Lompat ke isi

Elektronegativitas: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28588356; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Elektronegativitas''' atau '''keelektronegatifan''' (Simbol: χ) adalah sebuah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan sebuah [[atom]] (atau lebih jarangnya sebuah [[gugus fungsi]]) untuk menarik elektron (atau rapatan elektron) menuju dirinya sendiri pada [[ikatan kovalen]]. Konsep elektronegativitas pertama kali oleh [[Linus Pauling]] pada tahun 1809 s
'''Elektronegativitas''' atau '''keelektronegatifan''' (Simbol: χ) adalah sebuah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan sebuah [[atom]] (atau lebih jarangnya sebuah [[gugus fungsi]]) untuk menarik elektron (atau rapatan elektron) menuju dirinya sendiri pada [[ikatan kovalen]].<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronegativitas&oldid=28588356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Konsep elektronegativitas pertama kali oleh [[Linus Pauling]] pada tahun 1809 s


sebagai bagian dari perkembangan [[teori ikatan valensi]]. Elektronegativitas tidak bisa dihitung secara langsung, melainkan harus dikalkulasi dari sifat-sifat atom dan molekul lainnya. Beberapa metode kalkulasi telah diajukan. Walaupun pada setiap metode terdapat perbedaan yang kecil dalam nilai numeris elektronegativitasnya, semua metode memiliki tren [[Tabel periodik|periode]] yang sama di antara [[Unsur kimia|unsur-unsur]]. Elektronegativitas merupakan salah satu sifat periodisitas unsur, selain [[afinitas elektron]], [[jari-jari atom]], dan [[energi ionisasi]].
sebagai bagian dari perkembangan [[teori ikatan valensi]].<ref>Pauling, L. ''The Nature of the Chemical Bond. IV. The Energy of Single Bonds and the Relative Electronegativity of Atoms''. ''J. Am. Chem. Soc''. 1932. Vol. 54 (9). hlm. 3570–3582. doi:10.1021/ja01348a011.</ref> Elektronegativitas tidak bisa dihitung secara langsung, melainkan harus dikalkulasi dari sifat-sifat atom dan molekul lainnya. Beberapa metode kalkulasi telah diajukan. Walaupun pada setiap metode terdapat perbedaan yang kecil dalam nilai numeris elektronegativitasnya, semua metode memiliki tren [[Tabel periodik|periode]] yang sama di antara [[Unsur kimia|unsur-unsur]]. Elektronegativitas merupakan salah satu sifat periodisitas unsur, selain [[afinitas elektron]], [[jari-jari atom]], dan [[energi ionisasi]].


Metode yang umumnya sering digunakan adalah metode Pauling. Hasil perhitungan ini menghasilkan nilai yang tidak ber[[dimensi]] dan biasanya dirujuk sebagai '''skala Pauling''' dengan skala relatif yang berkisar dari 0,7 sampai dengan 4,0 (hidrogen = 2,2). Bila metode perhitungan lainnya digunakan, terdapat sebuah konvensi (walaupun tidak diharuskan) untuk menggunakan rentang skala yang sama dengan '''skala Pauling''': hal ini dikenal sebagai elektronegativitas dalam '''satuan Pauling'''.
Metode yang umumnya sering digunakan adalah metode Pauling. Hasil perhitungan ini menghasilkan nilai yang tidak ber[[dimensi]] dan biasanya dirujuk sebagai '''skala Pauling''' dengan skala relatif yang berkisar dari 0,7 sampai dengan 4,0 (hidrogen = 2,2). Bila metode perhitungan lainnya digunakan, terdapat sebuah konvensi (walaupun tidak diharuskan) untuk menggunakan rentang skala yang sama dengan '''skala Pauling''': hal ini dikenal sebagai elektronegativitas dalam '''satuan Pauling'''.


Elektronegativitas bukanlah bagian dari [[sifat atom]], melainkan hanya merupakan sifat atom ''pada [[molekul]]''. Sifat pada atom tunggal yang setara dengan elektronegativitas adalah [[afinitas elektron]]. Elektronegativitas pada sebuah unsur akan bervariasi tergantung pada lingkungan kimiawi, tetapi biasanya dianggap sebagai [[transferabilitas|sifat yang terpindahkan]], yaitu sebuah nilai elektronegativitas dianggap akan berlaku pada berbagai situasi yang bervariasi.
Elektronegativitas bukanlah bagian dari [[sifat atom]], melainkan hanya merupakan sifat atom ''pada [[molekul]]''.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronegativitas&oldid=28588356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Sifat pada atom tunggal yang setara dengan elektronegativitas adalah [[afinitas elektron]]. Elektronegativitas pada sebuah unsur akan bervariasi tergantung pada lingkungan kimiawi,<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronegativitas&oldid=28588356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> tetapi biasanya dianggap sebagai [[transferabilitas|sifat yang terpindahkan]], yaitu sebuah nilai elektronegativitas dianggap akan berlaku pada berbagai situasi yang bervariasi.


== Elektronegativitas unsur-unsur ==
== Elektronegativitas unsur-unsur ==
 
{|  WIDTH="80%"  align="CENTER"
 
