오늘 이 영상에서 말하고 싶은것은 전기음성도의 개념, 전기,음성,음 그리고 그것의 밀접한 관계, 전자 친화력과 전자 친화도의 개념입니다. 그들은 일반적으로 아주 밀접한 관계를 가지고 있다. 만약 어떤것이 높은 전기음성을 띄고 있다면, 그들은 높은 전자 친화도를 가지게 된다. 이것이 무엇을 의미할까요? 전자 친화도는 원자가 얼마나 전자를 유치하는가, 얼마나 전자 같은가 일지도 모른다 만약 이것이 더 많은 전자를 필요로 한다면? 전기 음성도는 조금 더 특별한 점을 가지고 있다. 원자가 공유결합의 일부일때 이것이 다른 원자와 전자를 공유하고 있다면 어떤 가능성이 있을까 아니면 얼마나 심하게 호그의 전자가 공유결합을 원하지 않을까? 호깅 전자에 의해 내가 무엇을 의미할까요? 이제 한번 써봅시다 얼마나 심하게 호그를 거부하는지 그리고 이것은 비공식적인 명확한 정의이다 호그 전자는 전자를 지킨다 더 많은 시간을 그들에게 가까이 가게 하기 위해서 그리고 다른 부분의 공유결합을 위해서도 그리고 이것은 얼마나 전자를 원하는지 아니면 얼마나 전자와 밀접한 관계가 있는지에 대한 내용이다 그들은 얼마의 전자를 원할까 당신은 이것이 아주 관련있는 개념임을 알 수 있다 이것은 공유결합의 문맥 내에있다 얼만큼의 전자친화도가 거기에 있을까? 이것은 넓은 개념으로 생각해볼 수 있다. 하지만 이 두개의 동향은 절대적으로 각자 선에 있다 그리고 전기음성도가 약간의 유형을 좀 더 만든다고 생각해봐야 한다 가장 유명한 공유결합에 대해 생각해보자 그것은 물 분자에서 볼 수 있는 것이다 물은 알다시피 H2o이고 당신은 산소 원자를 가지고 있다 그리고 두개의 수소도 가지고 있다 각각의 수소는 하나의 원자와 전자를 가지고 있다 그리고 산소는 여기서 보듯이 바깥쪽 껍데기에 하나,둘,셋,넷,다섯,여섯개의 원자전자를 가지고 있다 하나,둘,셋,넷,다섯,여섯개의 원자전자 그래서 당신은 수소는 행복할것이라고 상상할 수 있다 만약 이것이 어떻게든 다른 전자를 가지고 있는척이 가능했다면 이것은 전자 구성이 안정되어있을것이다. 첫번째 쉘은 2개의 전자를 필요로 하고 나머지는 8개를 필요로한다 수소는 나는 헬륨처럼 안정되있어 라고 느낄 수도 있다 만약 이것이 다른 전자를 얻게 수 있게 된다면 그리고 산소는 나는 네온처럼 안정되 있어 라고 느낄 수도 있다 만약 내가 두개의 전자를 더 얻을 수 있다면. 그들이 각자의 전자를 공유한다면 어떤 일이 발생할까? 이 전자는 결합으로부터 공유될 수 있다 이 전자와 함께 수소에서 그래서 수소는 이렇게 느낄 수도 있다 동시에 사용되고 더 안정된다고 그것은 밖의 쉘을 안정되게 하거나 수소를 안정되게 한다고. 마찬가지로 전자는 수소와 공유될 수도 있다 그리고 수소는 더 헬륨같이 느낄 것이다 그러면 산소는 이것이 대상물이라고 느낄지도 모른다 다른 것으로 변화하는 대상물로 말이다. 이것은 전자로 변화하고 있다. 이것은 각각의 수소로 전자를 공유해주고 있다 그래서 이것은 느낄 수 있다 네온과 비슷하게 안정되 있다고 하지만 이 공유결합을 가지게 되면 오직 균등한 전기음성도를 가지고 있는 경우에만 가능할 것이다 여기서 만약 그들이 공유한다면 어떤일이 분자의 부분에서 발생할지는 문제가 될것이다 하지만 너가 이와 비슷한 것을 가지고 있다면 산소와 수소같이 그들은 같은 전기음성도를 띄지 않을 것이다 산소는 호그 전자를 수소보다 더 좋아한다 그래서 이 전자들은 시간을 소비하지 않는다 여기 내가 그린 그림을 보면 알 수 있듯이 이 원자가 전자를 점들로 하고 있다 하지만 우리가 알듯이 이 전자는 주위가 흐린 실제 핵 주변를 도는 주변의 원자를 구성하는 전자다 그래서 이 공유결합의 유형에서는 결합을 나타내는 두개의 전자가 산소 주변에서 더 많은 시간을 보낼것이다 그리고 그들은 수소 주변으로 보내질 것이다 그리고 이 두개의 전자들은 산소 주변에서 더 많은 시간을 보낼것이다 그리고 수소 주변으로 보내질것이다 왜냐하면 우리가 알듯이 산소는 전기음성도를 더욱더 많이 띄기 때문이고 그리고 우리는 좀 있다 경향에 대해 살펴볼것이다 이것은 화학에서 정말 중요한 개념이다 특히 나중에 배울 유기화학에서도 말이다 왜냐하면 우리는 산소가 전기음성도를 더 띄고 전자가 더 많은 시간을 수소에서 보낸다는 것을 알기 때문이다 바로 일부의 음전하를 만드는 그리고 일부의 양전화를 저기에 만드는 왜 물이 많은 것을 하지 않는것인지 우리는 다른 영상에서 더 깊게 들어간다. 