IKATAN KIMIA. Tabel 3.1 Konfigurasi elektron unsur unsur gas mulia. Unsur Nomor Konfigurasi Elektron

dokumen-dokumen yang mirip
IKATAN KIMIA. Tabel 3.1 Konfigurasi elektron unsur unsur gas mulia. Unsur Nomor Atom

MODUL KIMIA KELAS X MIA

BAB 2. Pada bab struktur atom dan sistem periodik unsur, Anda sudah mempelajari bahwa. Ikatan Kimia. Kata Kunci. Pengantar

IKATAN KIMIA. Tim Dosen Kimia Dasar FTP

Bab V Ikatan Kimia. B. Struktur Lewis Antar unsur saling berinteraksi dengan menerima dan melepaskan elektron di kulit terluarnya. Gambaran terjadinya

,

A. KESTABILAN ATOM B. STRUKTUR LEWIS C. IKATAN ION D. IKATAN KOVALEN E. IKATAN KOVALEN POLAR DAN NONPOLAR F. KATAN KOVALEN KOORDINASI G

BAB II IKATAN KIMIA. A. KOMPETENSI DASAR 1.2 : Mendeskripsikan kemungkinan terjadinya ikatan kimia dengan menggunakan tabel periodik.

Ikatan Kimia dan Struktur Molekul. Sulistyani, M.Si.

IKATAN KIMIA Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Susunan Elektron Gas Mulia Ikatan Ion Ikatan Kovalen

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA BAHAN AJAR KIMIA DASAR BAB VI IKATAN KIMIA

Ikatan Kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik antar atom yang pemutusan atau pembentukannya menyebabkan terjadinya perubahan kimia.

IKATAN KIMIA BAB 3. Pada pelajaran bab tiga ini akan dipelajari tentang ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam.

1. Aturan Aufbau. Konfigurasi Elektron. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p,

Soal 3 Diantara unsur unsur di bawah ini yang paling stabil adalah... A. 8 P B. 9 Q C. 10 R D. 12 S E. 20 T

BENTUK MOLEKUL. Rumus VSEPR AX 2 AX 3 AX 4 AX 3 E AX 3 E 2 AX 5 AX 6 AX 4 E 2

MODUL KIMIA SMA IPA Kelas 10

LATIHAN SOAL IKATAN KIMIA

Ikatan Kimia. 2 Klasifikasi Ikatan Kimia :

ANALISIS SOAL ULANGAN HARIAN I. Total. Dimensi Proses Pengetahuan Kognitif Menerapkan Menganalisa (C4) 15 3,6,9,11,21 4,12,18,26 5,19,20,25

LATIHAN SOAL IKATAN KIMIA

SKL 1. Ringkasan Materi

K13 Revisi Antiremed Kelas 10 KIMIA

Struktur dan Ikatan Kimia dalam senyawa Organik

3. Manfaat BAB I PENDAHULUAN. 1. Latar Belakang. 2. Tujuan

Bab II Bentuk Molekul dan Gaya Antarmolekul

kimia Kelas X REVIEW I K-13 A. Hakikat Ilmu Kimia

III. Ikatan Kimia. Diharapkan Anda mampu memahami pembentukan jenis-jenis ikatan kimia beserta sifat-sifat fisisnya setelah mempelajari bab ini.

~ gaya tarik antar atom yang pemutusan atau pembentukannya dapat menyebabkan terjadinya perubahan kimia.

1. Ikatan Kimia. Struktur Molekul. 1.1 Pengertian. 1.2 Macam-Macam. ~ gaya tarik antar atom

kimia REVIEW I TUJUAN PEMBELAJARAN

BAB 3 IKATAN DAN STRUKTUR MOLEKUL

! " "! # $ % & ' % &

Chemical Chemic al Bonding Bonding

Ikatan kovalen koordinat adalah ikatan dimana elektronelektron yang dipakai bersama-sama hanya berasal dari satu atom.

LAMPIRAN C CCT pada Materi Ikatan Ion

Peranan elektron dalam pembentukan ikatan kimia

Aris Arianto. Guru Kimia di SMAN Madani Palu. STUDENT S BOOk

10 Soal dan Pembahasan Ikatan Kimia

BAB III IKATAN KIMIA & GEOMETRI MOLEKUL

Ikatan kimia. 1. Peranan Elektron dalam Pembentukan Ikatan Kimia. Ikatan kimia

IKATAN KIMIA DAN GEOMETRI MOLEKUL

Menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya dengan cara berikatan dengan unsur lain. Menggambarkan susunan elektron

Menggambarkan Molekul dan Ion dengan Struktur Lewis

DAFTAR ISI DAFTAR ISI Latar Belakang Rumusan masalah Tujuan... 2

BENTUK MOLEKUL STRUKTUR LEWIS UNTUK MOLEKUL DENGAN IKATAN TUNGGAL

SOAL-SOAL LATIHAN BAB II

Contoh untuk NF 3 F berasal dari golongan VII A, dengan EN 4.0. Maka N sebagai atom pusat

Bentuk Molekul. Keterangan :

IKATAN KIMIA MAKALAH KIMIA DASAR

Kumpulan contoh soal ujian nasional kimia UN tahun , 2012 dan 2013, 2014 tentang ikatan kimia.

IKATAN KIMIA BY. V_CVA MAN RETA 2010/2011

STRUKTUR LEWIS DAN BENTUK MOLEKUL (BAB 10)

Bentuk Molekul MELUKISKAN MOLEKUL DAN ION DENGAN STRUKTUR LEWIS

Disusun Oeh: Fanji Satria JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

MATERI IKATAN KIMIA. 1.Kondisi Stabil Atom Unsur

IKATAN KIMIA ORGANIK dalam bidang ilmu FARMASI

Menggambarkan Molekul dan Ion dengan struktur Lewis Menggunakan Aturan Oktet untuk Menuliskan Struktur Lewis

ULANGAN HARIAN TERPROGRAM ( UHT )

Lampiran 1 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS EKSPERIMEN 1

OAL TES SEMESTER I. I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

10.1 MENGGAMBARKAN MOLEKUL DAN ION DENGAN STRUTUR LEWIS

GEOMETRI MOLEKUL (BENTUK MOLEKUL)

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) IKATAN KOVALEN. 1. Menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap dua, dan rangkap tiga.

BENTUK MOLEKUL CITRAWATI NUGRAHENI MINASTI Struktur Lewis dan Teori VSEPR. disusun oleh :

BAB 10 BENTUK MOLEKUL

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

IKATAN KIMIA. RSL+YK (4/10/06) Ikatan Kimia 1

Yang akan dibahas: 1. Kristal dan Ikatan pada zat Padat 2. Teori Pita Zat Padat

SOAL-SOAL LATIHAN BAB II

IKATAN KIMIA Isana SYL

BAB 3 GEOMETRI DAN KEPOLARAN MOLEKUL

RINGKASAN Kimia Anorganik

Bentuk Molekul. Langkah pertama menggambarkan molekulnya adalah dengan mengubah rumus molekul menjadi stuktur lewis molekulnya.

