„Molekularács” változatai közötti eltérés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
A cikk bővítése és a szükséges részek átfogalmazása. A már meglévő "forrást" eltávolítottam a következő útmutató alapján: https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Mi_sz%C3%A1m%C3%ADt_megb%C3%ADzhat%C3%B3_forr%C3%A1snak%3F#Szerz%C5%91i_kiad%C3%A1s%C3%BA_%C3%A9s_megk%C3%A9rd%C5%91jelezhet%C5%91_forr%C3%A1sok
Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
linkelés
Címke: 2017-es forrásszöveg-szerkesztő
1. sor: 1. sor:

A '''molekularács''' olyan rácstípus, amelyben [[másodrendű kötés]]sel egymáshoz kapcsolódó [[Molekula|molekulák]] foglalják el a rácspontokat.<ref name="kem">{{cite book | author=Náray-Szabó Gábor | title=Kémia | year=2006 | publisher=Akadémiai Kiadó | isbn=963 05 8240 6}}</ref><ref name="HaK">{{cite book | author=Varga Andrea | title=Híd a kémiához - A földtudományok általános, szervetlen és fizikai kémiai alapjai | year=2019 | doi=10.14232/eta.2019.2088}}</ref> A molekularácsban a molekulákon belüli (intramolekuláris) kötéstávolságok kisebbek, mint a molekulák közötti (intermolekuláris) távolságok.<ref name="HaK"/> A molekulakristályokban a koordinációs szám általában kicsi.
A '''molekularács''' olyan rácstípus, amelyben [[másodrendű kötés]]sel egymáshoz kapcsolódó [[Molekula|molekulák]] foglalják el a rácspontokat.<ref name="kem">{{cite book | author=Náray-Szabó Gábor | title=Kémia | year=2006 | publisher=Akadémiai Kiadó | isbn=963 05 8240 6}}</ref><ref name="HaK">{{cite book | author=Varga Andrea | title=Híd a kémiához - A földtudományok általános, szervetlen és fizikai kémiai alapjai | year=2019 | doi=10.14232/eta.2019.2088}}</ref> A molekularácsban a molekulákon belüli (intramolekuláris) kötéstávolságok kisebbek, mint a molekulák közötti (intermolekuláris) távolságok.<ref name="HaK"/> A molekulakristályokban a koordinációs szám általában kicsi.


== Molekularácsos anyagok ==
== Molekularácsos anyagok ==
A '''molekularácsos anyagok''' molekulák [[Szilárd halmazállapot|szilárd]] halmaza, melyben az egyes részecskéket gyenge, másodrendű kémiai kötések kapcsolják össze. A rácsban lévő molekulák lehetnek polárisak és apolárisak. A [[Poláris molekula|poláris molekulák]] ellenkező előjelű töltéseikkel egymás felé rendeződve helyezkednek el. Az így létrejövő [[orientációs kölcsönhatás]] nagyobb stabilitást biztosít a rácsszerkezetnek, mint az [[Apoláris molekula|apoláris molekulák]] közötti diszperziós kölcsönhatás. A molekularácsos kristályok rácspontjaiban elhelyezkedő részecskék közötti összetartó erőt a másodlagos kötések jellegén kívül a molekulák mérete, illetve [[moláris tömeg]]e befolyásolja. Minél nagyobb a méret és a tömeg, annál nagyobb az összetartó erő, és ebből adódóan az [[Olvadáspont|olvadás-]] és [[forráspont]] is emelkedik. Mindent összevetve a molekularácsos anyagok általában lágyak, olvadás- és forráspontjuk alacsony.<ref name="kem"/><ref name="HaK"/>
A '''molekularácsos anyagok''' molekulák [[Szilárd halmazállapot|szilárd]] halmaza, melyben az egyes részecskéket gyenge, másodrendű kémiai kötések kapcsolják össze. A rácsban lévő molekulák lehetnek polárisak és apolárisak. A [[Poláris molekula|poláris molekulák]] ellenkező előjelű töltéseikkel egymás felé rendeződve helyezkednek el. Az így létrejövő [[orientációs kölcsönhatás]] nagyobb stabilitást biztosít a rácsszerkezetnek, mint az [[Apoláris molekula|apoláris molekulák]] közötti [[Diszperziós kötés|diszperziós kölcsönhatás]]. A molekularácsos kristályok rácspontjaiban elhelyezkedő részecskék közötti összetartó erőt a másodlagos kötések jellegén kívül a molekulák mérete, illetve [[moláris tömeg]]e befolyásolja. Minél nagyobb a méret és a tömeg, annál nagyobb az összetartó erő, és ebből adódóan az [[Olvadáspont|olvadás-]] és [[forráspont]] is emelkedik. Mindent összevetve a molekularácsos anyagok általában lágyak, olvadás- és forráspontjuk alacsony.<ref name="kem"/><ref name="HaK"/>


A molekularácsos anyagok nem [[Elektromos vezetés|vezetik]] az áramot, mivel nincsenek bennük delokalizált [[elektron]]ok vagy mobilis, töltéssel rendelkező részecskék.<ref name="kem"/>
A molekularácsos anyagok nem [[Elektromos vezetés|vezetik]] az áramot, mivel nincsenek bennük delokalizált [[elektron]]ok vagy mobilis, töltéssel rendelkező részecskék.<ref name="kem"/>

A lap 2020. augusztus 1., 22:58-kori változata

A molekularács olyan rácstípus, amelyben másodrendű kötéssel egymáshoz kapcsolódó molekulák foglalják el a rácspontokat.[1][2] A molekularácsban a molekulákon belüli (intramolekuláris) kötéstávolságok kisebbek, mint a molekulák közötti (intermolekuláris) távolságok.[2] A molekulakristályokban a koordinációs szám általában kicsi.

Molekularácsos anyagok

A molekularácsos anyagok molekulák szilárd halmaza, melyben az egyes részecskéket gyenge, másodrendű kémiai kötések kapcsolják össze. A rácsban lévő molekulák lehetnek polárisak és apolárisak. A poláris molekulák ellenkező előjelű töltéseikkel egymás felé rendeződve helyezkednek el. Az így létrejövő orientációs kölcsönhatás nagyobb stabilitást biztosít a rácsszerkezetnek, mint az apoláris molekulák közötti diszperziós kölcsönhatás. A molekularácsos kristályok rácspontjaiban elhelyezkedő részecskék közötti összetartó erőt a másodlagos kötések jellegén kívül a molekulák mérete, illetve moláris tömege befolyásolja. Minél nagyobb a méret és a tömeg, annál nagyobb az összetartó erő, és ebből adódóan az olvadás- és forráspont is emelkedik. Mindent összevetve a molekularácsos anyagok általában lágyak, olvadás- és forráspontjuk alacsony.[1][2]

A molekularácsos anyagok nem vezetik az áramot, mivel nincsenek bennük delokalizált elektronok vagy mobilis, töltéssel rendelkező részecskék.[1]

A szerves vegyületek nagy többsége szilárd halmazállapotban molekularácsos kristályt alkot.[1][2] Emellett jellegzetes molekularácsos anyagok pl. a nemesgázok, a halogének, a hidrogén és a víz.

Kapcsolódó szócikkek

Jegyzetek

  1. a b c d Náray-Szabó Gábor. Kémia. Akadémiai Kiadó (2006). ISBN 963 05 8240 6 
  2. a b c d Varga Andrea. Híd a kémiához - A földtudományok általános, szervetlen és fizikai kémiai alapjai. DOI: 10.14232/eta.2019.2088 (2019)