Электроотрицательность имеет разные определения и шкалы с разной размерностью.
Создана новая философия расчета электроотрицательности, которая работает лучше всех.
Вопрос применения новой электроотрицательности остается открытым.
Электроотрицательность была придумана в первой половине XIX века.
Она помогает предсказывать свойства соединений атомов.
В классической области электроотрицательности удалось обнаружить нечто новое.
Артем Оганов, доктор физико-математических наук, рассказывает о новой электроотрицательности.
Он объясняет, как разговаривать с атомами на их языке квантовой механики.
Электроотрицательность — это способность атома перетягивать электроны от другого атома.
Изначально электроотрицательность была классификационной характеристикой.
Химики XIX века пытались объяснить, почему элементы вступают в реакции.
Идея электроотрицательности была предложена Гэмфри Дэви и Йенсом Якобом Берцелиусом.
Лайнус Полинг в 1932 году сделал электроотрицательность числовой характеристикой.
Полинг связал электроотрицательность с энергией химических связей.
Полиновская шкала электроотрицательности имеет недостатки.
Некоторые металлы имеют более высокую электроотрицательность, чем неметаллы.
Предложена новая шкала, которая исправляет эти недостатки.
Полинг, Малкин и другие химики предложили свои определения электроотрицательности.
Все определения имеют разную размерность, что вызывает путаницу.
Новая шкала работает лучше всех предыдущих, но имеет свои ограничения.
Она измеряет, насколько энергия химической связи усиливается разностью электроотрицательностей.
Малкиновское определение электроотрицательности имеет глубокий физический смысл.
Электроотрицательность связана с химическим потенциалом электрона.
Электроотрицательность объясняет направление перетока электронов и выделение энергии.
Аналогия с рекой и дамбой помогает понять переток электронов.
Кальций при взаимодействии с водой выделяет водород.
Металлический цезий вызвал бы сильный взрыв.
Опыт с магнием в пламени горелки демонстрирует выделение энергии.
Выделение энергии связано с разностью электроотрицательностей.
Реакция с большой разностью электроотрицательностей выделяет много энергии.
Электроотрицательность помогает предсказать размер вспышки.
При высоких давлениях вещества становятся металлами.
Образуются странные вещества, запрещенные учебниками химии.
Статья о электроотрицательности под давлением писалась семь лет.
Статья была принята в печать в январе-феврале 2022 года.
После 24 февраля 2022 года статья не вышла, но позже была опубликована.
Западная пресса избегала освещения российской науки.
Давление не возникает в вакууме, атомы находятся в среде инертного газа.
Электроны под давлением занимают определенный объем.
Решение проблемы: использование электронного газа вместо вакуума.
Электронный газ используется для описания свойств металлов.
Электроотрицательность теперь измеряется относительно электронного газа.
Металлы при нормальных условиях имеют электроотрицательность близкую к нулю.
Электроотрицательность и химическая жесткость рассчитываются при высоких давлениях.
Разность электроотрицательностей растет с давлением, что способствует образованию химических соединений.
Химия при больших давлениях оказывается богаче и неожиданнее.
Электроотрицательность связана с теорией электронного газа.
Химическая жесткость становится независимым свойством под давлением.
При высоких давлениях электроотрицательность и химическая жесткость падают, что объясняет металлизацию веществ.
Электроотрицательность и химическая жесткость помогают предсказать реакции элементов под давлением.
Эти понятия можно определить для атомов, молекул и твердых тел.
Электроотрицательность связана с энергией Ферми, а химическая жесткость — с шириной запрещенной зоны.
Химическая жесткость атома равна половине ширины запрещенной зоны в атоме.
Уменьшение химической жесткости приводит к уменьшению разницы в энергии между занятыми и незанятыми уровнями.
Это способствует переходу в металлическое состояние.
Благодарность за интересный рассказ, опыты и иллюстрации.
Прощание и пожелания всего хорошего.