Ringkasan BAB 10. Langkah-langkah penulisan struktur lewis untuk molekul dengan ikatan tunggal.

KIMIA ANORGANIK BAB 10. STRUKTUR LEWIS dan BENTUK-BENTUK MOLEKUL. Disusun Oleh : Faizal Romadhon NIM : TEKNIK KIMIA

BENTUK MOLEKUL YUNIAR LUTHFIA LISTYADEVI

Ikatan yang terjadi antara atom O dengan O membentuk molekul O 2

Handout Materi Ikatan Kimia

Ikatan Kimia II: VSEPR dan prediksi geometri Molekular, teori ikatan valensi dan Hibridisasi Orbital Atom; teori orbital atom

Menguasai pengetahuan dan menerapkan teknik, ketrampilan dan tools dalam bidang industri. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang

BENTUK-BENTUK MOLEKUL

BAB II STRUKTUR MOLEKUL

MAKALAH KIMIA ORGANIK IKATAN KIMIA DAN STRUKTUR MOLEKUL

Bentuk Molekul. Menggambarkan Molekul dan Ion dengan Struktur Lewis

TEORI ATOM. Ramadoni Syahputra

LEMBARAN SOAL 6. Mata Pelajaran : KIMIA Sat. Pendidikan : SMA Kelas / Program : XI IPA ( SEBELAS IPA )

BENTUK-BENTUK MOLEKUL

BENDA WUJUD, SIFAT DAN KEGUNAANNYA

Rangkuman bentuk Molekul

BENTUK-BENTUK MOLEKUL

Gambar ikatan tunggal dari masing-masing atom yang mengelilingi ke pusat.

BENTUK BENTUK MOLEKUL

IKATAN KIMIA ORGANIK dalam bidang ilmu FARMASI

IKATAN KIMIA. RATNAWATI, S.Pd

RANGKUMAN BAB 10: BENTUK-BENTUK MOLEKUL

Berikut adalah beberapa langkah dalam menggambarkan struktur Lewis untuk molekul dengan ikatan tunggal. Kita ambil contoh NF 3.

Bentuk Molekul. Menggambarkan Molekul dan Ion dengan Struktur Lewis

Bab 10 Bentuk Bentuk Molekul

BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Transkripsi:

BAB 3 IKATAN KIMIA Unsur-unsur biasanya ditemukan di alam dalam keadaan tidak stabil dan unsur-unsur tersebut cenderung untuk membentuk senyawa yang lebih stabil. Pembentukan senyawa ini terjadi melalui ikatan kimia. Ikatan kimia yang terdapat dalam senyawa dapat berupa ikatan ion atau ikatan kovalen. A. Teori Kestabilan Atom Selain gas mulia, hampir semua unsur yang ada di alam terdapat sebagai senyawa (gabungan dua unsur atau lebih yang terikat secara ikatan kimia). Semua ini menunjukkan bahwa di alam unsur-unsur tidak stabil dalam keadaan unsur bebas. Ketidakstabilan unsur-unsur ini ada hubungannya dengan konfigurasi elektron yang dimilikinya. Konsep ikatan kimia pertama kali dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis dan Langmuir dari Amerika Serikat, serta Albrecht Kossel dari Jerman pada tahun 1916. Adapun konsep tersebut sebagai berikut: Kenyataan bahwa gas mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn) sukar membentuk senyawa (sekarang telah dapat dibuat senyawa dari gas mulia Kr, Xe, dan Rn), merupakan bukti bahwa gas-gas mulia memilki susunan elektron yang stabil. Setiap atom memiliki kecenderungan untuk mempunyai susunan elektron yang stabil seperti gas mulia, dengan cara melepaskan elektron, menerima elektron, atau menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Mereka mengemukakan bahwa jumlah elektron pada kulit terluar dari dua atom yang berikatan akan berubah sedemikian rupa sehingga konfigurasi elektron kedua atom tadi sama dengan konfigurasi elektron gas mulia yaitu mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya. Oleh karena itu pernyataan Kossel-Lewis ini disebut aturan oktet. Aturan oktet ini tidak berlaku untuk hidrogen sebab atom H akan membentuk konfigurasi elektron seperti He yaitu mempunyai 2 elektron pada kulit terluarnya pada saat membentuk ikatan yang disebut aturan duplet. Tabel 3.1 Konfigurasi elektron unsur unsur gas mulia Unsur Nomor Konfigurasi Elektron Atom He 2 2 Ne 10 2 8 Ar 18 2 8 8 Kr 36 2 8 18 8 Xe 54 2 8 18 18 8 Rn 86 2 8 18 32 18 8 Gambar 3.1 G. N. Lewis (1875-1946) B. Struktur Lewis Pada saat atom-atom membentuk ikatan, hanya elektron-elektron pada kulit terluar yang berperan yaitu elektron valensi. Struktur yang menggambarkan elektron pada kulit terluar suatu atom disebut struktur Lewis. Tabel 3.2 Struktur Lewis unsur unsur periode 2 dan 3

Struktur Lewis berguna untuk memahami penggunaan elektron bersama pada ikatan kovalen. C. Ikatan Ion Ikatan ion (elektrovalen) adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif, ini terjadi karena kedua ion tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron (logam) dengan atom yang menerima elektron (non logam). Atom yang melepas elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron menjadi ion negatif. Antara ion-ion yang berlawanan muatan tersebut, terjadi tarik-menarik (gaya elektrostatik) yang disebut ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang relatif kuat. Pada suhu kamar, semua senyawa ion berupa zat padat kristal dengan struktur tertentu. Perhatikan beberapa contoh pembentukan senyawa ion beikut: 1. Pembentukan NaCl Garam dapur (NaCl) merupakan senyawa ionik yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Petani garam memperoleh kristal NaCl secara tradisional yaitu dengan cara menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Gambar 3.2 Bentuk kristal NaCl Natrium mempunyai kecenderungan untuk melepaskan elektron terluar daripada klor karena energi ionisasinya lebih rendah dibandingkan dengan klor. Untuk mencapai konfigurasi elektron stabil, natrium melepaskan satu elektron terluarnya sedangkan klor menerima elektron. Pada pembentukan NaCl, satu elektron dari Na akan diterima oleh Cl. Na Na + + e Cl + e Cl - Setelah terjadi perpindahan elektron, atom-atom tidak lagi bersifat netral tapi menjadi ion yang bermuatan. Atom Na melepaskan satu elektron menjadi ion Na +, sedangkan klor menerima satu elektron menjadi ion Cl. Ion Na + dan Cl akan tarik-menarik dengan gaya elektrostatik sehingga berikatan. Na Na + + e Cl + e Cl - Na + + Cl - NaCl 2. Pembentukan MgCl 2 Mg : 2, 8, 2 (melepas 2 elektron untuk mencapai konfigurasi elektron stabil) Cl : 2, 8, 7 (menangkap 1 elektron untuk mencapai konfigurasi elektron stabil)

