Hvad er obligationenergi?
Bindingsenergi er et udtryk, der bruges i kemi til at beskrive den mængde energi, der kræves for at adskille de kemiske bindinger mellem atomer. Det defineres som den mængde varmeenergi, der kræves for at bryde en bestemt mængde bindinger af en type og udtrykkes som kilojoules pr. Mol bindinger (kj / mol). En mol er en konstant, lig med 6,02 x 10 23 atomer eller molekyler af et bestemt stof. Bindingsenergien for en bestemt binding afhænger af typen af binding, og nogle er meget stærkere end andre. Ioniske bindinger, der dannes ved overførsel af elektroner fra et atom til et andet, er generelt de stærkeste, og brintbindinger er de svageste.
Nogle kemikere og tekster henviser til den energi, der er nødvendig for at opdele bindinger som bindingsdissocieringsenergi, undertiden udtrykt som en negativ værdi, og den energi, der er nødvendig for at danne bindingerne som bindingsenergi, udtrykt som en positiv værdi, men dette er hovedsageligt et spørgsmål om semantik, da de absolutte beløb er identiske for enhver given obligation. Den samme mængde energi frigives, når der dannes bindinger, som det skal bruges for at bryde dem. Dette kan forårsage forvirring, men udtrykket bindingsdissocieringsenergi og bindingsenergi bruges undertiden om hverandre. Den største forskel er brugen af den ene eller den anden til at beskrive, hvilken slags reaktion der sker, ikke mængden af energi, der er involveret.
Bindingstypen er ikke den eneste afgørende faktor for bindingsenergi. For eksempel kan en enkelt ionisk binding mellem et par atomer have en anden bindingsenergi end en enkelt ionisk binding mellem et andet par atomer af forskellige typer. Ioniske bindinger har en tendens til at være stærkere end andre bindinger og have en højere bindingsenergi, men de stærkeste kovalente bindinger, hvor atomer deler par elektroner, kan have højere bindingsenergi end de svageste af ioniske bindinger.
Kemikere bruger bindingsenergi til at beregne detaljer om visse kemiske reaktioner. De kan også bruge arkiverede data om bindingsenergier i specifikke bindinger til at forudsige, hvordan visse kemiske reaktioner vil opføre sig, og den mængde energi, der frigøres, eller som muligvis skal tilføjes for at opnå en bestemt reaktion. Bindingsenergier for flere bindinger kombineres undertiden, når man taler om de kumulative bindingsenergier for komplekse forbindelser med flere kemiske bindinger.