bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι η χημική σύνθεση του αντιδραστηρίου;

Η χημική σύνθεση ενός αντιδραστηρίου εξαρτάται από το συγκεκριμένο αντιδραστήριο. Τα αντιδραστήρια είναι ουσίες ή ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη χημικής αντίδρασης ή για τη δοκιμή για την παρουσία συγκεκριμένων ουσιών. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα κοινών αντιδραστηρίων και οι χημικές τους συνθέσεις:

Υδροξείδιο του νατρίου (NAOH): Το υδροξείδιο του νατρίου είναι μια ισχυρή βάση που χρησιμοποιείται συνήθως σε εργαστήρια και βιομηχανίες. Αποτελείται από ιόντα νατρίου (ΝΑ) και υδροξειδίου (ΟΗ). Ο χημικός τύπος υδροξειδίου του νατρίου είναι ΝαΟΗ.

Υδροχλωρικό οξύ (HCl): Το υδροχλωρικό οξύ είναι ένα ισχυρό οξύ που χρησιμοποιείται ευρέως σε εργαστήρια και σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες. Αποτελείται από ιόντα υδρογόνου (Η) και χλωριούχου (CL). Ο χημικός τύπος για το υδροχλωρικό οξύ είναι HCl.

θειικό χαλκό (CUSO4): Το θειικό χαλκό είναι μια μπλε χρώμα που χρησιμοποιείται συνήθως στην αναλυτική χημεία, στην ηλεκτρολυτική και ως μυκητοκτόνο. Αποτελείται από χαλκό (Cu), θείο (S) και οξυγόνο (Ο). Ο χημικός τύπος θειικού χαλκού είναι CUSO4.

υπερμαγγανικό κάλιο (KMNO4): Το υπερμαγγανικό κάλιο είναι μια πορφυρή ένωση που χρησιμοποιείται συχνά ως οξειδωτικός παράγοντας σε χημικές αντιδράσεις και ως απολυμαντικό. Περιέχει κάλιο (k), μαγγάνιο (ΜΝ) και οξυγόνο (Ο). Ο χημικός τύπος για το υπερμαγγανικό κάλιο είναι KMNO4.

φαινολοφθαλεΐνη (C20H14O4): Η φαινολοφθαλεΐνη είναι ένα αδύναμο οξύ που χρησιμοποιείται συνήθως ως δείκτης ρΗ στη χημεία. Αλλάζει το χρώμα από άχρωμο σε ροζ παρουσία βασικής λύσης. Ο χημικός τύπος για τη φαινολοφθαλεΐνη είναι C20H14O4.

Νιτρικό άργυρο (AGNO3): Το νιτρικό ασήμι είναι μια άχρωμη ένωση που χρησιμοποιείται συχνά στη φωτογραφία, την παραγωγή κοσμημάτων και την αναλυτική χημεία. Αποτελείται από ιόντα αργύρου (AG) και νιτρικού (ΝΟ3). Ο χημικός τύπος για νιτρικό ασήμι είναι AgNO3.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα και υπάρχουν πολλά άλλα αντιδραστήρια με ποικίλες χημικές συνθέσεις που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές επιστημονικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Η συγκεκριμένη χημική σύνθεση ενός αντιδραστηρίου θα πρέπει πάντα να ελέγχεται από την ετικέτα του ή μέσω αξιόπιστων πηγών για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση και ο χειρισμός του.

Διαφορά μεταξύ NADH και FADH2

Διαφορά μεταξύ NADH και FADH2

Η κύρια διαφορά μεταξύ NADH και FADH2 είναι ότι κάθε μόριο NADH παράγει 3 μόρια ATP κατά την οξειδωτική φωσφορυλίωση, ενώ κάθε FADH2 μόριο παράγει 2 μόρια ATP . Επιπλέον, το NADH μεταφέρει ηλεκτρόνια στο σύμπλεγμα κυτοχρώματος Ι ενώ το FADH2 μεταφέρει ηλεκτρόνια στο σύμπλεγμα κυτοχρώματος II. NADH κ

BCl3 Μοριακή Γεωμετρία και Γωνίες Δεσμών

BCl3 Μοριακή Γεωμετρία και Γωνίες Δεσμών

Το sp² είναι το είδος υβριδισμού που εμφανίζεται στο BCl3. Το βόριο σε BCl3 αποφασίζεται ως κεντρικό άτομο με τρία ηλεκτρόνια με δεσμό, αλλά δεν περιλαμβάνει ένα ζεύγος ηλεκτρονίων. Συνεχίστε να διαβάζετε για να κατανοήσετε περαιτέρω τον υβριδισμό των BCl3, BCl3 Lewis Structure, BCl3 Bond Angles, BC

Τι είναι η αντίδραση αποσύνθεσης; Ορισμός και Παραδείγματα

Τι είναι η αντίδραση αποσύνθεσης; Ορισμός και Παραδείγματα

Μια αντίδραση αποσύνθεσης είναι ένας από τους τέσσερις κύριους τύπους χημικών αντιδράσεων. Αυτός ο τύπος αντίδρασης ονομάζεται επίσης αντίδραση ανάλυσης ή αντίδραση διάσπασης. Ακολουθεί ο ορισμός της αντίδρασης αποσύνθεσης, παραδείγματα της αντίδρασης και ο τρόπος αναγνώρισης μιας αντίδρασης αποσύνθ