第二章組織、分子力與立體化學

▫凡得瓦爾鍵及氫鍵為次要鍵結,能量與主鍵結相比.要弱許多.▫次要鍵結主要起源於偶極分子間的吸引力,偶極分.子有二種形式.□感應式偶極.□永久式偶極.次要鍵結或 ...

第二章組織、分子力與立體化學

▫ 凡得瓦爾鍵及氫鍵為次要鍵結,能量與主鍵結相比. 要弱許多. ▫ 次要鍵結主要起源於偶極分子間的吸引力,偶極分. 子有二種形式. □感應式偶極. □永久式偶極. 次要鍵結或 ...

  • 簡單化學鍵結概念 | 愛學習

    2010年11月2日 — 1. 離子鍵(Ionic Bonding). 帶相反電荷的陽離子與陰離子以庫侖吸引力產生鍵結,稱為離子鍵。 · 2. 共價鍵(Covalent Bonding) · 3. 金屬鍵(Metallic Bond).

  • 第二章原子結構與原子間鍵結 | 愛學習

    ▫ 三種鍵結型式任一種,起源於原子傾向於如鈍態氣體所具. 有的穩定電子結構,此穩定電子結構是最外面之電子層被. 完全填滿。 ▫ 次要鍵結或物理力及能量它們較主要鍵結弱 ...

  • 化學鍵 | 愛學習

    透過化學鍵,粒子可組成多原子的化學物質。鍵由兩相反電荷間的電磁力引起,電荷可能來自電子和原子核,或由偶極子造成。化學鍵種類繁多,其能量 ...

  • 結構與鍵結:從原子建構物質,化學家堆積木 | 愛學習

    原子與原子間的相互作用力稱為化學鍵能,一個穩定的分子存在,其能量必定比原來原子所含的總能量低,故當分子形成時必有能量釋出。反之,將分子分解成原子或原子團時需要 ...

  • 1. 化學鍵可依結合的方式區分為離子鍵、金屬鍵及共價鍵。 | 愛學習

    2012年9月17日 — 混成為原子軌域之性質混合,能量順序:s、sp、 、 、p。 鍵結型態, 混成軌域, 鍵能, 鍵長. 單鍵. 雙鍵. 參鍵. 11. 鍵角依分子形狀、未鍵結電子數、中心 ...

  • 金屬鍵 | 愛學習

    金屬原子之間有很強的吸引力,因此需要許多能量才能克服此吸力。 · 液態金屬中的強鍵結表明了金屬鍵中的能量和金屬鍵結的方向關係不大,這種缺乏鍵結方向性的特點是因為電子 ...

  • 鍵能 | 愛學習

    2008年6月23日 — 一般包含二類:一為鍵解離能,乃在一特定分子中,將兩原子維繫的特殊鍵破壞所需的能量。另一為平均鍵能,乃相同的兩種原子在不同分子中鍵結之平均值。 鍵 ...

  • 37.下列那一種鍵結能量(bond energy)最高? (A)凡得瓦耳力 ... | 愛學習

    下列那一種鍵結能量(bond energy)最高? (A)凡得瓦耳力(van der Waals force) (B)氫鍵(hydrogen bond) (C)共價鍵(covalent bond) (D)離子鍵(ionic bond).

  • 第二章組織、分子力與立體化學 | 愛學習

    ▫ 凡得瓦爾鍵及氫鍵為次要鍵結,能量與主鍵結相比. 要弱許多. ▫ 次要鍵結主要起源於偶極分子間的吸引力,偶極分. 子有二種形式. □感應式偶極. □永久式偶極. 次要鍵結或 ...

  • 化學觀念分享:化學鍵分子間作用力 | 愛學習

    2017年3月14日 — 3. 鍵能 是指把鍵結拆成兩個自由基(如H2→H·+H·,即均勻斷裂)或原子所需的能量。 n 對雙原子分子來說(不論是否相同或多重鍵) ...

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