!  colspan=20 | → [[Jari-jari atom]] berkurang → [[Energi ionisasi]] bertambah → Elektronegativitas bertambah →
|-  align="CENTER"
| [[Golongan tabel periodik|'''Golongan''']] (vertikal)
| [[Logam alkali|'''1''']]
| [[Logam alkali tanah|'''2''']]
| [[Unsur golongan 3|'''3''']]
| [[Unsur golongan 4|'''4''']]
| [[Unsur golongan 5|'''5''']]
| [[Unsur golongan 6|'''6''']]
| [[Unsur golongan 7|'''7''']]
| [[Unsur golongan 8|'''8''']]
| [[Unsur golongan 9|'''9''']]
| [[Unsur golongan 10|'''10''']]
| [[Unsur golongan 11|'''11''']]
| [[Unsur golongan 12|'''12''']]
| [[Golongan boron|'''13''']]
| [[Golongan karbon|'''14''']]
| [[Golongan nitrogen|'''15''']]
| [[Kalkogen|'''16''']]
| [[Halogen|'''17''']]
| [[Gas mulia|'''18''']]
|-  align="CENTER"
| [[Periode tabel periodik|'''Periode''']] (horizontal)
|  colspan=19 |
|-  align="CENTER"
| [[Unsur periode 1|'''1''']]
|  bgcolor="#ff8a00" | [[Hidrogen|H]]2,20
|  colspan=16 |
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Helium|He]]&nbsp;
|-  align="CENTER"
| [[Unsur periode 2|'''2''']]
|  bgcolor="#ffe900" | [[Litium|Li]]0,98
|  bgcolor="#ffbb00" | [[Berilium|Be]]1,57
|  colspan=10 |
|  bgcolor="#ff9700" | [[Boron|B]]2,04
|  bgcolor="#ff6f00" | [[Karbon|C]]2,55
|  bgcolor="#ff4900" | [[Nitrogen|N]]3,04
|  bgcolor="#ff2a00" | [[Oksigen|O]]3,44
|  bgcolor="#ff0000" | [[Fluorin|F]]3,98
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Neon|Ne]]&nbsp;
|-  align="CENTER"
| [[Unsur periode 3|'''3''']]
|  bgcolor="#ffed00" | [[Natrium|Na]]0,93
|  bgcolor="#ffd000" | [[Magnesium|Mg]]1,31
|  colspan=10 |
|  bgcolor="#ffb800" | [[Aluminium|Al]]1,61
|  bgcolor="#ffa200" | [[Silikon|Si]]1,90
|  bgcolor="#ff8b00" | [[Fosfor|P]]2,19
|  bgcolor="#ff6d00" | [[Belerang|S]]2,58
|  bgcolor="#ff4000" | [[Klorin|Cl]]3,16
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Argon|Ar]]&nbsp;
|-  align="CENTER"
| [[Unsur periode 4|'''4''']]
|  bgcolor="#fff600" | [[Kalium|K]]0,82
|  bgcolor="#ffe800" | [[Kalsium|Ca]]1,00
|  bgcolor="#ffcc00" | [[Skandium|Sc]]1,36
|  bgcolor="#ffbe00" | [[Titanium|Ti]]1,54
|  bgcolor="#ffb700" | [[Vanadium|V]]1,63
|  bgcolor="#ffb400" | [[Kromium|Cr]]1,66
|  bgcolor="#ffbd00" | [[Mangan|Mn]]1,55
|  bgcolor="#ffa700" | [[Besi|Fe]]1,83
|  bgcolor="#ffa300" | [[Kobalt|Co]]1,88
|  bgcolor="#ffa100" | [[Nikel|Ni]]1,91
|  bgcolor="#ffa200" | [[Tembaga|Cu]]1,90
|  bgcolor="#ffb500" | [[Seng|Zn]]1,65
|  bgcolor="#ffa900" | [[Galium|Ga]]1,81
|  bgcolor="#ff9900" | [[Germanium|Ge]]2,01
|  bgcolor="#ff8c00" | [[Arsen|As]]2,18
|  bgcolor="#ff6f00" | [[Selenium|Se]]2,55
|  bgcolor="#ff4f00" | [[Bromin|Br]]2,96
|  bgcolor="#ff4c00" | [[Kripton|Kr]]3,00
|-  align="CENTER"
| [[Unsur periode 5|'''5''']]
|  bgcolor="#fff600" | [[Rubidium|Rb]]0,82
|  bgcolor="#ffec00" | [[Strontium|Sr]]0,95
|  bgcolor="#ffd700" | [[Itrium|Y]]1,22
|  bgcolor="#ffce00" | [[Zirkonium|Zr]]1,33
|  bgcolor="#ffb900" | [[Niobium|Nb]]1,6
|  bgcolor="#ff8d00" | [[Molibdenum|Mo]]2,16
|  bgcolor="#ffa200" | [[Teknesium|Tc]]1,9
|  bgcolor="#ff8a00" | [[Rutenium|Ru]]2,2
|  bgcolor="#ff8400" | [[Rodium|Rh]]2,28
|  bgcolor="#ff8a00" | [[Paladium|Pd]]2,20
|  bgcolor="#ff9f00" | [[Perak|Ag]]1,93
|  bgcolor="#ffb200" | [[Kadmium|Cd]]1,69
|  bgcolor="#ffab00" | [[Indium|In]]1,78
|  bgcolor="#ff9d00" | [[Timah|Sn]]1,96
|  bgcolor="#ff9600" | [[Antimon|Sb]]2,05
|  bgcolor="#ff9200" | [[Telurium|Te]]2,1
|  bgcolor="#ff6700" | [[Iodin|I]]2,66
|  bgcolor="#ff6000" | [[Xenon|Xe]]2,60
|-  align="CENTER"
| [[Unsur periode 6|'''6''']]
|  bgcolor="#fff800" | [[Sesium|Cs]]0,79
|  bgcolor="#fff000" | [[Barium|Ba]]0,89
|  *&nbsp;
|  bgcolor="#ffd000" | [[Hafnium|Hf]]1,3
|  bgcolor="#ffc100" | [[Tantalum|Ta]]1,5
|  bgcolor="#ff7e00" | [[Tungsten|W]]2,36
|  bgcolor="#ffa200" | [[Renium|Re]]1,9
|  bgcolor="#ff8a20" | [[Osmium|Os]]2,2
|  bgcolor="#ff8a00" | [[Iridium|Ir]]2,20
|  bgcolor="#ff8400" | [[Platinum|Pt]]2,28
|  bgcolor="#ff7000" | [[Emas|Au]]2,54
|  bgcolor="#ff9a00" | [[Raksa|Hg]]2,00
|  bgcolor="#ffb700" | [[Talium|Tl]]1,62
|  bgcolor="#ff8000" | [[Timbal|Pb]]2,33
|  bgcolor="#ff9800" | [[Bismuth|Bi]]2,02
|  bgcolor="#ff9a00" | [[Polonium|Po]]2,0
|  bgcolor="#ff8a00" | [[Astatin|At]]2,2
|  bgcolor="#ff8a01" | [[Radon|Rn]]2,2
|-  align=CENTER
| [[Unsur periode 7|'''7''']]
|  bgcolor="#ffff00" | [[Fransium|Fr]]0,7
|  bgcolor="#ffef00" | [[Radium|Ra]]0,9
|  **&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Rutherfordium|Rf]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Dubnium|Db]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Seaborgium|Sg]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Bohrium|Bh]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Hassium|Hs]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Meitnerium|Mt]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Darmstadtium|Ds]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Roentgenium|Rg]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Kopernisium|Cn]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Nihonium|Nh]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Flerovium|Fl]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Moskovium|Mc]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Livermorium|Lv]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Tenesin|Ts]]&nbsp;
|  bgcolor="#bbbbbb" | [[Oganeson|Og]]&nbsp;
|-  align=CENTER
|
|-  align=CENTER
|  [[Lantanida]]
|  *&nbsp;
|  bgcolor="#ffe000" | [[Lantanum|La]]1,1
|  bgcolor="#ffde00" | [[Serium|Ce]]1,12
|  bgcolor="#ffde00" | [[Praseodymium|Pr]]1,13
|  bgcolor="#ffdd00" | [[Neodimium|Nd]]1,14
|  bgcolor="#ffde00" | [[Prometium|Pm]]1,13
|  bgcolor="#ffda00" | [[Samarium|Sm]]1,17
|  bgcolor="#ffd800" | [[Europium|Eu]]1,2
|  bgcolor="#ffd800" | [[Gadolinium|Gd]]1,2
|  bgcolor="#ffe000" | [[Terbium|Tb]]1,1
|  bgcolor="#ffd700" | [[Disprosium|Dy]]1,22
|  bgcolor="#ffd600" | [[Holmium|Ho]]1,23
|  bgcolor="#ffd500" | [[Erbium|Er]]1,24
|  bgcolor="#ffd400" | [[Tulium|Tm]]1,25
|  bgcolor="#ffe000" | [[Iterbium|Yb]]1,1
|  bgcolor="#ffd300" | [[Lutesium|Lu]]1,27
|-  align=CENTER
|  [[Aktinida]]
|  **&nbsp;
|  bgcolor="#ffe000" | [[Aktinium|Ac]]1,1
|  bgcolor="#ffd000" | [[Torium|Th]]1,3
|  bgcolor="#ffc100" | [[Protaktinium|Pa]]1,5
|  bgcolor="#ffca00" | [[Uranium|U]]1,38
|  bgcolor="#ffcc00" | [[Neptunium|Np]]1,36
|  bgcolor="#ffd200" | [[Plutonium|Pu]]1,28
|  bgcolor="#ffde00" | [[Amerisium|Am]]1,13
|  bgcolor="#ffd200" | [[Kurium|Cm]]1,28
|  bgcolor="#ffd000" | [[Berkelium|Bk]]1,3
|  bgcolor="#ffd000" | [[Kalifornium|Cf]]1,3
|  bgcolor="#ffd000" | [[Einsteinium|Es]]1,3
|  bgcolor="#ffd000" | [[Fermium|Fm]]1,3
|  bgcolor="#ffd000" | [[Mendelevium|Md]]1,3
|  bgcolor="#ffd000" | [[Nobelium|No]]1,3
|  bgcolor="#ffd000" | [[Lawrensium|Lr]]1,291
|-  align="CENTER"
|  colspan=20 |
|}
[[Tabel periodik]] elektronegativitas unsur-unsur menggunakan skala Pauling
[[Tabel periodik]] elektronegativitas unsur-unsur menggunakan skala Pauling


Baris 16: Baris 187:
== Metode kalkulasi ==
== Metode kalkulasi ==
=== Elektronegativitas Pauling ===
=== Elektronegativitas Pauling ===
[[Linus Pauling|Pauling]] pertama kali mengajukan konsep elektronegativitas pada tahun 1932 sebagai penjelasan dari fenomena lebih kuatnya ikatan kovalen antar dua atom berbeda (A–B) dari yang diperkirakan dengan mengambil kekuatan rata-rata ikatan A–A dan B–B. Menurut [[teori ikatan valensi]], "stabilisasi tambahan" dari ikatan heteronuklir ini disebabkan oleh kontribusi [[bentuk kanonis]] ion kepada ikatan.
[[Linus Pauling|Pauling]] pertama kali mengajukan<ref>Pauling, L. ''The Nature of the Chemical Bond. IV. The Energy of Single Bonds and the Relative Electronegativity of Atoms''. ''J. Am. Chem. Soc''. 1932. Vol. 54 (9). hlm. 3570–3582. doi:10.1021/ja01348a011.</ref> konsep elektronegativitas pada tahun 1932 sebagai penjelasan dari fenomena lebih kuatnya ikatan kovalen antar dua atom berbeda (A–B) dari yang diperkirakan dengan mengambil kekuatan rata-rata ikatan A–A dan B–B. Menurut [[teori ikatan valensi]], "stabilisasi tambahan" dari ikatan heteronuklir ini disebabkan oleh kontribusi [[bentuk kanonis]] ion kepada ikatan.


