Karbon hayatın iskeleti: Revizyonlar arasındaki fark
Teradigma sitesinden
More actions
Değişiklik özeti yok |
|||
| 28. satır: | 28. satır: | ||
Karbonun kurduğu bağların uzaydaki üç boyutlu yönelimi, kuantum mekaniğinin bir sonucu olan ve “hibritleşme” (melezleşme) olarak adlandırılan bir süreçle açıklanır. Bu süreçte, bir atomun farklı enerji seviyelerindeki atomik orbitalleri kendi aralarında yeniden düzenlenerek, geometrik olarak belirli yönelimlere sahip, eş enerjili yeni hibrit orbitaller oluşturur.7 Karbon atomu, bağ kurma şekline göre farklı hibritleşme türleri sergileyebilir. | Karbonun kurduğu bağların uzaydaki üç boyutlu yönelimi, kuantum mekaniğinin bir sonucu olan ve “hibritleşme” (melezleşme) olarak adlandırılan bir süreçle açıklanır. Bu süreçte, bir atomun farklı enerji seviyelerindeki atomik orbitalleri kendi aralarında yeniden düzenlenerek, geometrik olarak belirli yönelimlere sahip, eş enerjili yeni hibrit orbitaller oluşturur.7 Karbon atomu, bağ kurma şekline göre farklı hibritleşme türleri sergileyebilir. | ||
[[File:Methane CH4.png|thumb| | [[File:Methane CH4.png|thumb|Metan (CH4) 'ın yapısı|193x193pik]] | ||
* '''sp³ Hibritleşmesi:''' Karbonun dört farklı atoma tekli bağlarla bağlandığı durumlarda (örneğin metan, CH4), bir adet s orbitali ile üç adet p orbitalinin yeniden düzenlenmesiyle dört adet özdeş sp3 hibrit orbitali oluşur.8 Bu dört orbital, aralarındaki elektrostatik itmeyi en aza indirecek şekilde uzayda yönelir. Bu yönelim, merkezde karbon atomunun bulunduğu ve bağların köşelere uzandığı bir<br /> | * '''sp³ Hibritleşmesi:''' Karbonun dört farklı atoma tekli bağlarla bağlandığı durumlarda (örneğin metan, CH4), bir adet s orbitali ile üç adet p orbitalinin yeniden düzenlenmesiyle dört adet özdeş sp3 hibrit orbitali oluşur.8 Bu dört orbital, aralarındaki elektrostatik itmeyi en aza indirecek şekilde uzayda yönelir. Bu yönelim, merkezde karbon atomunun bulunduğu ve bağların köşelere uzandığı bir<br /> | ||