Aunque reconozco que algunos enlaces tienen carácter tanto iónico como covalente, esta pregunta contiene una contradicción clásica. Si la sustancia es molecular, generalmente no se considera que esté “unida iónicamente”. Supongo que el interrogador pregunta: “¿por qué la energía de la red es alta para las sustancias iónicas?” Dado que todo el concepto teórico relacionado con la energía de la red se aplica a la red iónica.
La energía de la red es el trabajo que se realiza para separar los iones en una sustancia iónica hasta que están muy separados. Se supone que cuando los iones se liberan de esas posiciones, se atraerán entre sí y se moverán hasta que se encuentren. La energía teórica liberada cuando esto sucede es la misma cantidad de energía que la energía de la red, una cantidad teórica.
¿Por qué es alta en energía? Los datos muestran que algunas energías de celosía son más altas que otras. En realidad, algunas energías de enlace covalente pueden ser más altas que algunas energías de red. Sin embargo, cuando los iones en la red son muy pequeños, la energía de la red generalmente es alta, como se esperaba. Los iones pequeños pueden acercarse, por lo tanto, se liberará más energía cuando sean compactos en la red que la que se liberaría si los iones fueran más grandes. Las energías de red de los cloruros del grupo 1 muestran una disminución progresiva del cloruro de litio al cloruro de cesio, en línea con lo que se predice.
LiCl, 853 kJmol [math] ^ – [/ math] [math] ^ 1 [/ math]
NaCl, 786 kJmol [math] ^ – [/ math] [math] ^ 1 [/ math]
KCl, 715 kJmol [math] ^ – [/ math] [math] ^ 1 [/ math]
RbCl, 689 kJmol [math] ^ – [/ math] [math] ^ 1 [/ math]
CsCl, 659 kJmol [math] ^ – [/ math] [math] ^ 1 [/ math]
FrCl, 652 kJmol [math] ^ – [/ math] [math] ^ 1 [/ math]
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Del mismo modo, hay un aumento anticipado en la energía asociada con un aumento en la carga de iones.
Quizás la mejor manera de poner en perspectiva los tamaños de las energías asociadas es examinar el ciclo de Born-Haber para la formación de una sustancia iónica. El siguiente diagrama muestra el ciclo de Born-Haber para NaCl.
La energía de red de -786 kJmol [math] ^ – [/ math] [math] ^ 1 [/ math] es la mayor en magnitud, en comparación con las otras energías en el ciclo.