Perbedaan elektronegativitas antara dua atom A dan B dapat dihitung dengan:
Perbedaan elektronegativitas antara dua atom A dan B dapat dihitung dengan:
Baris 23: Baris 194:
dengan [[Energi disosiasi ikatan|Energi disosiasi]] (''E''<sub>d</sub>) ikatan A–B, A–A dan B–B diekspresikan dalam [[elektronvolt]]. Faktor (eV)<sup>−½</sup> disisipkan untuk menghasilkan nilai yang tidak berdimensi. Dengan metode ini, perbedaan elektronegativitas antara [[hidrogen]] dan [[bromin]] adalah 0,73 (energi disosiasi: H–Br 3,79&nbsp;eV; H–H 4,52&nbsp;eV; Br–Br 2,00&nbsp;eV)
dengan [[Energi disosiasi ikatan|Energi disosiasi]] (''E''<sub>d</sub>) ikatan A–B, A–A dan B–B diekspresikan dalam [[elektronvolt]]. Faktor (eV)<sup>−½</sup> disisipkan untuk menghasilkan nilai yang tidak berdimensi. Dengan metode ini, perbedaan elektronegativitas antara [[hidrogen]] dan [[bromin]] adalah 0,73 (energi disosiasi: H–Br 3,79&nbsp;eV; H–H 4,52&nbsp;eV; Br–Br 2,00&nbsp;eV)


Oleh karena hanya perbedaan elektronegativitas yang dapat dihitung, kita perlu memilih sebuah titik acuan untuk membangun skala. Hidrogen dijadikan acuan karena ia membentuk ikatan kovalen dengan hampir semua unsur. Nilai elektronegativitasnya pertama kali ditentukan sebagai 2,1, tetapi kemudian direvisi menjadi 2,20. Selain itu, kita juga perlu memutuskan unsur manakah (dari dua unsur) yang memiliki elektronegativitas lebih besar. Pemutusan ini dapat dilakukan dengan menggunakan "intuisi kimia", misalnya pada [[hidrogen bromida]] yang terlarut dalam air membentuk H<sup>+</sup> dan Br<sup>−</sup>, kita dapat berasumsi bahwa bromin lebih elektronegatif daripada hidrogen.
Oleh karena hanya perbedaan elektronegativitas yang dapat dihitung, kita perlu memilih sebuah titik acuan untuk membangun skala. Hidrogen dijadikan acuan karena ia membentuk ikatan kovalen dengan hampir semua unsur. Nilai elektronegativitasnya pertama kali ditentukan<ref>Pauling, L. ''The Nature of the Chemical Bond. IV. The Energy of Single Bonds and the Relative Electronegativity of Atoms''. ''J. Am. Chem. Soc''. 1932. Vol. 54 (9). hlm. 3570–3582. doi:10.1021/ja01348a011.</ref> sebagai 2,1, tetapi kemudian direvisi<ref>Allred, A. L. ''Electronegativity values from thermochemical data''. ''J. Inorg. Nucl. Chem''. 1961. Vol. 17 (3–4). hlm. 215–221. doi:10.1016/0022-1902(61)80142-5.</ref> menjadi 2,20. Selain itu, kita juga perlu memutuskan unsur manakah (dari dua unsur) yang memiliki elektronegativitas lebih besar. Pemutusan ini dapat dilakukan dengan menggunakan "intuisi kimia", misalnya pada [[hidrogen bromida]] yang terlarut dalam air membentuk H<sup>+</sup> dan Br<sup>−</sup>, kita dapat berasumsi bahwa bromin lebih elektronegatif daripada hidrogen.


Untuk menghitung elektronegativitas Pauling sebuah unsur, kita memerlukan data energi disosiasi dari paling sedikit dua jenis ikatan kovalen yang dibentuk oleh unsur tersebut. Allred memutakhirkan nilai elektronegativitas Pauling pada tahun 1961 dengan melibatkan data-data termodinamika. Nilai-nilai elektronegativitas Pauling yang ''direvisi'' inilah yang biasanya sering digunakan.
Untuk menghitung elektronegativitas Pauling sebuah unsur, kita memerlukan data energi disosiasi dari paling sedikit dua jenis ikatan kovalen yang dibentuk oleh unsur tersebut. Allred memutakhirkan nilai elektronegativitas Pauling pada tahun 1961 dengan melibatkan data-data termodinamika.<ref>Allred, A. L. ''Electronegativity values from thermochemical data''. ''J. Inorg. Nucl. Chem''. 1961. Vol. 17 (3–4). hlm. 215–221. doi:10.1016/0022-1902(61)80142-5.</ref> Nilai-nilai elektronegativitas Pauling yang ''direvisi'' inilah yang biasanya sering digunakan.


=== Elektronegativitas Mulliken ===
=== Elektronegativitas Mulliken ===
[[Robert S. Mulliken|Mulliken]] mengajukan bahwa [[purata aritmetik]] dari [[energi ionisasi]] pertama dan [[afinitas elektron]] haruslah adalah sebuah perhitungan dari kecenderungan sebuah atom menarik elektron-elektron.<ref>Mulliken, R. S. ''A New Electroaffinity Scale; Together with Data on Valence States and on Valence Ionization Potentials and Electron Affinities''. ''''J. Chem. Phys.''''. 1934. Vol. 2. hlm. 782-793. doi:10.1063/1.1749394.</ref><ref>Mulliken, R. S. ''Electronic Structures of Molecules XI. Electroaffinity, Molecular Orbitals and Dipole Moments''. ''''J. Chem. Phys.''''. 1935. Vol. 3. hlm. 573-585. doi:10.1063/1.1749731.</ref> Karena definisi ini tidak bergantung pada skala relatif sembarang, ia juga disebut sebagai '''elektronegativitas relatif''',<ref>Pearson, R. G. ''Absolute electronegativity and absolute hardness of Lewis acids and bases''. ''''J. Am. Chem. Soc.''''. 1985. Vol. 107. hlm. 6801. doi:10.1021/ja00310a009.</ref> dengan satuan [[Joule per mol|kilojoule per mol]] atau [[elektronvolt]].


[[Robert S. Mulliken|Mulliken]] mengajukan bahwa [[purata aritmetik]] dari [[energi ionisasi]] pertama dan [[afinitas elektron]] haruslah adalah sebuah perhitungan dari kecenderungan sebuah atom menarik elektron-elektron. Karena definisi ini tidak bergantung pada skala relatif sembarang, ia juga disebut sebagai '''elektronegativitas relatif''', dengan satuan [[Joule per mol|kilojoule per mol]] atau [[elektronvolt]].
Namun biasanya kita menggunakan transformasi linear untuk melakukan transformasi nilai absolut tersebut menjadi nilai yang lebih mirip dengan nilai Pauling. Untuk energi inonisasi dan afinitas elektron dalam elektronvolt,<ref>Huheey, J. E. [https://archive.org/details/inorganicchemist00huhe Inorganic Chemistry]. Harper & Row. 1978. hlm. [https://archive.org/details/inorganicchemist00huhe/page/167 167].</ref>
 
Namun biasanya kita menggunakan transformasi linear untuk melakukan transformasi nilai absolut tersebut menjadi nilai yang lebih mirip dengan nilai Pauling. Untuk energi inonisasi dan afinitas elektron dalam elektronvolt,
::<math>\chi = 0.187(E_{\rm i} + E_{\rm ea}) + 0,17 \,</math>
::<math>\chi = 0.187(E_{\rm i} + E_{\rm ea}) + 0,17 \,</math>
dan untuk energi dalam kilojoule per mol,
dan untuk energi dalam kilojoule per mol,<ref>This second relation has been recalculated using the best values of the first ionization energies and electron affinities available in 2006.</ref>
::<math>\chi = (1.97\times 10^{-3})(E_{\rm i} + E_{\rm ea}) + 0,19.</math>
::<math>\chi = (1.97\times 10^{-3})(E_{\rm i} + E_{\rm ea}) + 0,19.</math>


Baris 39: Baris 209:


=== Elektronegativitas Allred–Rochow ===
=== Elektronegativitas Allred–Rochow ===
 
Allred dan Rochow beranggapan<ref>Allred, A. L.; Rochow, E. G. (1958). ''J. Inorg. Nucl. Chem.'' '''5''':264.</ref> bahwa elektronegativitas haruslah berhubungan dengan muatan sebuah elektron pada "permukaan" sebuah atom: semakin tinggi muatan per satuan luas permukaan atom, semakin besar kecenderungan atom tersebut untuk menarik elektron-elektron. Muatan inti efektif, ''Z''* yang terdapat pada [[elektron valensi]] dapat diperkirakan dengan menggunakan [[kaidah Slater]]. Sedangkan luas permukaan atom pada sebuah molekul dapat dihitung dengan asumsi luas ini proposional dengan kuadrat [[jari-jari kovalen]] (''r''<sub>cov</sub>). ''r''<sub>cov</sub> memiliki satuan [[ångström]],
Allred dan Rochow beranggapan bahwa elektronegativitas haruslah berhubungan dengan muatan sebuah elektron pada "permukaan" sebuah atom: semakin tinggi muatan per satuan luas permukaan atom, semakin besar kecenderungan atom tersebut untuk menarik elektron-elektron. Muatan inti efektif, ''Z''* yang terdapat pada [[elektron valensi]] dapat diperkirakan dengan menggunakan [[kaidah Slater]]. Sedangkan luas permukaan atom pada sebuah molekul dapat dihitung dengan asumsi luas ini proposional dengan kuadrat [[jari-jari kovalen]] (''r''<sub>cov</sub>). ''r''<sub>cov</sub> memiliki satuan [[ångström]],
::<math>\chi = 0,359} + 0,744.</math>
::<math>\chi = 0,359} + 0,744.</math>


=== Elektronegativitas Sanderson ===
=== Elektronegativitas Sanderson ===
 
Sanderson menemukan bahwa terdapat hubungan antara elektronegatvitas dengan ukuran atom dan mengajukan sebuah metode perhitungan yang didasarkan pada timbalbalikan volume atom.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronegativitas&oldid=28588356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Dengan panjang ikatan yang telah diketahui, elektronegativitas Sanderson memperbolehkan kita memperkirakan energi ikatan pada berbagai senyawa.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronegativitas&oldid=28588356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Selain itu, elektronegativitas Sanderson juga digunakan dalam berbagai investigasi kimia organik.<ref>N. S. Zefirov, M. A. Kirpichenok, F. F. Izmailov, and M. I.Trofimov, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, '''296''': 883 [Dokl.Chem., 1987 (Engl. Transl.)].</ref><ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronegativitas&oldid=28588356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>
Sanderson menemukan bahwa terdapat hubungan antara elektronegatvitas dengan ukuran atom dan mengajukan sebuah metode perhitungan yang didasarkan pada timbalbalikan volume atom. Dengan panjang ikatan yang telah diketahui, elektronegativitas Sanderson memperbolehkan kita memperkirakan energi ikatan pada berbagai senyawa. Selain itu, elektronegativitas Sanderson juga digunakan dalam berbagai investigasi kimia organik.