또한 우리는 당신이 유기화학을 공부할때 반응이 많은게 뭔지 예측이 가능하다 아니면 가능성이 있는 형성분자가 전기음성도의 예측의 기본이 될 수 있다 그리고 특히 너가 산화번호 같은 것을 시작할때 전기음성도가 많은 도움을 줄 것이다 이제 전기음성도가 무엇인지 알았으니 조금 생각해보자 우리가 통과할때, 시작할때, 통과할때, 기간을 통해 이동할때 우리가 그룹 하나를 시작으로 말하는 것처럼 우리가 그룹으로 갈때, 모든 통로를 갈때 모든길로 갈때 이것을 할로겐이라고 해보자 노란색기둥으로 가는 모든 방법이 여기있다 전기음성도의 동향에 어떤 일이 생길 것 같은가? 다시 한번, 한가지 길에 대해 생각하는 것은 극단에 대해 생각해보는 것이다 나트륨에 대해 생각해보고, 염소에 대해 생각해 보아라 나는 너가 이 영상을 멈추고 생각해보길 바란다 너가 그것을 이동했다고 가정해보자 그리고 이것은 어떤면에서 같은 생각을 가지고 있을 것이다 아니면 이온화 에너지 같은 비슷한 생각일 것이다 나트륨같은 것은 한 전자만 가지고 있다 밖의 쉘에서 그것은 밖의 쉘을 완성하기에 힘들 것이다 그래서 안정상태를 가지기가 더 편할 것이다 하나의 전자를 가지고 있는 것을 포기하기에 그래서 이것은 네온처럼 안정된 구성을 갖게될 것이다 그래서 이 하나는 전자를 포기하길 원한다 그리고 우리는 이온화 에너지를 영상에서 보았다 이것이 바로 낮은 이온화 에너지를 가지고 있는 이유이다 많은 에너지를 가스상태에서 가지지 않는다 나트륨에서 전자를 제거하기 위해 하지만 염소는 반대다 그것의 쉘을 완성하는데 한 가지 방법밖에 없다 마지막은 전자를 포기하길 원하는 원하고 전자를 정말,정말 원하지 않는다 그래서 이것은 아르곤의 구성에 갈 수 있다 그래서 세번째 쉘을 완성할 수 있다 이 논리는 나트륨은 전자를 내보내는 것을 상관하지 않는다는 것이다 염소가 전자를 원하기 때문이다 그래서 염소는 호그 전자를 더 원한다 하지만 나트륨은 호그전자를 원하지 않는다 그래서 여기 이 동향은 너가 왼쪽에서 오른쪽으로 갈때 너의 전기 음성도가 내가 이걸 좀 쓰자 전기음성도를 더 띄게 될 것이다 더 많은 전자가, 전기음성도가 너 만큼 오른쪽으로 갈 것이다 이제 동향이 너가 아래 그룹으로 갈때 어떻게 될거라고 생각하는가? 너가 아래로 갈때 동향이 어떻게 될 것 같은가? 음, 내가 힌트를 하나 주겠어요 생각해보라, 원자 반지름에 대해 그리고 영상을 멈추고 동향이 무엇인지 생각해보라 우리가 더 많은 전기음성도를 띄는가 아니면 아래로 내려갈수록 낮아지는가? 다시한번 가정해보자 너가 그것에서 이동했다고 우리가 아는것처럼 원자 반지름의 영상에서 우리의 원자는 커지고,커지고,커진다 우리가 쉘을 더 넣으면 넣을수록 그래서 세슘은 한 전자를 가지고 있다 밖의 쉘의 여섯번째 쉘에 반면에 리튬은 한개의 전자를 가지고 있다 여기 모든것은, 모든 그룹에 한가지 요소가 한개의 전자를 밖의 쉘에 가지고 있다 하지만 오십 전자는 세슘의 밖 쉘에 전자를 가지고 있다 그것은 더 멀리있다 밖의 전자보다 리튬이나 수소에서 보다 더 그래서 이것때문에 거기에 더 간섭하게 된다 전자와 모든 다른전자의 핵에서 그것은 단지 멀 뿐이다 그래서 잡아채기에 쉽다 그래서 세슘은 포기할 가능성이 높다 전자를 포기할 가능성이 높다 수소보다 전자를 포기할 가능성이 높다 그래서 너가 주어진 그룹을 내려간다면 너는 줄어들것이다 전기음성도도 줄어들것이다 그래서 무엇이 여기에 바탕이 되었냐면 어떤것이 가장 전기음성도를 많이 띌까 모든 원자 중에서? 그들은 아마 주기율표의 오른쪽 위에 있을 것이다 그들은 거기에 있을것이다 이것은 아마 전기음성도를 가장 많이 띌것이다 때때로 우리는 불활성 기체에 대해 생각해보지 않는다 왜냐하면 그들은 많이 반동적이지 않고 공유결합 형태도 띄지 않기 때문이다 왜냐하면 그들은 그저 행복하기 때문이다 여기 이 캐릭터들은 때때로 공유결합을 형성할수도 있다 그들이 그것을 할때 그들은 호그 전자를 좋아한다 이제 가장 적은 전기음성도가 때때로 아주 전기양성이라고 불릴까? 이것은 바닥왼쪽에 있다 여기 이것은 오직 세슘의 경우를 가지고 있다 그들은 포기할 하나의 전자를 가지고 있다 그것을 안정상태인 크세논 같은 곳에 가져간다 아니면 두개의 요소의 그룹의 경우에 그들의 두개의것을 포기할것이다 하지만 두개의 것을 포기하는게 전체무리를 얻는것보다 쉽다 그리고 그들은 큰 원자다 그래서 이 밖의 전자들은 매력이 작아진다 긍정적인 핵으로 그래서 주기율표의 동향은 왼쪽바닥에서 부터 오른쪽 위까지너가 갈때 너는 더 전기적이고 전기음성도를 띄게 된다