7 типов ионных ковалентных связей: подробная информация и факты

В этой статье мы рассмотрим примеры типов ионной ковалентной связи, факты и подробные сведения.

Некоторые соединения содержат в своей молекулярной структуре как ионные, так и ковалентные связи. Их также называют многоатомными соединениями. Для достижения стабилизации некоторые молекулы образуют более одного типа связи. Здесь мы увидим некоторые молекулы, которые являются ионными. типы ковалентной связи Примеры .

Ионная связь

An Ионная связь определяется как два разных иона, катионы и анионы притягиваются друг к другу и образуют связь. Электровалентная связь — еще один термин, используемый для обозначения ионной связи. ионный соединения демонстрируют этот тип связи в своей атомной структуре. Этот тип связи образуется в металлах и неметаллах.

Характеристики

  • Электровалентная связь — еще один термин, относящийся к ионной связи.    
  • Сильная электростатическая сила притяжения используется для объединения анионов и катионов вместе.
  • Они имеют высокую температуру плавления.
  • Они хорошо проводят электричество в расплавленном состоянии или растворены в растворителях, но в твердом состоянии плохо проводят электричество.
  • Они могут растворяться в полярных растворителях и не растворяются в неполярных растворителях.

Подробнее о: 10 примеров ионной связи: объяснение и подробные факты

Ковалентная связь

Ковалентная связь определяется как два атома, разделяющих свои одинаковые валентные электроны для получения стабильной электронной конфигурации. Ковалентные соединения содержат такие связи в своей молекулярной структуре.

Характеристики

  • Связь образуется между одинаковыми или разными атомами.
  • Далее он классифицируется на основе электроотрицательности атомов как полярная и неполярная ковалентная связь.
  • Они обладают свойством низкой температуры плавления и кипения.
  • Они не способны проводить электричество.
  • Они могут растворяться в неполярных растворителях и не растворяются в воде, которая является полярным растворителем.

Подробнее о: 4 примера одинарных ковалентных связей: подробные сведения и факты

Ионные типы ковалентной связи Примеры

Гидроксид натрия NaOH

Гидроксид натрия, атом кислорода и атом водорода показывают образование ковалентной связи путем обмена электронами. Ион гидроксида имеет отрицательный заряд, а ион натрия – положительный. Эти два иона ОН и Na+ притягиваются друг к другу, образуя ионную связь.

ионные типы ковалентной связи
Рисунок 1: Структура гидроксида натрия NaOH.

Нитрат натрия NaNO3

В нитрате натрия атом азота образует связь с тремя атомами кислорода. Связь, образованная между азотом и кислородом, называется ковалентной связью. Нитрит-ион НЕТ3 имеет отрицательный заряд, а ион натрия Na имеет положительный заряд. На+ и нет3 ионы образуют ионные связи. Следовательно, это пример молекулы, имеющей ионные и ковалентные связь.

Рисунок 2: Структура нитрата натрия NaNO.3

Хлорид аммония NH4Cl

В молекуле хлорида аммония атом азота образует четыре ковалентные связи с четырьмя разными атомами водорода. Северная Каролина4 приобретает положительный заряд. Этот ион аммония соединяется с отрицательно заряженным ионом хлорида. Северная Каролина4+ и Cl ионы образуют ионную связь.

Рисунок 3: Структура аммония хлорид NH4Cl

Карбонат кальция CaCO3

В карбонате кальция ковалентные связи образуются между тремя атомами кислорода и атомом углерода. Ионы карбоната приобретают отрицательный заряд и соединяются с положительно заряженными ионами металлического кальция. Ca+ и СО3 образуют ионную связь.

Рисунок 4: Структура карбоната кальция CaCO.3

Цианид калия KCN

В цианиде калия атом углерода ковалентно связан с атомом азота. Атом углерода и атом азота делят друг с другом три электрона. Цианид CN более электроотрицателен, чем калий. Он приобретает отрицательный заряд. Калий имеет положительный заряд. К+ и CN образуют ионную связь.

Рисунок 5: Структура цианида калия KCN

Нитрит калия KNO2

В молекуле нитрита калия атом азота образует две ковалентные связи с двумя разными атомами кислорода. Положительно заряженный ион калия K+ и отрицательно заряженный нитрат-ион NO2 образует ионную связь. КНО2 имеет как ионную, так и ковалентную связь.

Рисунок 6: Структура нитрита калия KNO2

Сульфат калия К2SO4

В сульфате калия атом серы делит электроны с четырьмя атомами кислорода. Сера образует ионную связь с ионами калия. Отрицательно заряженный SO4-2 ион и положительно заряженный K+2 ион образует связь.

Рисунок 7: Структура сульфата калия K2SO4

Цианид бария Ba(CN)2

В цианиде бария атом углерода и атом азота делят друг с другом три электрона. Отрицательно заряженный ион цианида образует ионную связь с положительно заряженным ионом бария. CN и Ба+2 образуют ионные связи.

Рисунок 8: Структура цианида бария Ba(CN)2

Подробнее о: 15 примеров координационных ковалентных связей: подробные сведения и факты

Факты

  • Химическая связь состоит как из ионной, так и из ковалентной связи.
  • Обе связи обеспечивают стабильность соединений.
  • Некоторые соединения полностью растворимы в воде, а некоторые плохо растворимы в воде.
  • Большинство этих соединений представляют собой соли.
  • Они могут проводить электричество в расплавленном состоянии.
  • В водном растворе они разделяются с образованием катионов и анионов.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Как KCN ионные и ковалентные?

Ответ: KCN имеет как ионные, так и ковалентные связи.

В цианиде калия атом углерода ковалентно связан с атомом азота. Атом углерода и атом азота делят друг с другом три электрона. Цианид CN более электроотрицателен, чем калий. Он приобретает отрицательный заряд. Калий имеет положительный заряд. К+ и CN образуют ионную связь.

Вопрос: NH4S имеет ионные и ковалентные облигации?

Ответ: NH4S имеет обе связи.

В сульфиде аммония азот ковалентно связан с четырьмя атомами водорода. Разница в электроотрицательности приводит к образованию ионной связи между ионом аммония и серой. Следовательно, NH4S имеют не только ионную, но и ковалентную связь.

Вопрос: CaCO3 ионный или ковалентный?

Ответ: СаСО3 считается ионным соединением.

В карбонате кальция три атома кислорода образуют три ковалентные связи с атомом углерода. Ионы карбоната приобретают отрицательный заряд и соединяются с положительно заряженными ионами металлического кальция. Ca+ и СО3 образуют ионную связь.

Наверх