=== Elektronegativitas Allen ===
=== Elektronegativitas Allen ===
 
Definisi elektronegativitas Allen adalah salah satu yang paling saderhana. Ia mengajukan bahwa elektronegativitas berhubungan dengan energi rata-rata dari [[elektron valensi]] pada sebuah atom bebas,<ref>Allen, L. C. (1989). ''J. Am. Chem. Soc.'' '''111''':9003.</ref>
Definisi elektronegativitas Allen adalah salah satu yang paling saderhana. Ia mengajukan bahwa elektronegativitas berhubungan dengan energi rata-rata dari [[elektron valensi]] pada sebuah atom bebas,


:<math>\chi = {n_{\rm s}\varepsilon_{\rm s} + n_{\rm p}\varepsilon_{\rm p} \over n_{\rm s} + n_{\rm p}}</math>
:<math>\chi = {n_{\rm s}\varepsilon_{\rm s} + n_{\rm p}\varepsilon_{\rm p} \over n_{\rm s} + n_{\rm p}}</math>
Baris 55: Baris 222:
dengan ε<sub>s,p</sub> adalah energi satu elektron dari elektron-elektron s dan p pada atom bebas dan ''n''<sub>s,p</sub> adalah jumlah elektron s dan p pada kelopak valensi. Biasanya nilai tersebut diberikan faktor skala, 1,75×10<sup>−3</sup> untuk energi dalam kilojoule per mol atau 0,169 untuk energi dalam elektronvolt, untuk menghasilkan nilai yang secara numeris mirip dengan elektronegativitas Pauling.
dengan ε<sub>s,p</sub> adalah energi satu elektron dari elektron-elektron s dan p pada atom bebas dan ''n''<sub>s,p</sub> adalah jumlah elektron s dan p pada kelopak valensi. Biasanya nilai tersebut diberikan faktor skala, 1,75×10<sup>−3</sup> untuk energi dalam kilojoule per mol atau 0,169 untuk energi dalam elektronvolt, untuk menghasilkan nilai yang secara numeris mirip dengan elektronegativitas Pauling.


Energi satu elektron dapat ditentukan secara langsung dari [[spektroskopi|data spektroskopi]], sehingga elektronegativitas yang dihitung dengan metode ini kadang kala dirujuk sebagai '''elektronegativitas spektroskopik'''. Data-data yang diperlukan tersedia untuk hampir semua unsur, sehingga memperbolehkan kita memperkirakan nilai elektronegativitas unsur-unsur yang tidak bisa dihitung dengan metode lainnya, misalnya [[fransium]] dengan nilai elektronegativitas allen = 0,67. Namun tidaklah jelas apa yang seharusnya dianggap sebagai elektron valensi untuk unsur-unsur blok d dan f, sehingga menyebabkan ambiguitas dalam perhitungan elektronegativitas menggunakan metode Allen.
Energi satu elektron dapat ditentukan secara langsung dari [[spektroskopi|data spektroskopi]], sehingga elektronegativitas yang dihitung dengan metode ini kadang kala dirujuk sebagai '''elektronegativitas spektroskopik'''. Data-data yang diperlukan tersedia untuk hampir semua unsur, sehingga memperbolehkan kita memperkirakan nilai elektronegativitas unsur-unsur yang tidak bisa dihitung dengan metode lainnya, misalnya [[fransium]] dengan nilai elektronegativitas allen = 0,67.<ref>Elektronegativitas Pauling yang sering dikutip memiliki nilai elektronegativitas Fransium 0,7, tetapi nilai ini didapatkan dari hasil ekstrapolasi nilai provenans taktentu. Elektronegativitas sesium adalah 0,66.</ref> Namun tidaklah jelas apa yang seharusnya dianggap sebagai elektron valensi untuk unsur-unsur blok d dan f, sehingga menyebabkan ambiguitas dalam perhitungan elektronegativitas menggunakan metode Allen.


Dalam skala ini, [[Neon]] memiliki elektronegativitas yang paling besar, diikuti oleh [[fluorin]] dan [[helium]].
Dalam skala ini, [[Neon]] memiliki elektronegativitas yang paling besar, diikuti oleh [[fluorin]] dan [[helium]].
Baris 61: Baris 228:
[[Daftar elektronegativitas Allen]] untuk golongan-golongan unsur utama
[[Daftar elektronegativitas Allen]] untuk golongan-golongan unsur utama


Baru-baru ini, sebuah skala elektronegativitas baru yang didasarkan pada elektrofilisitas sistem kimia diajukan oleh Noorizadeh and Shakerzadeh. Dalam skala ini terlihat bahwa ia mempunyai korelasi yang signifikan dengan elektronegativitas Pauling dan Allred-Rochow.
Baru-baru ini, sebuah skala elektronegativitas baru yang didasarkan pada elektrofilisitas sistem kimia diajukan oleh Noorizadeh and Shakerzadeh.<ref>Noorizadeh, S.; Shakerzadeh, E.J. Phys. Chem. A.; 2008; 112(15); 3486-3491</ref> Dalam skala ini terlihat bahwa ia mempunyai korelasi yang signifikan dengan elektronegativitas Pauling dan Allred-Rochow.


== Korelasi elektronegativitas dengan sifat-sifat lainnya ==
== Korelasi elektronegativitas dengan sifat-sifat lainnya ==
Metode yang bervariasi dalam perhitungan elektronegativitas namun semuanya memberikan hasil yang berkorelasi dengan baik mengindikasikan bahwa beberapa sifat-sifat kimia kemungkinan besar dipengaruhi oleh elektronegativitas. Aplikasi paling besar dari elektronegativitas ada pada [[polaritas ikatan]] yang diperkenalkan oleh Pauling. Secara umum, semakin besar perbedaan elektronegativitas antara dua atom, semakin polar ikatan yang akan terbentuk dengan atom yang memiliki elektronegativitas lebih besar sebagai kutub negatif dari dipol. Pauling mengajukan sebuah persamaan yang menghubungkan "karakter ion" dari sebuah ikatan terhadap perbedaan elektronegativitas dua atom,<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronegativitas&oldid=28588356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> tetapi persamaan ini telah sangat berkurang penggunaannya.


Metode yang bervariasi dalam perhitungan elektronegativitas namun semuanya memberikan hasil yang berkorelasi dengan baik mengindikasikan bahwa beberapa sifat-sifat kimia kemungkinan besar dipengaruhi oleh elektronegativitas. Aplikasi paling besar dari elektronegativitas ada pada [[polaritas ikatan]] yang diperkenalkan oleh Pauling. Secara umum, semakin besar perbedaan elektronegativitas antara dua atom, semakin polar ikatan yang akan terbentuk dengan atom yang memiliki elektronegativitas lebih besar sebagai kutub negatif dari dipol. Pauling mengajukan sebuah persamaan yang menghubungkan "karakter ion" dari sebuah ikatan terhadap perbedaan elektronegativitas dua atom, tetapi persamaan ini telah sangat berkurang penggunaannya.
Beberapa korelasi tampak di antara [[Spektroskopi inframerah|frekuensi regangan inframerah]] ikatan dengan elektronegativitas atom yang terlibat:<ref>See, e.g., Bellamy, L. J. (1958). ''The Infra-Red Spectra of Complex Molecules'' (2nd Edn.). New York: Wiley. p. 392.</ref> tetapi ini tidaklah mengherankan karena frekuensi regangan bergantung secara parsial dengan kuat ikat yang diperhitungkan dalam perhitungan elektronegativitas Pauling. Korelasi yang lebih meyakinkan terlihat pada korelasi antara elektronegativitas dengan geseran kimia pada [[spektroskopi NMR]]<ref>Spieseke, H.; Schneider, W. G. (1961). ''J. Chem. Phys.'' '''35''':722.</ref> atau geseran isomer pada [[spektroskopi Mössbauer]]<ref>Clasen, C. A.; Good, M. L. (1970). ''Inorg. Chem.'' '''9''':817.</ref> (lihat gambar). Kedua pengukuran ini bergantung pada rapatan elektron s pada inti atom, sehingga merupakan indikasi yang baik bahwa pengukuran-pengukuran elektronegativitas yang berbeda benar-benar menjelaskan "kemampuan sebuah atom pada sebuah molekul untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri".<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronegativitas&oldid=28588356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref><ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronegativitas&oldid=28588356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>
 
