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The hemoglobin in the blood, the chlorophyll in green plants, vitamin B-12, and the catalyst used in the manufacture of polyethylene all contain coordination compounds. Ions of the metals, especially the transition metals, are likely to form complexes.
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Coordination compounds and complexes exhibit different colors, geometries, and magnetic behavior, depending on the metal atom/ion and ligands from which they are composed. In an attempt to explain the bonding and structure of coordination complexes, Linus Pauling proposed the valence bond theory, or VBT, using the concepts of hybridization and the overlapping of the atomic orbitals. According to VBT, the central metal atom or ion (Lewis acid) hybridizes to provide empty orbitals of suitable...
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According to valence bond theory, a covalent bond results when: (1) an orbital on one atom overlaps an orbital on a second atom, and (2) the single electrons in each orbital combine to form an electron pair. The strength of a covalent bond depends on the extent of overlap of the orbitals involved. Maximum overlap is possible when the orbitals overlap on a direct line between the two nuclei.
A σ bond (single bond in a Lewis structure) is a covalent bond in which the electron density is...
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Covalent Bonds

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Overview
When two atoms share electrons to complete their valence shells, they create a covalent bond. An atom's electronegativity—the force with which shared electrons are pulled towards an atom—determines how the electrons are shared. Molecules formed with covalent bonds can be either polar or nonpolar. Atoms with similar electronegativities form nonpolar covalent bonds; the electrons are shared equally. Atoms with different electronegativities share electrons unequally,...
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バルエンスと特定の方向性結合を持つコロイド.

Yufeng Wang1, Yu Wang, Dana R Breed

  • 1Molecular Design Institute and Department of Chemistry, New York University, New York, New York 10003, USA.

Nature
|November 7, 2012
PubMed
まとめ

研究者らは,DNA機能化された表面パッチ付きのコロイド粒子を作成し,方向結合を可能にしました. この突破は,複雑なコロイド分子と新しい微細構造の材料の自己組み立てを可能にします.

科学分野:

  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • コロイド科学 コロイド科学
  • ナノテクノロジー ナノテクノロジー

背景:

  • コロイド粒子から複雑な3D構造を設計することは,特定の方向性結合の欠如のために困難です.
  • 原子系に共通する複雑で低調整構造は,コロイド組立では稀である.

研究 の 目的:

  • 原子を真価で模倣するコロイド粒子を作るための一般的な方法を開発する.
  • プログラム可能な結合で複雑なコロイド構造の自己組み立てを可能にします.

主な方法:

  • コロイド粒子の化学的に異なる表面パッチは,ハイブリッド化された原子軌道 (sp,sp2,sp3,sp3d,sp3d2,sp3d3) を模倣するために作成されました.
  • 粒子は,プログラム可能,特定,および可逆のハイブリッド化結合のためのDNA単一鎖の粘着性末端で機能化されました.
  • 定義された対称性を持つ"コロイド分子"の自己組み立てが誘発されました.

主要な成果:

  • 原子に類似するコロイド粒子の生成を,バレンスの有無で示した.
  • DNAのハイブリッド化により,粒子の間の高度な方向性結合を達成しました.
  • 三角形と四面形の対称性を持つコロイド分子を成功裏に形成した.

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結論:

  • 開発された方法は,特定のバレンシーと方向性結合能力を持つコロイド粒子を設計するための一般的な経路を提供します.
  • このアプローチは,前例のない複雑さを持つ新しい微細構造のコロイド材料を作成するための可能性を開きます.
  • 原子と分子結合を模倣するコロイドシステムの設計を可能にします.