Mg Mg +2 + 2e Cl + e Cl - x 2 Mg +2 + 2Cl - MgCl 2 3. Pembentukan MgO Mg : 2, 8, 2 (melepas 2 elektron) O : 2, 6 (menangkap 2 elektron) Mg Mg +2 + 2e O 2- + 2e O 2- Mg +2 + O -2 MgO Soal Latihan! 1 1. Mengapa unsur-unsur golongan VIIIA (gas mulia) bersifat stabil? 2. Bagaimana cara unsur-unsur selain golongan VIIIA mencapai kestabilan atau mencapai hukum oktet? 3. Apa yang dimaksud dengan ikatan ion? 4. Apakah syarat terjadinya ikatan ion? 5. Tuliskan rumus senyawa ion yang terbentuk dari ikatan antara atom atom di bawah ini! Tentukan juga proses pembentukan ikatan ion yang terjadi! a. 20 Ca dengan 8 O b. 13 Al dengan 17 Cl c. 19 K dengan 16 S d. 38 Sr dengan 53 I e. 13 Al dengan 8 O f. 19 K dengan 53 I D. Ikatan Kovalen Tunggal Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Ikatan kovalen terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron (sesama atom non logam). Cara atom-atom saling mengikat dalam suatu molekul dinyatakan oleh rumus bangun atau rumus struktur. Rumus struktur diperoleh dari rumus Lewis dengan mengganti setiap pasangan elektron ikatan dengan sepotong garis. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron (setiap atom memberikan satu elektron untuk digunakan bersama). Pemakaian bersama pasangan elektron pada ikatan kovalen dapat digambarkan melalui struktur Lewis. Perhatikan contoh berikut: 1. Ikatan kovalen tunggal pada molekul CH 4 Atom C memiliki konfigurasi elektron 2 4, sehingga elektron valensinya 4. Adapun konfigurasi elektron atom H adalah 1 sehingga elektron valensinyaadalah 1. Jadi, dapat digambarkan struktur Lewis berikut:

Untuk mencapai kestabilannya, atom C cenderung menerima 4 elektron, sedangkan atom H cenderung menerima 1 elektron. Atom C dapat berikatan dengan atom H dengan cara pemakaian elektron bersama sehingga 1 atom. Dan struktur ikatan kovalen tunggal yang terbentuk dapat dituliskan sebagai berikut: 2. Ikatan kovalen tunggal pada molekul H 2 Atom H memiliki konfigurasi elektron 1 sehingga elektron valensinya 1. Untuk mencapai kestabilannya, atom H cenderung menerima 1 elektron. Jika 2 atom H saling berikatan, setiap atom H menyumbangkan 1 elektron untuk digunakan bersama sehingga elektron yang digunakan bersama jumlahnya 2. 3. Ikatan kovalen tunggal pada molekul HCl E. Ikatan kovalen rangkap Dalam mencapai konfigurasi stabil gas mulia, dua atom tidak saja dapat memiliki ikatan melalui sepasang elektron tetapi juga dapat 2 atau 3 pasang. Ikatan dengan dua pasang elektron milik bersama disebut ikatan rangkap dua (dilambangkan dengan dua garis). Ikatan dengan tiga pasang elektron milik bersama disebut ikatan rangkap tiga (dilambangkan dengan tiga garis). Perhatikan contoh berikut: 1. Ikatan kovalen rangkap dua pada molekul O 2 Atom O memiliki konfigurasi elektron 2 6 sehingga elektron valensinya 6. Untuk mencapai kestabilannya, atom O cenderung menerima 2 elektron. Jika 2 atom O saling berikatan, setiap atom O harus menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama sehingga elektron yang digunakan bersama jumlahnya 4. 2. Ikatan kovalen rangkap dua pada molekul CO 2 3. Ikatan kovalen rangkap tiga pada molekul N 2 Atom N memiliki konfigurasi elektron 2 5 sehingga elektron valensinya 5. Untuk mencapai kestabilannya, atom N cenderung menerima 3 elektron. Jika 2 atom N saling berikatan, setiap atom N harus menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama sehingga elektron yang digunakan bersama berjumlah 6.

F. Ikatan Kovalen Koordinat Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Contoh senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinasi adalah HNO 3, NH 4 Cl, SO 3, dan H 2 SO 4. Ciri dari ikatan kovalen koordinasi adalah pasangan elektron bebas dari salah satu atom yang dipakai secara bersama-sama, seperti pada contoh senyawa HNO 3 berikut ini. Tanda panah ( ) menunjukkan pemakaian elektron dari atom N yang digunakan secara bersama oleh atom N dan O. G. Penyimpangan Aturan Oktet Ikatan kovalen terbentuk antara atom nonlogam dan atom nonlogam lainnya dengan cara pemakaian elektron bersama sehingga setiap atom yang terlibat memenuhi kaidah oktet/duplet. Akan tetapi, aturan itu ternyata banyak dilanggar dan gagal dalam meramalkan rumus kimia senyawa dari unsur-unsur transisi dan postransisi. Pengecualian aturan oktet dapat dibagi dalam tiga kelompok sebagai berikut: 1. Senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Senyawa yang atom pusatnya mempunyai elektron valensi kurang dari 4 termasuk dalam kelompok ini. Hal ini menyebabkan setelah semua elektron valensinya dipasangkan tetap belum mencapai oktet. Contohnya adalah BeCl 2, BCl 3, dan AlBr 3. 2. Senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Contohnya adalah NO 2, yang mempunyai elektron valensi (5 + 6 + 6) = 17. 3. Senyawa yang melampaui aturan oktet. Ini terjadi pada unsur-unsur periode 3 atau lebih yang dapat menampung lebih dari 8 elektron pada kulit terluarnya (ingat, kulit M dapat menampung hingga 18 elektron). Beberapa contoh adalah PCl 5, SF 6, ClF 3, IF 7, dan SbCl 5.