Beberapa korelasi tampak di antara [[Spektroskopi inframerah|frekuensi regangan inframerah]] ikatan dengan elektronegativitas atom yang terlibat: tetapi ini tidaklah mengherankan karena frekuensi regangan bergantung secara parsial dengan kuat ikat yang diperhitungkan dalam perhitungan elektronegativitas Pauling. Korelasi yang lebih meyakinkan terlihat pada korelasi antara elektronegativitas dengan geseran kimia pada [[spektroskopi NMR]] atau geseran isomer pada [[spektroskopi Mössbauer]] (lihat gambar). Kedua pengukuran ini bergantung pada rapatan elektron s pada inti atom, sehingga merupakan indikasi yang baik bahwa pengukuran-pengukuran elektronegativitas yang berbeda benar-benar menjelaskan "kemampuan sebuah atom pada sebuah molekul untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri".


== Tren pada elektronegativitas ==
== Tren pada elektronegativitas ==
=== Tren periodik ===
=== Tren periodik ===
 
Secara umum, elektronegativitas meningkat secara periodik dari kiri ke kanan dan menurun dari atas ke bawah. Sehingga, [[fluorin]] tidak diragukan lagi merupakan unsur yang elektronegativitasnya paling besar, sedangkan [[sesium]] adalah yang paling kecil berdasarkan data hasil percobaan (nilai 0,7 Fransium didapatkan dari hasil ekstrapolasi).<ref>Elektronegativitas Pauling yang sering dikutip memiliki nilai elektronegativitas Fransium 0,7, tetapi nilai ini didapatkan dari hasil ekstrapolasi nilai provenans taktentu. Elektronegativitas sesium adalah 0,66.</ref>
Secara umum, elektronegativitas meningkat secara periodik dari kiri ke kanan dan menurun dari atas ke bawah. Sehingga, [[fluorin]] tidak diragukan lagi merupakan unsur yang elektronegativitasnya paling besar, sedangkan [[sesium]] adalah yang paling kecil berdasarkan data hasil percobaan (nilai 0,7 Fransium didapatkan dari hasil ekstrapolasi).


Terdapat beberapa pengecualian dari kaidah umum ini, [[Galium]] dan [[germanium]] memiliki elektronegativitas yang lebih besar daripada [[aluminium]] dan [[silikon]] karena [[kontraksi blok d]]. Unsur-unsur periode ke-empat setelah baris pertama dari logam transisi memiliki jari-jari atom yang lebih kecil dari biasanya karena elektron-elektron 3d tidak efektif dalam pemerisaian peningkatan muatan inti, sehingga ukuran atom yang lebih kecil berkorelasi dengan nilai elektronegativitas yang lebih besar (lihat [[#Elektronegativitas Allred-Rochow|Elektronegativitas Allred-Rochow]] dan [[#Elektronegativitas Sanderson electronegativity|Elektronegativitas Sanderson]] di atas). Anomali pada unsur [[timbal]] yang mempunyai elektronegativitas yang lebih besar daripada [[talium]] dan [[bismut]] tampaknya merupakan artefak seleksi data (dan ketersediaan data)—metode perhitungan selain metode Pauling memberikan hasil tren periodik yang normal.
Terdapat beberapa pengecualian dari kaidah umum ini, [[Galium]] dan [[germanium]] memiliki elektronegativitas yang lebih besar daripada [[aluminium]] dan [[silikon]] karena [[kontraksi blok d]]. Unsur-unsur periode ke-empat setelah baris pertama dari logam transisi memiliki jari-jari atom yang lebih kecil dari biasanya karena elektron-elektron 3d tidak efektif dalam pemerisaian peningkatan muatan inti, sehingga ukuran atom yang lebih kecil berkorelasi dengan nilai elektronegativitas yang lebih besar (lihat [[#Elektronegativitas Allred-Rochow|Elektronegativitas Allred-Rochow]] dan [[#Elektronegativitas Sanderson electronegativity|Elektronegativitas Sanderson]] di atas). Anomali pada unsur [[timbal]] yang mempunyai elektronegativitas yang lebih besar daripada [[talium]] dan [[bismut]] tampaknya merupakan artefak seleksi data (dan ketersediaan data)—metode perhitungan selain metode Pauling memberikan hasil tren periodik yang normal.
Baris 79: Baris 244:
Dalam kimia anorganik, umumnya kita menganggap sebuah nilai elektronegativitas tunggal berlaku untuk kebanyakan situasi "normal". Pendekatan ini membuat perhitungan sangatlah sederhana. Namun adalah jelas bahwa elektronegativitas sebuah unsur ''bukan''lah sifat atom yang invariabel. Secara khusus, elektronegativitas bergantung pada [[keadaan oksidasi]] sebuah unsur.
Dalam kimia anorganik, umumnya kita menganggap sebuah nilai elektronegativitas tunggal berlaku untuk kebanyakan situasi "normal". Pendekatan ini membuat perhitungan sangatlah sederhana. Namun adalah jelas bahwa elektronegativitas sebuah unsur ''bukan''lah sifat atom yang invariabel. Secara khusus, elektronegativitas bergantung pada [[keadaan oksidasi]] sebuah unsur.


Allred menggunakan metode Pauling untuk menghitung elektronegativitas secara terpisah untuk keadaan oksidasi yang berbeda-beda dari unsur-unsur yang umumnya dijumpai (termasuk pula timah dan timbal). Namun, untuk kebanyakan unsur, tidaklah terdapat senyawa kovalen yang berbeda yang cukup untuk memperbolehkan pendekatan ini dapat dilakukan. Hal ini tampak dengan jelas pada unsur-unsur transisi yang nilai elektronegativitasnya merupakan nilai rata-rata dari beberapa keadaan oksidasi yang berbeda, sehingga menyebabkan tren elektronegativitas sulit dilihat.
Allred menggunakan metode Pauling untuk menghitung elektronegativitas secara terpisah untuk keadaan oksidasi yang berbeda-beda dari unsur-unsur yang umumnya dijumpai (termasuk pula timah dan timbal).<ref>Allred, A. L. ''Electronegativity values from thermochemical data''. ''J. Inorg. Nucl. Chem''. 1961. Vol. 17 (3–4). hlm. 215–221. doi:10.1016/0022-1902(61)80142-5.</ref> Namun, untuk kebanyakan unsur, tidaklah terdapat senyawa kovalen yang berbeda yang cukup untuk memperbolehkan pendekatan ini dapat dilakukan. Hal ini tampak dengan jelas pada unsur-unsur transisi yang nilai elektronegativitasnya merupakan nilai rata-rata dari beberapa keadaan oksidasi yang berbeda, sehingga menyebabkan tren elektronegativitas sulit dilihat.
 
{| class="wikitable" align=left
|-
! Asam
! Rumus
! Keadaamoksidasiklorin
! p''K''<sub>a</sub>
|-
| [[Asam hipoklorit]]
| HClO
| align=center | +1
| align=right | +7,5
|-
| [[Asam klorit]]
| HClO<sub>2</sub>
| align=center | +3
| align=right | +2,0
|-
| [[Asam klorat]]
| HClO<sub>3</sub>
| align=center | +5
| align=right | −1,0
|-
| [[Asam perklorat]]
| HClO<sub>4</sub>
| align=center | +7
| align=right | −10&nbsp;
|-
|}


Akibat dari peningkatan elektronegativitas ini dapat terlihat pada struktur oksida dan halida, dan pada keasaman oksida dan asam okso. [[Kromium trioksida|CrO<sub>3</sub>]] dan [[Dimangan heptoksida|Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>]] merupakan [[asam oksida]] yang [[titik leleh]]nya rendah, sedangkan [[Kromium (III) oksida|Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>]] merupakan [[oksida amfoterik]] dan [[Mangan(III) oksida|Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>]] adalah [[oksida basa]].
Akibat dari peningkatan elektronegativitas ini dapat terlihat pada struktur oksida dan halida, dan pada keasaman oksida dan asam okso. [[Kromium trioksida|CrO<sub>3</sub>]] dan [[Dimangan heptoksida|Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>]] merupakan [[asam oksida]] yang [[titik leleh]]nya rendah, sedangkan [[Kromium (III) oksida|Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>]] merupakan [[oksida amfoterik]] dan [[Mangan(III) oksida|Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>]] adalah [[oksida basa]].
Baris 87: Baris 279:


