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아세틸렌에서의 결합

마지막으로,하이브리드 궤도 개념은 알킨 및 니트릴과 같은 삼중 결합 그룹에 잘 적용됩니다. 예를 들어,가장 단순한 알킨 인 에틴(일반적인 이름 아세틸렌)의 구조를 고려하십시오.

이미지 210.

이 분자는 선형입니다. 탄소-탄소 삼중 결합은 1.20 에 불과합니다. 아세틸렌의 하이브리드 궤도 그림에서 두 탄소는 모두 하이브리드 화됩니다. 180 의 각도로 배향되는 2 개의 하이브리드 궤도를 형성한다(예를 들어,180 의 각도로 배향되는 2 개의 하이브리드 궤도를 형성한다). 축을 따라). 그만큼 2 피 과 2 피 피 궤도는 비골드 상태로 유지되며 직각을 따라 배향 와이 과 지 축,각각.

이미지 212.2015 년
이미지 214.두 개의 시그마 결합은 각 탄소에 대한 두 번째 에스피 궤도의 중첩에 의해 형성되며,두 번째 시그마 결합은 각 탄소에 대한 두 번째 에스피 궤도의 중첩에 의해 형성되며,두 번째 시그마 결합은 각 탄소에 대한 두 번째 에스피 궤도의 중첩에 의해 형성되며,두 번째 시그마 결합은 두 번째 에스피 궤도의 중첩에 의해 형성되며,두 번째 시그마 결합은 두 번째 에스피 궤도의 중첩에 의해 형성됩니다. 각 탄소 원자는 여전히 두 개의 반쯤 채워진 2 피 과 2 피즈 궤도,이는 서로 그리고 시그마 결합에 의해 형성된 선에 수직입니다. 이 두 개의 수직 쌍 피 궤도 탄소 사이에 두 개의 파이 결합을 형성하여 전체적으로 삼중 결합을 만듭니다(1 시그마 결합과 2 개의 파이 결합).

하이브리드 궤도 개념은 또 다른 실험적 관찰을 잘 설명합니다:이중 및 삼중 결합에 인접한 단일 결합은 단순한 알칸의 결합과 같은’정상적인’단일 결합보다 점진적으로 짧고 강합니다. 에탄의 탄소-탄소 결합(아래 구조)은 두 개의 중첩에서 발생합니다.

이미지 218.그러나 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 단일 결합은 탄소-탄소 이러한 결합은 모두 단일 결합이지만 분자 내의 결합은 비의 결합보다 짧고 강하며,이는 차례로 가의 결합보다 짧고 강하다.

여기서 설명은 비교적 간단하다. ㅏ 에스피 궤도 하나의 구성 에스 궤도 과 하나 피 궤도,따라서 50%에스 문자 과 50%피 문자. sp2orbitals,비교하여,33%의 문자와 67%p 캐릭터는 동안,sp3orbitals25%의 문자와 75%p 다. 구형 때문에 2 초 궤도는 더 작고 전자를 핵에 더 가깝고’더 단단한’상태로 유지합니다. 그 결과,알킨 씨와 같이 에스피+에스피 3 오버랩을 포함하는 결합(알킨 씨와 같이)은 에스피 2+에스피 3 오버랩을 포함하는 결합(알켄 비에서와 같이)보다 짧고 강하다. 본드는 알칸과 같이 가장 길고 가장 약하며,그 이유는 잡종의 75%’피’특성 때문이다.

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