H. Ikatan Kovalen Polar dan Nonpolar Kepolaran atau pengkutuban dalam ikatan kimia adalah suatu keadaan yang disebabkan distribusi (penyebaran) elektron tidak merata atau elektron lebih cenderung tertarik pada salah satu atom. Kepolaran erat kaitannya dengan keelektronegatifan dan bentuk molekul. 1) Ikatan Kovalen Polar Senyawa kovalen dikatakan polar jika senyawa tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan. Dengan demikian, pada senyawa yang berikatan kovalen terjadi pengutuban muatan. Ikatan kovalen tersebut dinamakan ikatan kovalen polar. Pada ikatan kovalen polar, distribusi elektron pada dua atom yang berikatan tidak merata. Artinya, salah satu atom lebih kuat menarik elektron ke arahnya (atom yang lebih elektronegatif), sehingga pada atom itu terkumpul elektron dan terbentuk kutub negatif, sedangkan atom yang elektronnya tertarik membentuk kutub positif, serta bentuk molekulnya asimetris atau tidak simetris. Contoh: Dalam pembentukan molekul HF, kedua elektron dalam ikatan kovalen digunakan tidak seimbang oleh inti atom H dan inti atom F sehingga terjadi pengutuban atau polarisasi muatan. Perbedaan keelektronegatifan atom H dan atom F cukup besar yaitu sekitar 1,9. Senyawa-senyawa lain yang bersifat kovalen polar dan memiliki perbedaan keelektronegatifan seperti pada tabel berikut. Tabel 3.3 Perbedaan keelektronegatifan senyawa Senyawa Perbedaan keelektronegatifan HF 1,9 HCl 0,9 HBr 0,7 HI 0,4 2) Ikatan Kovalen Nonpolar Pada ikatan kovalen nonpolar, distribusi elektron pada kedua atom yang saling berikatan merata. Artinya, tarikan elektron dari tiap tiap atom sama besar (harga keelektronegatifan sama), sehingga tidak membentuk polarisasi muatan serta bentuk molekul akan menjadi simetris. Contoh: Dalam pembentukan molekul I 2, kedua elektron dalam ikatan kovalen digunakan secara seimbang oleh kedua inti atom iodin tersebut. Oleh karena itu, tidak akan terbentuk muatan (tidak terjadi pengutuban atau polarisasi muatan). Soal Latihan! 2 1. Jelaskan pengertian ikatan kovalen tunggal, rangakap dua, rangkap tiga dan koordinasi! 2. Jelaskan perbedaan ikatan kovalen polar dan nonpolar! 3. Gambarkan struktur Lewis dan tentukan jenis ikatan kovalen yang terbentuk pada senyawa senyawa berikut: a. H 2 S b. CS 2 c. SiO 2 d. C 2 H 6

e. C 2 H 4 f. C 2 H 2 g. PCl 3 h. NH 3 i. C 2 H 5 OH j. H 2 CO 3 4. Buktikan melalui struktur Lewis bahwa senyawa di bawah ini memiliki ikatan kovalen koordinasi: a. SO 2 b. SO 3 c. HNO 2 d. O 3 e. H 2 SO 4 5. Urutkan tingkat kepolaran dari molekul-molekul berikut: a. HBr b. FBr c. N 2 d. HF I. Ikatan Logam Gambar 3.3 Struktur kisi logam Ikatan logam merupakan ikatan kimia antara atom-atom logam, bukan merupakan ikatan ion maupun ikatan kovalen. Dalam suatu logam terdapat atom-atom sesamanya yang berikatan satu sama lain sehingga suatu logam akan bersifat kuat, keras, dan dapat ditempa. Elektron-elektron valensi dari atom-atom logam bergerak dengan cepat (membentuk lautan elektron) mengelilingi inti atom (neutron dan proton). Ikatan yang terbentuk sangat kuat sehingga menyebabkan ikatan antaratom logam sukar dilepaskan. Unsur-unsur logam pada umumnya merupakan zat padat pada suhu kamar dan kebanyakan logam adalah penghantar listrik yang baik. J. Perbedaan Sifat Fisika Senyawa Ion dan Kovalen Berikut merupakan tabel perbedaan senyawa ion dan senyawa kovalen. Tabel 3.4 Sifat sifat fisika senyawa ion dan kovalen No Sifat sifat Fisika Senyawa Ion Senyawa Kovalen 1 Titik didih dan titik Tinggi Rendah leleh 2 Konduktivitas listrik Konduktor dalam bentuk lelehan dan larutan Konduktor hanya dalam bentuk larutan 3 Kelarutan dalam air Umumnya larut Polar umumnya larut 4 Kelarutan dalam Tidak larut Nonpolar umumnya pelarut nonpolar larut

Uji Kompetensi Bab 3 1. Unsur-unsur gas mulia bersifat stabil disebabkan oleh.... a. energi ionisasinya rendah b. afinitas elektronnya tinggi c. elektron valensinya maksimal d. wujudnya berupa gas monoatom e. jari-jari atomnya kecil 2. Suatu unsur dikatakan stabil jika.... a. di alam berwujud gas b. dapat bersenyawa dengan unsur lain c. memiliki energi paling rendah d. dapat menyumbangkan elektron valensinya e. memiliki kemampuan untuk bereaksi 3. Susunan elektron valensi gas mulia di bawah ini adalah oktet, kecuali... a. Xe b. Ne c. Kr d. He e. Ar 4. Di antara ion-ion berikut, yang tidak mirip dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat adalah... a. N 3 b. Al 3+ c. F d. Mg 2+ e. S 2 5. Ion berikut yang tidak memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan ion O 2 adalah.... a N 3 b Al 3+ c F d Mg 2+ e S 2 6. Pasangan ion berikut yang memiliki jumlah elektron valensi tidak sama adalah.... a. Mg 2+ dan Na + b. O 2 dan Mg 2+ c. Ne + dan O d. N dan F + e. O dan Na + 7. Senyawa yang terbentuk akibat ikatan ion adalah.... a. H 2 O dan NaCl b. KCl dan CH 4 c. MgCl 2 dan KF d. NaBr dan SO 2 e. CaF 2 dan HCl 8. Jika unsur 19 X bereaksi dengan 17 Y akan terbentuk.... a. senyawa kovalen dengan rumus XY b. senyawa kovalen dengan rumus XY 2 c. senyawa ion dengan rumus XY d. senyawa ion dengan rumus XY 2 e. senyawa ion dengan rumus X 2 Y

