• 電子(英語:delocalized electron),也称游離電子、非定電子,是在分子、離子或固體金屬中不止與單一原子或單一共價鍵有關係的電子。 游離電子包含在分子軌道中,延伸到幾個相鄰的原。一般来讲,電子存在于共轭系統和介離子(英语:mesoionic)化合物中。人們漸漸地了解到,σ...
    4 KB (608 words) - 16:36, 17 February 2024
  • 電子佔用p價軌、sp、sp2或sp3的混成軌。這些軌方向性極強,傾向交疊以形成強共價鍵,使自由基傾向組成穩定的二聚體。若電子成對會形成較弱的鍵,自由基會更為穩定;或不成對電子電子的形式穩定存在。在d和f軌中的自由基是頗常見的,因這兩種軌較不具方向性和分散,其擴展較小,因此不成對電子...
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  • 電子(英語:valence electron)或价层电子(valence shell electron),是原子核外电子中能与其他原子相互作用形成化学键的电子。价层(valence shell)或价壳层、价电子层,是一组在能量上可接受电子以形成化学键的轨。...
    4 KB (576 words) - 01:24, 23 May 2024
  • 電子(即n=1)。有4n+2个π電子的化合物通常都是芳香性的。環丁二烯只有4个電子,所以不屬於芳香性化合物。這些只有4n个π電子而又具近似平面结构的環狀化合物称为反芳香性化合物。 非芳香族的有機物就叫做脂肪族,脂肪族没有芳香族具有的特殊的共振稳定作用。在受到与平面垂直的外磁场作用时,...
    5 KB (784 words) - 08:40, 25 October 2024
  • 的共價鍵,以這個觀點來看,金属键根本不是另外一種新的鍵結,而金属键也只能描述在凝聚態(結晶固態、玻璃態及液態)中的原子鍵結。相反的,金属蒸氣一般會有明顯的原子性(例如汞),有時也會以傳統的共價鍵鍵結,形成分子(例如Na2)。 s層及p層電子效果最為明顯。例如銫的電子效果很強,電子...
    17 KB (2,818 words) - 16:54, 7 October 2024
  • 电子排布 (redirect from 電子排布)
    及軌跡放到一旁不計)。在空間中,該測量將會檢測的電子在某一特定點的概率,和在這一點上的波函數的絕對值的平方成正比。 電子能夠由發射或吸收一個量子的能量從一個能級跃迁到另一個能級,其能量传输的形式为吸收或释放光。由於泡利不相容原理,沒有兩個以上的電子可以存在於某個原子軌(軌不等於電子...
    6 KB (860 words) - 05:52, 6 May 2024
  • 在化學與原子物理學中,s軌(英語:s orbital)是一種原子軌,其角量子數為0,磁量子數也為0,且每個殼層裡只有一個s軌。 s軌是最穩定的軌,s軌道是圍繞原子核旋轉的電子軌道中最靠近原子核或內殼層的一層軌,包含兩個電子,具有最低的能量,其電子出現密度的形狀是球狀對稱的,換句話說,s軌是一個球形的軌。...
    7 KB (957 words) - 08:08, 3 May 2023
  • 共轭体系 (redirect from 效应)
    通过电子相互连接,这通常會降低分子的總能量并增加其穩定性。这里的共軛是指由一个σ鍵相隔的p軌之间发生轨道重疊(如果是大的原,也可能涉及d軌) 孤對電子,自由基或碳正離子都可能是此系統的一部分。這些化合物可能是環狀,非環狀,線狀或雜和狀。 一個共軛體系會有一個p軌...
    10 KB (1,380 words) - 05:50, 21 January 2024
  • 电子 (redirect from 電子)
    電子的舉止,好似自由電子電子一般,與任何一個原子都沒有連結。當施加電場於金屬時,這些電子可以自由的移動於金屬,就像氣體移動於其容器內一般,稱這些電子為費米氣體或「自由電子費米氣體」。 德鲁德模型是一種「經典自由電子模型」,不涉及到量子力學。按照這模型,帶正...
    108 KB (14,336 words) - 10:05, 21 August 2024
  • 的離子液體。所有離子化合物的蒸氣壓都極低,這是由於將離子從離子介質移至空氣中需要消耗大量的能量。 金屬是由共用高密度電子的金屬鍵所形成。一些例子像是銅和鋁。另外,有一些物質從電子性質的角度來看是金屬,但在力學及熱力學上其金屬鍵特性卻可忽略(見中間型態). 金屬固體由於其費米能階沒有帶隙,故可導電。...
    10 KB (1,517 words) - 18:20, 20 March 2023
  • ,形成類似烷烃的聚矽烷(polysilane)。由於其的σ電子分散在長鏈上,這類化合物具有很特殊的電子屬性如高導電性,這是由於鏈上的可σ電子(類似於石墨)。 矽原子之間也可能形成π鍵,類似烯烃的矽烯(silene)非常罕見。一些取代基可以取代類似取代二硅烯上的氫原...
    4 KB (580 words) - 13:54, 17 November 2022