镁
  • MgSO 4 - 硫酸镁

配位键是离子型还是共价型?

离子键和共价键都是由不同过程形成的不同类型的键。 坐标键也被称为共价键,但这些键不是离子性的。

协调债券

当两个原子共享一对电子时,就形成了坐标共价键。 在这种键的形成中,原子参与其中,两个原子之间形成了直接的化学键。 在坐标键中,原子的电负性值的差异低于1.7。

电价键

电价键是离子性的,它是在一个电子永久地转移到另一个壳上时形成的。 在这种键的形成中,离子参与其中,两个原子之间形成一种静电吸引。 在电价键中,原子的电负性值的差异高于1.7。

离子键和共价键与氢键的区别是什么?

正如我所说的,在化学中,一个过程中最微小的差异都能创造出完全不同的东西。 在化学中,如果你想避免重复,仔细进行实验是很突出的。 有三种类型的键在书中被提到的最多,有时看起来很相似,但它们并不是,让我们深入了解它们,避免任何错误。

共价键和氢键的所有区别的表格

共价键 氢键
化学键是分子间的 化学键是分子间的
形成于两个原子之间 形成于两个不同的分子和两个不同的原子之间。
键的强度从100到1100千焦/摩尔不等 键的强度从5到50 kJ/mol不等
共价键是化学键 氢键是吸引力
当两个原子共享一对电子时,就会形成这些物质。 当不同的分子和两个原子之间发生吸引力时,就会形成这些物质。

这里有一张离子键和氢键的区别表。

离子键 氢键
强度比氢键高 强度比离子键低
离子键中存在静电吸引力 氢键中存在着分子间的相互作用
这些债券更难分解 这些都是比较容易分解的
这些键发生在离子性化合物中 氢键发生在分子之间和分子内部

什么是配位键和离子键的例子?

每当一个术语的定义很困难时,例子总是让人容易理解。 有的人只是学习和理解例子,因为这样更容易,更不费时间。

下面是一些坐标和离子键的例子。

坐标债券的例子:

  • 铵(NH 4 +)离子。
  • 三氟化硼氨(NH 3 .BF 3 ).
  • 氯化铝(Al2Cl6)。
  • 一氧化碳(CO)。

离子键的例子:

  • Li2O:氧化锂。
  • KF:氟化钾。
  • CaCl:氯化钙。
  • NaCl:氯化钠。

总结

配位键也被称为配位共价键。 这种键是由两个原子共享一对选举形成的。

离子键也被称为电价键。 这种键是由于静电吸引而产生的,当化合物中带相反电荷的离子之间存在吸引力。

在这种坐标键的形成中,原子是它的一部分,此外,在两个原子之间建立了直接的化学键。 在坐标键中原子的电负性值的差异低于1.7。

电价键是离子性的,它是在一个电子永久地转移到另一个壳上时形成的。 这种键在离子参与时形成,两个原子之间产生一种静电吸引力。 原子的电负性值的差异高于1.7。

    点击这里,通过这个网络故事了解更多关于这些差异。

    Mary Davis

    Mary Davis is a writer, content creator, and avid researcher specializing in comparison analysis on various topics. With a degree in journalism and over five years of experience in the field, Mary has a passion for delivering unbiased and straightforward information to her readers. Her love for writing began when she was young and has been a driving force behind her successful career in writing. Mary's ability to research and present findings in an easy-to-understand and engaging format has endeared her to readers all over the world. When she is not writing, Mary enjoys traveling, reading, and spending time with family and friends.