9. Pasangan senyawa yang mempunyai ikatan kovalen adalah.... a. CH 4 dan H 2 O b. CH 4 dan NaCl c. NH 3 dan KI d. KCl dan CCl 4 e. H 2 O dan NaCl 10. Berikut ini adalah diagram elektron valensi pada molekul YZ 2. Unsur Y dan Z adalah.... a. argon dan krypton b. kalsium dan klor c. belerang dan klor d. oksigen dan hidrogen e. karbon dan oksigen 11. Ikatan rangkap dapat terjadi pada senyawa kovalen berikut kecuali pada.. a. O 2 b. CO 2 c. C 2 H 2 d. CH 4 e. N 2 12. Senyawa yang mengandung ikatan kovalen polar adalah.... a. BCl 3 b. CH 4 c. H 2 O d. CCl 4 e. CO 2 13. Hidrogen dapat membentuk senyawa kovalen polar dengan unsur golongan halogen. Berikut ini yang paling polar adalah.... a. HF b. HCl c. HBr d. HI e. Hat 14. Atom X memiliki nomor atom 20 dan atom Y memiliki nomor atom 9, senyawa yang terbentuk antara X dan Y adalah.... a. X 2 Y b. XY 2 c. X 2 Y 3 d. XY e. X 2 Y 2 15. Unsur A terdapat dalam golongan nitrogen dan unsur B memiliki nomor atom 12 maka senyawa yang akan terbentuk dari kedua unsur tersebut adalah.... a. AB b. A 2 B c. A 2 B 3 d. A 3 B 2 e. A 3 B 16. Suatu atom X memiliki konfigurasi elektron 2 8 8 3. ika unsur X berikatan maka senyawa yang mungkin terbentuk adalah.... a. X 2 (SO 4 ) 3 b. BaX c. X 3 Br d. HX 3 e. HX 4

17. Atom 6 C dapat berikatan dengan atom 17 Cl menurut aturan Lewis. Senyawa tersebut adalah.... a. CCl 3 b. CCl 2 c. CCl 4 d. C 2 Cl 3 e. C 3 Cl 5 18. Suatu unsur dengan nomor atom 35 paling mudah membentuk ikatan ionik dengan unsur yang memiliki nomor atom.... a. 19 b. 16 c. 17 d. 20 e. 28 19. Pasangan berikut ini merupakan senyawa kovalen adalah.... a. NaBr dan MgBr 2 b. NaCl dan HF c. HCl dan H 2 O d. CaCl 2 dan MgO e. P 2 O 5 dan Al 2 O 3 20. Gas karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan hijau untuk berfotosintesis terdiri atas satu atom karbon dan 2 atom oksigen. Keduanya berikatan secara.... a. ionik b. kovalen tunggal c. kovalen rangkap d. kovalen koordinasi e. hidrogen 21. Jika keelektronegatifan Br, H, dan F masing-masing adalah 2,8; 2,1; dan 4,0. Manakah deret senyawa di bawah ini yang tersusun dengan urutan kepolaran semakin besar.... a. BrF, HBr, HF b. HBr, BrF, HF c. HF, BrF, HBr d. HBr, HF, BrF e. HF, HBr, BrF 22. Unsur A (nonlogam) memiliki keelektronegatifan tinggi dan unsur B (nonlogam) memiliki satu elektron di kulit terluar. Ikatan antara A dan B adalah ikatan.... a. ionik b. kovalen nonpolar c. kovalen rangkap dua d. kovalen rangkap tiga e. kovalen polar 23. Unsur dengan konfigurasi elektron: 2, 8, 8, 2, jika akan mengikat unsur lain untuk membentuk senyawa, maka langkah terbaik dengan.... a. pelepasan 1 elektron, sehingga bermuatan 1+ b. pelepasan 2 elektron, sehingga bermuatan 2+ c. penangkapan 1 elektron, sehingga bermuatan 1 d. penangkapan 2 elektron, sehingga bermuatan 2 e. memasangkan 2 elektron dengan 2 elektron lainnya 24. Suatu unsur dengan konfigurasi elektron: 2, 6. Kecenderungan unsur tersebut bila akan berikatan dengan unsur lain adalah.... a. pelepasan 2 elektron, sehingga bermuatan 2+ b. pelepasan 4 elektron, sehingga bermuatan 4+ c. penyerapan 2 elektron, sehingga bermuatan 2 d. penyerapan 4 elektron, sehingga bermuatan 4 e. memasangkan 6 elektron

25. Unsur-unsur berikut membentuk ion positif, kecuali.... a. 11 Na b. 19 K c. 20 Ca d. 35 Br e. 37 Rb 26. Diketahui data suatu senyawa adalah: (i) berikatan ion (ii) rumus ikatan XY2 (iii) jika dilarutkan dalam air menghantarkan listrik Dari data tersebut, X adalah unsur golongan.... a. IA b. VIA c. IIA d. VIIA e. IIIA 27. Di antara unsur-unsur golongan IVA yang memiliki sifat istimewa karena dapat membentuk rantai ikatan adalah unsur.... a. silikon b. antimon c. arsen d. bismuth e. karbon 28. Kecenderungan atom bermuatan positif adalah.... a. afinitas elektronnya besar b. energi ionisasinya kecil c. keelektronegatifannya besar d. energi ionisasinya besar e. keelektronegatifannya sedang 29. Unsur berikut ini yang cenderung menangkap elektron adalah.... a. 11 Na d. 18Ar b. 16 S e. 13 Al c. 12 Mg 30. Unsur 19 X bereaksi dengan 16 Y membentuk senyawa dengan ikatan dan rumus kimia.... a. ion; XY b. ion; XY 2 c. ion; X 2 Y d. kovalen; XY e. kovalen; X 2 Y 31. Unsur X dengan konfigurasi: 2, 8, 8, 2, akan berikatan dengan unsur Y dengan konfigurasi: 2, 8, 18, 7. Rumus kimia dan jenis ikatan yang terjadi adalah.... a. XY, ion b. XY, kovalen c. XY 2, ion d. XY 2, kovalen e. X 2 Y, ion 32. Diketahui beberapa unsur dengan nomor atom sebagai berikut. 9 X, 11 Y, 16 Z, 19 A, dan 20 B. Pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan ion adalah... a. A dan X b. X dan Z c. A dan Y d. B dan Y e. A dan B