== Elektronegativitas gugus ==
== Elektronegativitas gugus ==
Dalam kimia organik, elektronegativitas diasosiasikan lebih kepada gugus fungsi daripada atom individual. Istilah '''elektronegativitas gugus''' dan '''elektronegativitas substituen''' digunakan secara sinonim. Namun umumnya kita membedakan antara [[efek induktif]] dengan [[efek resonansi]], ditandai dengan elektronegativitas σ dan π. Terdapat beberapa [[hubungan energi bebas linear]] yang digunakan untuk mengkuantitaskan efek-efek ini. [[Persamaan Hammet]] adalah salah satu contoh yang terkenal. [[Parameter Kabachnik]] adalah elektronegativitas gugus yang digunakan dalam ''[[kimia organofosfor]]''.
Dalam kimia organik, elektronegativitas diasosiasikan lebih kepada gugus fungsi daripada atom individual. Istilah '''elektronegativitas gugus''' dan '''elektronegativitas substituen''' digunakan secara sinonim. Namun umumnya kita membedakan antara [[efek induktif]] dengan [[efek resonansi]], ditandai dengan elektronegativitas σ dan π. Terdapat beberapa [[hubungan energi bebas linear]] yang digunakan untuk mengkuantitaskan efek-efek ini. [[Persamaan Hammet]] adalah salah satu contoh yang terkenal. [[Parameter Kabachnik]] adalah elektronegativitas gugus yang digunakan dalam ''[[kimia organofosfor]]''.


Baris 93: Baris 284:
'''Elektropositivitas''' adalah ukuran kemampuan suatu unsur untuk mendonorkan [[elektron]], sehingga membentuk [[ion]] positif. Oleh karena itu, elektropositivitas merupakan lawan dari elektronegativitas.
'''Elektropositivitas''' adalah ukuran kemampuan suatu unsur untuk mendonorkan [[elektron]], sehingga membentuk [[ion]] positif. Oleh karena itu, elektropositivitas merupakan lawan dari elektronegativitas.


Sifat ini utamanya dimiliki oleh [[logam]], yang berarti bahwa secara umum, semakin besar karakter logam suatu [[unsur kimia|unsur]], semakin kuat elektropositivitasnya. Oleh karena itu, [[logam alkali]] adalah yang paling elektropositif. Hal ini karena mereka memiliki satu elektron pada kelopak terluarnya dan, karena jaraknya relatif jauh dari inti atom, mudah mterlepas. Dengan kata lain, logam-logam ini memiliki [[energi ionisasi]] yang rendah.
Sifat ini utamanya dimiliki oleh [[logam]], yang berarti bahwa secara umum, semakin besar karakter logam suatu [[unsur kimia|unsur]], semakin kuat elektropositivitasnya. Oleh karena itu, [[logam alkali]] adalah yang paling elektropositif. Hal ini karena mereka memiliki satu elektron pada kelopak terluarnya dan, karena jaraknya relatif jauh dari inti atom, mudah mterlepas. Dengan kata lain, logam-logam ini memiliki [[energi ionisasi]] yang rendah.<ref>"[https://www.webcitation.org/5kwpIKRbL?url=http://au.encarta.msn.com/encyclopedia_781538810/Electropositivity.html Electropositivity]," Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2009. (Archived 2009-10-31).</ref>


Sementara elektronegativitas naik sepanjang [[Periode tabel periodik|periode]] dalam [[tabel periodik]], dan menurun sepanjang [[Golongan tabel periodik|golongan]], elektropositivitas ''menurun'' sepanjang periode (dari kiri ke kanan) dan ''meningkat'' sepanjang golongan (dari atas ke bawah).
Sementara elektronegativitas naik sepanjang [[Periode tabel periodik|periode]] dalam [[tabel periodik]], dan menurun sepanjang [[Golongan tabel periodik|golongan]], elektropositivitas ''menurun'' sepanjang periode (dari kiri ke kanan) dan ''meningkat'' sepanjang golongan (dari atas ke bawah).
Baris 99: Baris 290:
== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
* [[Polaritas kimia]]
* [[Polaritas kimia]]
== Catatan kaki ==
== Referensi ==


== Bibliografi ==
== Bibliografi ==
Baris 111: Baris 296:


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
* [http://www.ilmukimia.org/2012/12/elektronegativitas.html Elektronegativitas]
* [http://www.ilmukimia.org/2012/12/elektronegativitas.html Elektronegativitas]
* [http://www.webelements.com/ WebElements], daftar nilai elektronegativitas berdasarkan berbagai metode perhitungan
* [http://www.webelements.com/ WebElements], daftar nilai elektronegativitas berdasarkan berbagai metode perhitungan
* [http://sciencehack.com/videos/view/6952235798166539784 Video yang menjelaskan elektronegativitas]
* [http://sciencehack.com/videos/view/6952235798166539784 Video yang menjelaskan elektronegativitas]


 
== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==
== Sumber dan atribusi ==


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronegativitas&oldid=28588356 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28588356 (2025-11-21T13:28:26Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronegativitas&oldid=28588356 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28588356 (2025-11-21T13:28:26Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 28 Agustus 2026 03.56

Elektronegativitas atau keelektronegatifan (Simbol: χ) adalah sebuah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan sebuah atom (atau lebih jarangnya sebuah gugus fungsi) untuk menarik elektron (atau rapatan elektron) menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen.[1] Konsep elektronegativitas pertama kali oleh Linus Pauling pada tahun 1809 s

sebagai bagian dari perkembangan teori ikatan valensi.[2] Elektronegativitas tidak bisa dihitung secara langsung, melainkan harus dikalkulasi dari sifat-sifat atom dan molekul lainnya. Beberapa metode kalkulasi telah diajukan. Walaupun pada setiap metode terdapat perbedaan yang kecil dalam nilai numeris elektronegativitasnya, semua metode memiliki tren periode yang sama di antara unsur-unsur. Elektronegativitas merupakan salah satu sifat periodisitas unsur, selain afinitas elektron, jari-jari atom, dan energi ionisasi.

Metode yang umumnya sering digunakan adalah metode Pauling. Hasil perhitungan ini menghasilkan nilai yang tidak berdimensi dan biasanya dirujuk sebagai skala Pauling dengan skala relatif yang berkisar dari 0,7 sampai dengan 4,0 (hidrogen = 2,2). Bila metode perhitungan lainnya digunakan, terdapat sebuah konvensi (walaupun tidak diharuskan) untuk menggunakan rentang skala yang sama dengan skala Pauling: hal ini dikenal sebagai elektronegativitas dalam satuan Pauling.

Elektronegativitas bukanlah bagian dari sifat atom, melainkan hanya merupakan sifat atom pada molekul.[3] Sifat pada atom tunggal yang setara dengan elektronegativitas adalah afinitas elektron. Elektronegativitas pada sebuah unsur akan bervariasi tergantung pada lingkungan kimiawi,[4] tetapi biasanya dianggap sebagai sifat yang terpindahkan, yaitu sebuah nilai elektronegativitas dianggap akan berlaku pada berbagai situasi yang bervariasi.

Elektronegativitas unsur-unsur

Jari-jari atom berkurang → Energi ionisasi bertambah → Elektronegativitas bertambah →
Golongan (vertikal) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Periode (horizontal)
1 H2,20 He 
2 Li0,98 Be1,57 B2,04 C2,55 N3,04 O3,44 F3,98 Ne 
3 Na0,93 Mg1,31 Al1,61 Si1,90 P2,19 S2,58 Cl3,16 Ar 
4 K0,82 Ca1,00 Sc1,36 Ti1,54 V1,63 Cr1,66 Mn1,55 Fe1,83 Co1,88 Ni1,91 Cu1,90 Zn1,65 Ga1,81 Ge2,01 As2,18 Se2,55 Br2,96 Kr3,00
5 Rb0,82 Sr0,95 Y1,22 Zr1,33 Nb1,6 Mo2,16 Tc1,9 Ru2,2 Rh2,28 Pd2,20 Ag1,93 Cd1,69 In1,78 Sn1,96 Sb2,05 Te2,1 I2,66 Xe2,60
6 Cs0,79 Ba0,89 Hf1,3 Ta1,5 W2,36 Re1,9 Os2,2 Ir2,20 Pt2,28 Au2,54 Hg2,00 Tl1,62 Pb2,33 Bi2,02 Po2,0 At2,2 Rn2,2
7 Fr0,7 Ra0,9 **  Rf  Db  Sg  Bh  Hs  Mt  Ds  Rg  Cn  Nh  Fl  Mc  Lv  Ts  Og 
Lantanida La1,1 Ce1,12 Pr1,13 Nd1,14 Pm1,13 Sm1,17 Eu1,2 Gd1,2 Tb1,1 Dy1,22 Ho1,23 Er1,24 Tm1,25 Yb1,1 Lu1,27
Aktinida **  Ac1,1 Th1,3 Pa1,5 U1,38 Np1,36 Pu1,28 Am1,13 Cm1,28 Bk1,3 Cf1,3 Es1,3 Fm1,3 Md1,3 No1,3 Lr1,291

Tabel periodik elektronegativitas unsur-unsur menggunakan skala Pauling

Lihat pula tabel periodik

Metode kalkulasi

Elektronegativitas Pauling

Pauling pertama kali mengajukan[5] konsep elektronegativitas pada tahun 1932 sebagai penjelasan dari fenomena lebih kuatnya ikatan kovalen antar dua atom berbeda (A–B) dari yang diperkirakan dengan mengambil kekuatan rata-rata ikatan A–A dan B–B. Menurut teori ikatan valensi, "stabilisasi tambahan" dari ikatan heteronuklir ini disebabkan oleh kontribusi bentuk kanonis ion kepada ikatan.

