9.2
يتضمن الترابط الكيميائي،مشاركة أو نقل لإلكترونات التكافؤ بين ذرتين أو أكثر،مما يؤدي إلى خفض الطاقة الكامنة وهي العامل المساهم في تكوين الرابطة. عملية تكوين الرابطة باستخدام إلكترونات التكافؤ تفسر من خلال نموذج لويس. في نموذج لويس،كل إلكترون تكافؤ للذرة من s-block أو p-block،يرمز إليه بنقطة تحيط باختصار العنصر،وهذا ما يسمى برمز لويس.
الأكسجين،على سبيل المثال،لديه تكوين الإلكتروني من 1s2،2s2،2p4 وبالتالي ستة إلكترونات تكافؤ. يتم وضع النقاط الأربع الأولى على كل جانب من جوانب رمز الأكسجين نقطة واحدة في كل اتجاه. إلكترونان التكافؤ المتبقيان يوضعان على الجانبين الآخرين حول الذرة.
كل جانب متكافئ ويمكن أن يأخذ بحد أقصى إلكترونين. يمثل عدد النقاط غير المزدوجة،عدد الروابط التي يمكن أن تكونها كل ذرة من هذا العنصر. عناصر المجموعة الأخيرة،مثل النيون،هي غازات نبيلة ولا تشارك بسهولة في الترابط الكيميائي.
الغازات النبيلة لها طاقات تأين عالية وهي مستقرة جدًا نظرًا لتكوينها الإلكتروني و اكتمال غلافها الخارجي. يحتوي رمز لويس للنيون على ثماني نقاط،نقطتان على كل جانب يمثلان تكوين الإلكترون المملوء بعبارة أخرى،مجموعة ثمانية. تنص قاعدة الثمانيات على أن الذرة تميل إلى فقدان الإلكترونات أو اكتسابها أو مشاركتها على شكل روابط حتى التكوين إلالكترون المستقر،ثمانية،يتم الوصول إليه.
لنضع في إعتبارنا ثاني أكسيد الكربون. يحتوي الكربون على أربعة إلكترونات غير مزدوجة،بينما يحتوي الأكسجين على اثنين. يمثل عدد الإلكترونات غير المزدوجة،عدد الإلكترونات المطلوبة للوصول إلى مجموعة ثمانية.
ومن ثم،يشترك الكربون في إلكترونين مع ذرة أكسجين واحد،والإلكترونان الآخران مع ذرةأكسجين أخرى،بحيث يمكن لكل ذرة تحقيق مجموعة ثمانية. الهيدروجين والهيليوم استثناء لقاعدة الثمانيات،نظرًا لأن لديهم مدار s واحد فقط والذي يمكنه حمل إلكترونين فقط لذلك الهيدروجين أو الهيليوم موجودان لتحقيق الثنائي.
الروابط الكيميائية هي تفاعلات معقدة بين ذرتين أو أيونات أو أكثر، مما يقلل من الطاقة المحتملة للجزيء. وقد طور جيلبرت ن. لويس نموذجاً يسمى نموذج لويس ال…
حقوق الطبع والنشر © 2026 MyJoVE Corporation. جميع الحقوق محفوظة.