33. Kelompok senyawa berikut ini yang seluruhnya berikatan ion adalah.... a. CaCl 2, CaO, H 2 O, dan N 2 O b. KCl, NaCl, SrCl 2, dan PCl 5 c. MgCl 2, SrO, NO 2, dan SO 2 d. BaCl 2, CaCl 2, CaO, dan SF 6 e. KCl, CaO, NaCl, dan MgCl 2 34. Pasangan senyawa berikut ini mempunyai ikatan kovalen, kecuali.... a. H 2 SO 4 dan NH 3 b. HNO 3 dan CO 2 c. H 2 O dan HCl d. SO 3 dan PCl 5 e. CH 4 dan KCl 35. Diketahui unsur-unsur: 8 A, 12 B, 13 C, 16 D, dan 17 E. Pasangan berikut yang mempunyai ikatan kovalen adalah.... a. A dan D b. C dan D c. B dan C d. C dan E e. B dan D 36. Kelompok senyawa di bawah ini yang semuanya berikatan kovalen adalah a. Cl 2 O 7, CO 2, HCl, dan NaCl b. H 2 O, HCl, SF 6, dan CCl 4 c. SO 2, SO 3, CH 4, dan CaCl 2 d. NH 3, NO 2, CO, dan MgO e. Ag 2 O, N 2 O 3, C 2 H 2, dan CO 2 37. Molekul unsur berikut yang mempunyai ikatan kovalen rangkap dua adalah.... a. H 2 (nomor atom H = 1) b. F 2 (nomor atom F = 9) c. O 2 (nomor atom O = 8) d. Cl 2 (nomor atom Cl = 17) e. N 2 (nomor atom N = 7) 38. Molekul unsur berikut yang mempunyai ikatan kovalen rangkap tiga adalah.... a. H 2 (nomor atom H = 1) b. F 2 (nomor atom F = 9) c. O 2 (nomor atom O = 8) d. Cl 2 (nomor atom Cl = 17) e. N 2 (nomor atom N = 7) 39. Senyawa berikut mempunyai ikatan kovalen tunggal, kecuali.... a. H 2 O (nomor atom H = 1 dan O = 8 ) b. HCl (nomor atom H = 1 dan Cl = 17) c. NH 3 (nomor atom N = 7 dan H = 1) d. CH 4 (nomor atom C = 6 dan H = 1) e. CO 2 (nomor atom C = 6 dan O = 8) 40. Senyawa berikut ini bersifat polar, kecuali.... a. CO b. CO 2 c. H 2 O d. SO 3 e. BF

telah dipelajari jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk akibat serah terima elektron membentuk senyawa ion, sedangkan ikatan kovalen terbentuk karena pemakaian elektron bersama antar atom-atom dalam suatu molekul. Antara molekul yang satu dengan molekul lainnya, terdapat suatu interaksi atau gaya tarik-menarik yang mempengaruhi sifat fisis zat tersebut. Gaya tarik-menarik antar molekul yang satu dengan molekul yang lainnya disebut gaya antarmolekul. Gaya antarmolekul tesebut dipengaruhi oleh geometri/ bentuk molekul yang terlibat di dalamnya. 1. Geometri/ Bentuk Molekul Geometri/ bentuk molekul berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam molekul. Berikut ini merupakan geometri molekul dari beberapa molekul: Gambar 8. Geometri dari beberapa molekul sederhana Geometri molekul dapat ditentukan melalui percobaan, tetapi geometri molekul sederhana dapat diramal berdasarkan struktur elektron dalam molekul. Yaitu teori tolak-menolak elektron-elektron kulit terluar atom pusatnya, yang disebut teori domain elektron. Bentuk molekul (geometri molekul) dari suatu molekul adalah cara atom-atom tersusun dalam ruang tiga dimensi. Hal ini penting untuk diketahui oleh para ahli kimia, sebab hal ini sering menjelaskan mengapa reaksi-reaksi tertentu dapat terjadi, sedangkan yang lain tidak. Sebagai contoh, dalam ilmu farmasi, geometri molekul dari suatu obat dapat mengakibatkan reaksi-reaksi samping. Selain itu, geometri molekul juga menjelaskan mengapa air mempunyai dwikutub (ujung positif pada atom H dan ujung negatif pada atom O), sementara karbondioksida tidak. Teori VSEPR (Valence Shell Electron-Pair Repulsion) atau Tolakan Pasangan Elektron Kulit Valensi memungkinkan para ahli kimia untuk meramalkan geometri molekul dari molekul-molekul. Teori ini mengasumsikan bahwa pasangan elektron di sekitar atom, baik itu bonding pair maupun lone pair (nonbonding pair), akan berada dalam jarak sejauh mungkin untuk meminimalkan gaya tolakan di antara elektron tersebut. Geometri pasangan elektron (domain elektron) adalah susunan pasangan elektron, baik bonding pair maupun lone pair di sekitar atom pusat. Berdasarkan jumlah domain elektron, kita dapat meramalkan bentuk molekul. Untuk menentukan geometri molekul atau bentuk molekul dengan menggunakan teori VSEPR, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 1. Tentukan struktur Lewis molekul tersebut 2. Tentukan jumlah keseluruhan pasangan elektron total (domain elektron) yang berada di sekitar atom pusat (ikatan rangkap dua dan rangkap tiga masing-masing dianggap satu domain) 3. Dengan menggunakan tabel di bawah ini, tentukanlah geometri pasangan elektron (domain elektron) Dengan menggunakan tabel di bawah ini, tentukan pula bentuk molekulnya. Class of Molecule Number of Electron Pairs Arrangement (Geometry) of Electron Pairs Molecular Shape Examples AB 2 2 Linear Linear BeCl 2 AB 3 3 Trigonal Planar Trigonal Planar BF 3 AB 4 4 Tetrahedral Tetrahedral CH 4

Class of Molecule Number of Electron Pairs Arrangement (Geometry) of Electron Pairs Molecular Shape Examples AB 5 5 Trigonal Bipyramidal Trigonal Bipyramidal PCl 5 AB 6 6 Octahedral Octahedral SF 6 Class of Molecule Number of Bonding Pairs Number of Lone Pairs Number of Electron Pairs Arrangement (Geometry) of Electron Pairs Molecular Shape Examples AB 2 E 2 1 3 Trigonal Planar Bent SO 2 AB 3 E 3 1 4 Tetrahedral Trigonal Pyramidal AB 2 E 2 2 2 4 Tetrahedral Bent H 2 O NH 3 AB 4 E 4 1 5 Trigonal Bipyramidal Seesaw SF 4 AB 3 E 2 3 2 5 Trigonal Bipyramidal T-shaped ClF 3 AB 2 E 3 2 3 5 Trigonal Bipyramidal Linear I 3 - AB 5 E 5 1 6 Octahedral Square Pyramidal AB 4 E 2 4 2 6 Octahedral Square Planar BrF 5 XeF 4 Selain menggunakan teori VSEPR, bentuk molekul juga dapat diramalkan melalui pembentukan orbital hibrida, yaitu orbital-orbital suatu atom yang diperoleh saat dua atau lebih orbital atom bersangkutan yang memiliki tingkat energi yang berbeda, bergabung membentuk orbitalorbital baru dengan tingkat energi sama (terjadi pada proses pembentukan ikatan kovalen). Hibridisasi adalah proses penggabungan orbital-orbital atom (biasanya pada atom pusat) untuk mendapatkan orbital hibrida.hubungan antara jumlah dan jenis orbital atom pusat yang digunakan pada proses hibridisasi terhadap geometri molekul senyawa bersangkutan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Pure Atomic Orbitals of the Central Atom Hybridization of the Central Atom Number of Hybrid Orbitals Shape of Hybrid Orbitals (Geometry Arrangement) Examples s,p sp 2 Linear BeCl 2 s, p, p sp 2 3 Trigonal Planar BF 3 s, p, p, p sp 3 4 Tetrahedral CH 4 s, p, p, p, d sp 3 d 5 Trigonal Bipyramidal PCl 5 s, p, p, p, d, d sp 3 d 2 6 Octahedral SF 6 Dengan mengetahui jenis dan jumlah orbital atom pusat yang terlibat dalam proses pembentukan ikatan, kita hanya dapat menentukan bentuk geometri (domain elektron) molekul bersangkutan. Sementara untuk menentukan bentuk molekul, kita dapat menggunakan teori VSEPR. Dengan demikian, teori hibridisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari teori VSEPR. Melalui kombinasi kedua teori tersebut, kita dapat mempelajari jenis dan jumlah orbital yang terlibat dalam pembentukan ikatan sekaligus meramalkan bentuk molekulnya.