Perbedaan elektronegativitas antara dua atom A dan B dapat dihitung dengan:

χAχB=(eV)1/2Ed(AB)[Ed(AA)+Ed(BB)]/2

dengan Energi disosiasi (Ed) ikatan A–B, A–A dan B–B diekspresikan dalam elektronvolt. Faktor (eV)−½ disisipkan untuk menghasilkan nilai yang tidak berdimensi. Dengan metode ini, perbedaan elektronegativitas antara hidrogen dan bromin adalah 0,73 (energi disosiasi: H–Br 3,79 eV; H–H 4,52 eV; Br–Br 2,00 eV)

Oleh karena hanya perbedaan elektronegativitas yang dapat dihitung, kita perlu memilih sebuah titik acuan untuk membangun skala. Hidrogen dijadikan acuan karena ia membentuk ikatan kovalen dengan hampir semua unsur. Nilai elektronegativitasnya pertama kali ditentukan[6] sebagai 2,1, tetapi kemudian direvisi[7] menjadi 2,20. Selain itu, kita juga perlu memutuskan unsur manakah (dari dua unsur) yang memiliki elektronegativitas lebih besar. Pemutusan ini dapat dilakukan dengan menggunakan "intuisi kimia", misalnya pada hidrogen bromida yang terlarut dalam air membentuk H+ dan Br, kita dapat berasumsi bahwa bromin lebih elektronegatif daripada hidrogen.

Untuk menghitung elektronegativitas Pauling sebuah unsur, kita memerlukan data energi disosiasi dari paling sedikit dua jenis ikatan kovalen yang dibentuk oleh unsur tersebut. Allred memutakhirkan nilai elektronegativitas Pauling pada tahun 1961 dengan melibatkan data-data termodinamika.[8] Nilai-nilai elektronegativitas Pauling yang direvisi inilah yang biasanya sering digunakan.

Elektronegativitas Mulliken

Mulliken mengajukan bahwa purata aritmetik dari energi ionisasi pertama dan afinitas elektron haruslah adalah sebuah perhitungan dari kecenderungan sebuah atom menarik elektron-elektron.[9][10] Karena definisi ini tidak bergantung pada skala relatif sembarang, ia juga disebut sebagai elektronegativitas relatif,[11] dengan satuan kilojoule per mol atau elektronvolt.

Namun biasanya kita menggunakan transformasi linear untuk melakukan transformasi nilai absolut tersebut menjadi nilai yang lebih mirip dengan nilai Pauling. Untuk energi inonisasi dan afinitas elektron dalam elektronvolt,[12]

χ=0.187(Ei+Eea)+0,17

dan untuk energi dalam kilojoule per mol,[13]

χ=(1.97×103)(Ei+Eea)+0,19.

Elektronegativitas Mulliken hanya dapat dihitung pada unsur-unsur yang afinitas elektronnya telah diketahui. Sampai dengan tahun 2006, terdapat 57 unsur yang afinitas elektronnya telah diketahui.

Elektronegativitas Allred–Rochow

Allred dan Rochow beranggapan[14] bahwa elektronegativitas haruslah berhubungan dengan muatan sebuah elektron pada "permukaan" sebuah atom: semakin tinggi muatan per satuan luas permukaan atom, semakin besar kecenderungan atom tersebut untuk menarik elektron-elektron. Muatan inti efektif, Z* yang terdapat pada elektron valensi dapat diperkirakan dengan menggunakan kaidah Slater. Sedangkan luas permukaan atom pada sebuah molekul dapat dihitung dengan asumsi luas ini proposional dengan kuadrat jari-jari kovalen (rcov). rcov memiliki satuan ångström,

Gagal mengurai (kesalahan sintaks): {\displaystyle \chi = 0,359} + 0,744.}

Elektronegativitas Sanderson

Sanderson menemukan bahwa terdapat hubungan antara elektronegatvitas dengan ukuran atom dan mengajukan sebuah metode perhitungan yang didasarkan pada timbalbalikan volume atom.[15] Dengan panjang ikatan yang telah diketahui, elektronegativitas Sanderson memperbolehkan kita memperkirakan energi ikatan pada berbagai senyawa.[16] Selain itu, elektronegativitas Sanderson juga digunakan dalam berbagai investigasi kimia organik.[17][18]

Elektronegativitas Allen

Definisi elektronegativitas Allen adalah salah satu yang paling saderhana. Ia mengajukan bahwa elektronegativitas berhubungan dengan energi rata-rata dari elektron valensi pada sebuah atom bebas,[19]

χ=nsεs+npεpns+np

dengan εs,p adalah energi satu elektron dari elektron-elektron s dan p pada atom bebas dan ns,p adalah jumlah elektron s dan p pada kelopak valensi. Biasanya nilai tersebut diberikan faktor skala, 1,75×10−3 untuk energi dalam kilojoule per mol atau 0,169 untuk energi dalam elektronvolt, untuk menghasilkan nilai yang secara numeris mirip dengan elektronegativitas Pauling.

Energi satu elektron dapat ditentukan secara langsung dari data spektroskopi, sehingga elektronegativitas yang dihitung dengan metode ini kadang kala dirujuk sebagai elektronegativitas spektroskopik. Data-data yang diperlukan tersedia untuk hampir semua unsur, sehingga memperbolehkan kita memperkirakan nilai elektronegativitas unsur-unsur yang tidak bisa dihitung dengan metode lainnya, misalnya fransium dengan nilai elektronegativitas allen = 0,67.[20] Namun tidaklah jelas apa yang seharusnya dianggap sebagai elektron valensi untuk unsur-unsur blok d dan f, sehingga menyebabkan ambiguitas dalam perhitungan elektronegativitas menggunakan metode Allen.

Dalam skala ini, Neon memiliki elektronegativitas yang paling besar, diikuti oleh fluorin dan helium.

Daftar elektronegativitas Allen untuk golongan-golongan unsur utama

Baru-baru ini, sebuah skala elektronegativitas baru yang didasarkan pada elektrofilisitas sistem kimia diajukan oleh Noorizadeh and Shakerzadeh.[21] Dalam skala ini terlihat bahwa ia mempunyai korelasi yang signifikan dengan elektronegativitas Pauling dan Allred-Rochow.

Korelasi elektronegativitas dengan sifat-sifat lainnya

Metode yang bervariasi dalam perhitungan elektronegativitas namun semuanya memberikan hasil yang berkorelasi dengan baik mengindikasikan bahwa beberapa sifat-sifat kimia kemungkinan besar dipengaruhi oleh elektronegativitas. Aplikasi paling besar dari elektronegativitas ada pada polaritas ikatan yang diperkenalkan oleh Pauling. Secara umum, semakin besar perbedaan elektronegativitas antara dua atom, semakin polar ikatan yang akan terbentuk dengan atom yang memiliki elektronegativitas lebih besar sebagai kutub negatif dari dipol. Pauling mengajukan sebuah persamaan yang menghubungkan "karakter ion" dari sebuah ikatan terhadap perbedaan elektronegativitas dua atom,[22] tetapi persamaan ini telah sangat berkurang penggunaannya.

Beberapa korelasi tampak di antara frekuensi regangan inframerah ikatan dengan elektronegativitas atom yang terlibat:[23] tetapi ini tidaklah mengherankan karena frekuensi regangan bergantung secara parsial dengan kuat ikat yang diperhitungkan dalam perhitungan elektronegativitas Pauling. Korelasi yang lebih meyakinkan terlihat pada korelasi antara elektronegativitas dengan geseran kimia pada spektroskopi NMR[24] atau geseran isomer pada spektroskopi Mössbauer[25] (lihat gambar). Kedua pengukuran ini bergantung pada rapatan elektron s pada inti atom, sehingga merupakan indikasi yang baik bahwa pengukuran-pengukuran elektronegativitas yang berbeda benar-benar menjelaskan "kemampuan sebuah atom pada sebuah molekul untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri".[26][27]

Tren pada elektronegativitas

Tren periodik

Secara umum, elektronegativitas meningkat secara periodik dari kiri ke kanan dan menurun dari atas ke bawah. Sehingga, fluorin tidak diragukan lagi merupakan unsur yang elektronegativitasnya paling besar, sedangkan sesium adalah yang paling kecil berdasarkan data hasil percobaan (nilai 0,7 Fransium didapatkan dari hasil ekstrapolasi).[28]

Terdapat beberapa pengecualian dari kaidah umum ini, Galium dan germanium memiliki elektronegativitas yang lebih besar daripada aluminium dan silikon karena kontraksi blok d. Unsur-unsur periode ke-empat setelah baris pertama dari logam transisi memiliki jari-jari atom yang lebih kecil dari biasanya karena elektron-elektron 3d tidak efektif dalam pemerisaian peningkatan muatan inti, sehingga ukuran atom yang lebih kecil berkorelasi dengan nilai elektronegativitas yang lebih besar (lihat Elektronegativitas Allred-Rochow dan Elektronegativitas Sanderson di atas). Anomali pada unsur timbal yang mempunyai elektronegativitas yang lebih besar daripada talium dan bismut tampaknya merupakan artefak seleksi data (dan ketersediaan data)—metode perhitungan selain metode Pauling memberikan hasil tren periodik yang normal.

