2.7 Enlaces Quimicos 5
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ENLACES QUMICOS
ENLACES
Los tomos se unen entre s para formar molculas mediante fuerzas de enlace. El enlace se define como la fuerza que mantiene juntos a grupos de dos o ms tomos y hace que funcionen como unidad. Existen dos categoras de enlaces los primarios (con mayor fuerza de enlace) y los secundarios (poca fuerza de enlace)
Los enlace primarios son el inico, el covalente y el metlico. Mientras que en secundarios encontramos los de puente de H, fuerzas de Van-Der-Waals, derivados de enlaces covalentes polares y no polares A continuacin se describen cada uno de los principales tipos de enlace y algunas de sus caractersticas.
Enlace Inico
Consiste en la atraccin electrosttica entre tomos con cargas elctricas de signo contrario.
Este enlace se establece entre tomos de elementos poco electronegativos con los de elementos muy electronegativos.
Es necesario que uno de los elementos pueda ganar electrones y el otro perderlos, y como se ha dicho anteriormente este tipo de enlace se suele producir entre un no metal y un metal.
NaCl
Los compuestos inicos poseen una estructura cristalina independientemente de su naturaleza. Este hecho confiere a todos ellos unas propiedades caractersticas
En la figura se puede ver la estructura del cloruro de sodio. En la forma (A) se indican las posiciones (centros) de los iones. En la forma (B) se representan los iones como esferas empacadas. Los iones esfricos estn empacados de manera que las atracciones inicas se maximicen.
2. En estado slido no conducen la corriente elctrica, pero s lo hacen cuando se hallan disueltos o fundidos
3. Tienen altos puntos de fusin y de ebullicin debido a la fuerte atraccin entre los iones. Por ello pueden usarse como material refractario.
5.Ofrecen mucha resistencia a la dilatacin. Porque esta supone un debilitamiento de las fuerzas intermoleculares o inicas
6.Son muy solubles en agua. Estas disoluciones son buenas conductoras de la electricidad (se denominan electrlitos).
EL ENLACE COVALENTE
Las reacciones entre dos tomos no metales producen enlaces covalentes. Este tipo de enlace se produce cuando existe una electronegatividad polar. Se forma cuando la diferencia de electronegatividad no es suficientemente grande como para que se efecte transferencia de electrones, entonces los tomos comparten uno o ms pares electrnicos en un nuevo tipo de orbital denominado orbital molecular.
En un enlace polar covalente, los electrones que se enlazan pasarn un mayor tiempo alrededor del tomo que tiene la mayor afinidad hacia los electrones.
Agua
los enlaces no polares tienen una igual atraccin (afinidad) hacia los electrones, los electrones que se enlazan son igualmente compartidos por los dos tomos, y se forma un enlace covalente no polar. Siempre que dos tomos del mismo elemento se enlazan, se forma un enlace no polar. H2, N2, Cl2
Conductividad elctrica
La falta de conductividad en estas sustancias se puede explicar porque los electrones de enlace estn fuertemente localizados atrados por los dos ncleos de los tomos enlazados
Punto de fusin
Dada la elevada energa necesaria para romper un enlace covalente, es de esperar un elevado punto de fusin cuando los tomos unidos extiendan sus enlaces en las tres direcciones del espacio como sucede en el diamante.
Enlace Metlico
Los tomos de los metales pierden fcilmente los electrones de valencia y se convierten en iones positivos, por ejemplo Na+, Cu2+, Mg2+. Los iones positivos resultantes se ordenan en el espacio formando la red metlica.
Los electrones desprendidos forman una nube o mar de electrones que puede desplazarse a travs de toda la red. As el conjunto de los iones positivos del metal queda unido mediante la nube de electrones con carga negativa que los envuelve.
El enlace no es entre tomos, sino ms bien entre cationes metlicos y lo que fueron sus electrones. -fuerzasdeatraccin-
5. Ductilidad y maleabilidad. En un metal, los electrones actan como un pegamento flexible que mantiene los ncleos atmicos juntos, los cuales pueden desplazarse unos sobre otros. Por lo tanto los cristales metlicos se pueden deformar sin romperse.
5. Tenacidad y deformabilidad.
Aqu podemos observar cmo los enlaces metlicos son ms fuertes que los enlaces inicos cuando se someten a una fuerza, el enlace metlico simplemente sufre una deformacin y el enlace inico se rompe ante la misma fuerza.
6. Para el enlace metlico no hay restricciones sobre pares electrnicos como en el enlace covalente o sobre la neutralidad de carga como en el enlace inico.
7. En el metlico los electrones de valencia ms externos de los tomos son compartidos por muchos tomos circundantes y de este modo, en general, el enlace metlico no resulta direccional.
Algunas Aleaciones
La aleacin ms importante, el acero, es intersticial: podramos decir que los pequeos tomos de carbono estn disueltos en el hierro. Al aumentar la cantidad del carbono, el acero se vuelve ms duro. Con 0.2% de C se tienen aceros blandos para: (clavos y cadenas); con 0.6% se tienen aceros medios (los de rieles o vigas); y con 1% aceros de alta calidad (cuchillos, resortes, herramientas y similares). Adems del carbono, se puede formar aleaciones con otros elementos, como Cr y Ni, con los que se produce el acero inoxidable.
Pieltre es una aleacin (85% Sn, 7.3% Cu, 6% Bi, 1.7%Sb) es muy empleada en utensilios de cocina.
Las aleaciones del mercurio se llaman amalgamas. Las de plata y zinc son muy utilizadas por los dentistas para llenar las cavidades dentales. El mercurio, que solo es muy venenoso, cuando se encuentra en esta amalgama no representa mayor problema de salud.
El oro puro (denominado de 24 quilates) es demasiado blando para usarlo en joyera. Para hacerlo ms fuerte se alea con plata y cobre, lo que en una proporcin de 25% da lugar a una aleacin conocida como oro de 18 quilates.