a. Teori Domain Elektron Teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR (valence shell electron pair repulsion). Domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Jumlah domain ditentukan sebagai berikut: a. Setiap elektron ikatan (baik itu ikatan tunggal, rangkap, atau rangkap tiga) berarti 1 domain. b. Setiap pasangan elektron bebas berarti 1 domain. Berikut ini merupakan contoh penentuan jumlah domain elektron. Tabel. I.3 Jumlah domain elektron dalam beberapa senyawa Teori domain elektron mempunyai prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: 1. Antardomain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri (mengambil formasi) sedemikian rupa, sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. Susunan ruang domain elektron yang berjumlah 2 hingga 6 domain yang memberi tolakan minimum, dapat dilihat pada Tabel I. 4. 2. Urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron adalah: tolakan antardomain elektron bebas > tolakan antara domain elektron bebas dengan domain elektron ikatan > tolakan antardomain elektron ikatan. Perbedaan daya tolak ini terjadi karena pasangan elektron bebas hanya terikat pada satu atom saja, sehingga bergerak lebih leluasa dan menempati ruang lebih besar daripada pasangan elektron ikatan. Akibat dari perbedaan daya tolak tersebut adalah mengecilnya sudut ikatan karena desakan dari pasangan elektron bebas. Hal ini juga terjadi dengan domain yang mempunyai ikatan rangkap atau rangkap tiga, yang pasti mempunyai daya tolak lebih besar daripada domain yang hanya terdiri dari sepasang elektron. 3. Bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat Tabel. I.4 Susunan ruang domain elektron yang menghasilkan

b. Merumuskan Tipe Molekul Jumlah domain (pasangan elektron) dalam suatu molekul dapat dinyatakan sebagai berikut: Atom pusat dinyatakan dengan lambang A. Domain elektron ikatan dinyatakan dengan X. Domain elektron bebas dinyatakan dengan E. Jumlah pasangan elektron bebas ditentukan sesuai rumus berikut: E = (EV X) 2 Tipe molekul dapat dinyatakan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menentukan jumlah elektron valensi atom pusat (EV). 2) Menentukan jumlah domain elektron ikatan (X). 3) Menentukan jumlah domain elektron bebas (E). CONTOH: Menentukan tipe molekul H 2 O. Jumlah elektron valensi atom pusat = 6 Jumlah domain elektron ikatan (X) = 2 Jumlah domain elektron bebas (E) = (EV X) = 2 Maka, tipe molekul H 2 O = AX 2 E 2 (6 2) 2 = 2 LATIHAN Tentukan tipe molekul dari senyawa-senyawa berikut ini! a. BF 3 b. PCl 3 c. NH 3 d. IF 3 e. SO 2

2. Hibridisasi Teori domain elektron dapat digunakan untuk meramalkan bentuk molekul, tetapi teori ini tidak dapat digunakan untuk mengetahui penyebab suatu molekul dapat berbentuk seperti itu. Sebagai contoh, teori domain elektron meramalkan molekul metana (CH 4 ) berbentuk tetrahedron dengan 4 ikatan C-H yang ekuivalen dan fakta eksperimen juga sesuai dengan ramalan tersebut, akan tetapi mengapa molekul CH 4 dapat berbentuk tetrahedron? Pada tingkat dasar, atom C (nomor atom = 6) mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut: Dengan konfigurasi elektron seperti itu, atom C hanya dapat membentuk 2 ikatan kovalen (ingat, hanya elektron tunggal yang dapat dipasangkan untuk membentuk ikatan kovalen). Oleh karena ternyata C membentuk 4 ikatan kovalen, dapat dianggap bahwa 1 elektron dari orbital 2s dipromosikan ke orbital 2p, sehingga C mempunyai 4 elektron tunggal sebagai berikut: Menjadi: Untuk menjelaskan hal ini, maka dikatakan bahwa ketika atom karbon membentuk ikatan kovalen dengan H membentuk CH 4, orbital 2s dan ketiga orbital 2p mengalami hibridisasi membentuk 4 orbital yang setingkat. Orbital hibridanya ditandai dengan sp3 untuk menyatakan asalnya, yaitu satu orbital s dan 3 orbital p. 6C: 1s 2 2s 1 2p 3 mengalami hibridisasi menjadi 6C : 1s 2 (2sp 3 ) 4 Hibridisasi tidak hanya menyangkut tingkat energi, tetapi juga bentuk orbital. Karbon dengan 4 orbital hibrida sp3, dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom hidrogen membentuk molekul CH 4. Jadi, hibridisasi adalah peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital-orbital yang setingkat. Gambar 9. Bentuk molekul CH 4 Jumlah orbital hibrida (hasil hibridisasi) sama dengan jumlah orbital yang terlihat pada hibridasi tersebut. Berbagai tipe hibridisasi disajikan dalam tabel berikut;

Tabel I.5 Berbagai macam tipe hibridisasi LATIHAN Tentukan tipe hibridisasi dari masing-masing molekul berikut! a. PCl 5 b. H 2 O c. BF 3 d. ClF 3 e. SF 4 3. Gaya Antarmolekul Gaya antarmolekul adalah gaya aksi antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antarmolekul dengan berbagai tingkat kekuatan. Pada suhu tertentu, kekuatan tarikan antarmolekul menentukan wujud zat, yaitu gas, cair, atau padat. Dalam fasa gas, pada suhu tinggi dan tekanan yang relatif rendah (jauh di atas titik didihnya), molekulmolekul benar-benar berdiri sendiri, tidak ada gaya tarik antarmolekul. Akan tetapi, pada suhu yang relatif rendah dan tekanan yang relatif tinggi, yaitu mendekati titik embunnya, terdapat suatu gaya tarik-menarik antarmolekul. Gaya tarik-menarik antar molekul itulah yang memungkinkan suatu gas dapat mengembun. Kekuatan gaya antarmolekul lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen maupun ikatan ion. Ikatan kimia merupakan gaya tarik menarik di antara atom-atom yang berikatan, sedangkan gaya antarmolekul merupakan gaya tarik-menarik di antara molekul. Berikut akan dibahas jenis gaya antarmolekul, yaitu gaya Van Der Waals dan ikatan hidrogen. 3.1 Gaya Van Der Waals Gaya Van Der Waals merupakan gaya tarik-menarik antarmolekul yang relatif lemah, berupa gaya disperse (gaya London), gaya dipol-dipol, dan gaya dipol-dipol terimbas. a. Gaya tarik-menarik dipol sesaat-dipol terimbas (Gaya London = Gaya Dispersi)