Variasi elektronegativitas dengan bilangan oksidasi

Dalam kimia anorganik, umumnya kita menganggap sebuah nilai elektronegativitas tunggal berlaku untuk kebanyakan situasi "normal". Pendekatan ini membuat perhitungan sangatlah sederhana. Namun adalah jelas bahwa elektronegativitas sebuah unsur bukanlah sifat atom yang invariabel. Secara khusus, elektronegativitas bergantung pada keadaan oksidasi sebuah unsur.

Allred menggunakan metode Pauling untuk menghitung elektronegativitas secara terpisah untuk keadaan oksidasi yang berbeda-beda dari unsur-unsur yang umumnya dijumpai (termasuk pula timah dan timbal).[29] Namun, untuk kebanyakan unsur, tidaklah terdapat senyawa kovalen yang berbeda yang cukup untuk memperbolehkan pendekatan ini dapat dilakukan. Hal ini tampak dengan jelas pada unsur-unsur transisi yang nilai elektronegativitasnya merupakan nilai rata-rata dari beberapa keadaan oksidasi yang berbeda, sehingga menyebabkan tren elektronegativitas sulit dilihat.

Asam Rumus Keadaamoksidasiklorin pKa
Asam hipoklorit HClO +1 +7,5
Asam klorit HClO2 +3 +2,0
Asam klorat HClO3 +5 −1,0
Asam perklorat HClO4 +7 −10 

Akibat dari peningkatan elektronegativitas ini dapat terlihat pada struktur oksida dan halida, dan pada keasaman oksida dan asam okso. CrO3 dan Mn2O7 merupakan asam oksida yang titik lelehnya rendah, sedangkan Cr2O3 merupakan oksida amfoterik dan Mn2O3 adalah oksida basa.

Efek lainnya juga terlihat jelas pada tetapan disosiasi asam asam okso klorin. Semakin tinggi keadaan oksidasi atom sentral klorin, semakin banyak rapatan elektron tertarik dari atom oksigen menuju klorin, sehingga menurunkan muatan parsial negatif atom oksigen dan meningkatkan keasaman.

Elektronegativitas gugus

Dalam kimia organik, elektronegativitas diasosiasikan lebih kepada gugus fungsi daripada atom individual. Istilah elektronegativitas gugus dan elektronegativitas substituen digunakan secara sinonim. Namun umumnya kita membedakan antara efek induktif dengan efek resonansi, ditandai dengan elektronegativitas σ dan π. Terdapat beberapa hubungan energi bebas linear yang digunakan untuk mengkuantitaskan efek-efek ini. Persamaan Hammet adalah salah satu contoh yang terkenal. Parameter Kabachnik adalah elektronegativitas gugus yang digunakan dalam kimia organofosfor.

Elektropositivitas

Elektropositivitas adalah ukuran kemampuan suatu unsur untuk mendonorkan elektron, sehingga membentuk ion positif. Oleh karena itu, elektropositivitas merupakan lawan dari elektronegativitas.

Sifat ini utamanya dimiliki oleh logam, yang berarti bahwa secara umum, semakin besar karakter logam suatu unsur, semakin kuat elektropositivitasnya. Oleh karena itu, logam alkali adalah yang paling elektropositif. Hal ini karena mereka memiliki satu elektron pada kelopak terluarnya dan, karena jaraknya relatif jauh dari inti atom, mudah mterlepas. Dengan kata lain, logam-logam ini memiliki energi ionisasi yang rendah.[30]

Sementara elektronegativitas naik sepanjang periode dalam tabel periodik, dan menurun sepanjang golongan, elektropositivitas menurun sepanjang periode (dari kiri ke kanan) dan meningkat sepanjang golongan (dari atas ke bawah).

Lihat pula

Bibliografi

  • Jolly, William L. (1991). Modern Inorganic Chemistry (2nd Edn.). New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-112651-1. pp. 71–76.
  • Mullay, J. (1987). "Estimation of atomic and group electronegativities." Struct. Bond. 66:1–25.

Pranala luar

Referensi

  1. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  2. Pauling, L. The Nature of the Chemical Bond. IV. The Energy of Single Bonds and the Relative Electronegativity of Atoms. J. Am. Chem. Soc. 1932. Vol. 54 (9). hlm. 3570–3582. doi:10.1021/ja01348a011.
  3. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  4. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  5. Pauling, L. The Nature of the Chemical Bond. IV. The Energy of Single Bonds and the Relative Electronegativity of Atoms. J. Am. Chem. Soc. 1932. Vol. 54 (9). hlm. 3570–3582. doi:10.1021/ja01348a011.
  6. Pauling, L. The Nature of the Chemical Bond. IV. The Energy of Single Bonds and the Relative Electronegativity of Atoms. J. Am. Chem. Soc. 1932. Vol. 54 (9). hlm. 3570–3582. doi:10.1021/ja01348a011.
  7. Allred, A. L. Electronegativity values from thermochemical data. J. Inorg. Nucl. Chem. 1961. Vol. 17 (3–4). hlm. 215–221. doi:10.1016/0022-1902(61)80142-5.
  8. Allred, A. L. Electronegativity values from thermochemical data. J. Inorg. Nucl. Chem. 1961. Vol. 17 (3–4). hlm. 215–221. doi:10.1016/0022-1902(61)80142-5.
  9. Mulliken, R. S. A New Electroaffinity Scale; Together with Data on Valence States and on Valence Ionization Potentials and Electron Affinities. 'J. Chem. Phys.'. 1934. Vol. 2. hlm. 782-793. doi:10.1063/1.1749394.
  10. Mulliken, R. S. Electronic Structures of Molecules XI. Electroaffinity, Molecular Orbitals and Dipole Moments. 'J. Chem. Phys.'. 1935. Vol. 3. hlm. 573-585. doi:10.1063/1.1749731.
  11. Pearson, R. G. Absolute electronegativity and absolute hardness of Lewis acids and bases. 'J. Am. Chem. Soc.'. 1985. Vol. 107. hlm. 6801. doi:10.1021/ja00310a009.
  12. Huheey, J. E. Inorganic Chemistry. Harper & Row. 1978. hlm. 167.
  13. This second relation has been recalculated using the best values of the first ionization energies and electron affinities available in 2006.
  14. Allred, A. L.; Rochow, E. G. (1958). J. Inorg. Nucl. Chem. 5:264.
  15. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  16. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  17. N. S. Zefirov, M. A. Kirpichenok, F. F. Izmailov, and M. I.Trofimov, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, 296: 883 [Dokl.Chem., 1987 (Engl. Transl.)].
  18. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  19. Allen, L. C. (1989). J. Am. Chem. Soc. 111:9003.
  20. Elektronegativitas Pauling yang sering dikutip memiliki nilai elektronegativitas Fransium 0,7, tetapi nilai ini didapatkan dari hasil ekstrapolasi nilai provenans taktentu. Elektronegativitas sesium adalah 0,66.
  21. Noorizadeh, S.; Shakerzadeh, E.J. Phys. Chem. A.; 2008; 112(15); 3486-3491
  22. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  23. See, e.g., Bellamy, L. J. (1958). The Infra-Red Spectra of Complex Molecules (2nd Edn.). New York: Wiley. p. 392.
  24. Spieseke, H.; Schneider, W. G. (1961). J. Chem. Phys. 35:722.
  25. Clasen, C. A.; Good, M. L. (1970). Inorg. Chem. 9:817.
  26. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  27. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  28. Elektronegativitas Pauling yang sering dikutip memiliki nilai elektronegativitas Fransium 0,7, tetapi nilai ini didapatkan dari hasil ekstrapolasi nilai provenans taktentu. Elektronegativitas sesium adalah 0,66.
  29. Allred, A. L. Electronegativity values from thermochemical data. J. Inorg. Nucl. Chem. 1961. Vol. 17 (3–4). hlm. 215–221. doi:10.1016/0022-1902(61)80142-5.
  30. "Electropositivity," Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2009. (Archived 2009-10-31).

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28588356 (2025-11-21T13:28:26Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.