化學鍵是在分子或晶體中結合在一起的原子。它們是原子共享電子的結果。它們也是電子完全轉移的結果。三種主要的鍵類型是離子鍵、共價鍵和極性共價鍵。氫鍵通常也包括在化學鍵的標題下 水是極性共價鍵的一個例子。離...
化學鍵是在分子或晶體中結合在一起的原子。它們是原子共享電子的結果。它們也是電子完全轉移的結果。三種主要的鍵類型是離子鍵、共價鍵和極性共價鍵。氫鍵通常也包括在化學鍵的標題下

水是極性共價鍵的一個例子。離子鍵是由低電負性元素與高電負性元素的反應。在這種情況下,電子發生完全轉移。離子鍵的例子是普通食鹽,科學上稱之為氯化鈉。在形成這種化學鍵時,鈉把它的外殼電子轉換成氯。鈉只有一個外殼電子,氯只需要一個外殼電子氯,形成一個離子鍵,形成鹽。共價化學鍵有點不同,通常在沒有完全填充外殼的原子之間形成。在共價鍵中,電子完全共享。這些鍵是在電負性相似的原子之間形成的。大多數有機化合物都含有共價鍵極性共價化學鍵在某種程度上介于離子鍵和共價鍵之間;這些化學鍵中的原子共享電子。然而,原子大部分時間集中在一個特定的原子上,當原子的電負性大不相同時,這種化學鍵就形成了。水是極性共價鍵的一個例子;氧在電負性方面勝過氫。因此,水中的電子花在氧周圍的時間比氫長在水里,水分子的氧端帶有負電荷,而氫端帶有正電荷。這種相反的電荷會產生強大的靜電吸引力,這種靜電引力被認為是氫鍵。這種化學鍵在決定水的臨界特性方面起著重要作用,氫鍵對生物是至關重要的。然而,氫鍵不僅局限于水,它們也可以存在于其他分子中。