Gaya dispersi pertama kali dikemukakan pada tahun 1928 oleh seorang ilmuan Jerman, Fritz London. Sehingga, gaya disprsi disebut juga gaya London. Gaya dispersi merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi antarmolekul yang barsifat nonpolar. Antarmolekul nonpolar terjadi tarik-menarik yang lemah akibat terbentuknya dipol sesaat. Pada waktu membahas struktur elektron, kita mengacu pada peluang untuk menemukan elektron di daerah tertentu pada waktu tertentu. Elektron senantiasa bergerak dalam orbit. Perpindahan elektron dari suatu daerah ke daerah lainnya menyebabkan suatu molekul yang secara normal bersifat nonpolar menjadi polar, sehingga terbentuk suatu dipol sesaat. Dipol yang terbentuk dengan cara itu disebut dipol sesaat karena dipol itu dapat berpindah milyaran kali dalam 1 detik. Pada saat berikutnya, dipol itu hilang atau bahkan sudah berbalik arahnya. Dipol sesaat pada suatu molekul dapat mengimbas pada molekul di sekitarnya, sehingga membentuk suatu dipol terimbas. Hasilnya adalah suatu gaya tarik-menarik antarmolekul yang lemah, seperti yang digambarkan berikut: Gambar 10. Dipol sesaat dan dipol terimbas Kemudahan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau untuk mengimbas suatu molekul disebut polarisabilitas. Polarisabilitas berkaitan dengan massa molekul relatif (Mr) dan bentuk molekul. Pada umumnya, makin banyak jumlah elektron dalam molekul, makin mudah mengalami polarisasi. Oleh karena jumlah elektron berkaitan dengan massa molekul relatif, maka dapat dikatakan bahwa makin besar massa molekul relatif, makin kuat gaya London. Gaya dispersi (gaya London) merupakan gaya yang relatif lemah. Zat yang molekulnya bertarikan hanya berdasarkan gaya London, yang mempunyai titik leleh dan titik didih yang rendah dibandingkan dengan zat lain yang massa molekul relatifnya kira-kira sama. Jika molekul-molekulnya kecil, zat-zat itu biasanya berbentuk gas pada suhu kamar, misalnya hidrogen (H 2 ), nitrogen (N 2 ), metana (CH 4 ), dan gasgas mulia. b. Gaya tarik dipol-dipol Gaya tarik dipol-dipol terjadi pada molekul yang mengalami dipol permanen, yaitu pada molekulmolekul yang bersifat polar. Dalam zat polar, molekul-molekulnya cenderung menyusun diri dengan ujung (pol) positif berdekatan dengan ujung (pol) negatif dari molekul di dekatnya. Gaya tarik dipol-dipol lebih kuat dibandingkan gaya dispersi (gaya London), sehingga zat polar cenderung mempunyai titik cair dan titik didih lebih tinggi dibandingkan zat nonpolar yang massa molekulnya kira-kira sama. Contohnya: n-butana dan aseton O CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 C CH 3 (n-butana/ nonpolar) (aseton/ polar) Mr = 58 Mr = 58 Gaya dispersi < gaya dipol-dipol T c = -138,36 o C T c = -94,8 o C T d = -0,5 o C T d = 56,2 o C

Gambar 11. Susunan dipol-dipol dalam senyawa polar Dalam membandingkan zat dengan massa molekul relatif (Mr) yang berbeda jauh, gaya dispersi menjadi lebih penting. Misalnya, HCl dengan HI, HCl (momen dipol = 1,08) lebih polar dari HI (momen dipol = 0,38). Kenyataannya, HI mempunyai titik didih lebih tinggi daripada HCl. Fakta itu menunjukkan bahwa gaya Van der Waals dalam HI lebih kuat daripada HCl. Berarti, lebih polarnya HCl tidak cukup untuk mengimbangi kecenderungan peningkatan gaya dispersi akibat pertambahan massa molekul dari HI. c. Gaya tarik dipol-dipol terimbas Gaya tarik dipol-dipol terimbas terjadi di antara molekul polar dengan molekul nonpolar. Dipol dari molekul polar akan mengimbas molekul nonpolar sekitarnya, sehingga molekul nonpolar akan mengalami dipol sesaat. Misalnya molekul HCl dengan molekul Cl 2. 3.2 Ikatan Hidrogen Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antara molekul-molekul polar yang mengandung atom H dan atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi, seperti F, O, N dan Cl. Pada molekul H 2 O, ujung molekul H lebih positif dan ujung molekul O lebih negatif. Sehingga, antara atom H pada molekul pertama dengan atom O pada molekul yang lain terjadi ikatan hidrogen. Gambar 12. Ikatan hidrogen pada molekul H 2 O Ikatan hidrogen berpengaruh pada titik didih suatu senyawa. Gambar 13 merupakan grafik titik didih senyawa hidrida golongan IVA, VA, VIA, dan VIIA. Perilaku normal ditunjukkan oleh senyawa hidrida dari unsur-unsur golongan IVA, yaitu titik didih meningkat sesuai dengan penambahan massa molekul relatif. Kecenderungan itu sesuai dengan yang diharapkan karena dari CH 4 ke SnH 4 massa molekul relatif meningkat, sehingga gaya van der Waals juga semakin kuat. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian seperti yang terlihat pada gambar, yaitu HF, H 2 O, dan NH 3. Ketiga senyawa tersebut mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan anggota lain dalam kelompoknya.

Gambar 13. Titik didih hidrida golongan IVA, VA, VIA, dan VIIA Fakta tersebut menunjukkan adanya gaya tarik-menarik antarmolekul yang sangat kuat dalam senyawa-senyawa tersebut. Walaupun molekul HF, H2O, dan NH3 bersifat polar, gaya dipol-dipolnya tidak cukup kuat untuk menerangkan titik didih yang mencolok tinggi itu. Perilaku tersebut disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen. LATIHAN