bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι εννοείς όταν λέτε ότι ένα άτομο είναι ανεπαρκές ηλεκτρονίων;

Στη χημεία, μια ένωση με έλλειψη ηλεκτρονίων ή μόριο είναι ένα χημικό είδος που έχει σχετική ανεπάρκεια ηλεκτρονίων σε σύγκριση με τον αριθμό των ηλεκτρονίων σθένους. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν δεν υπάρχουν αρκετά ηλεκτρόνια σθένους για να σχηματίσουν τον συνηθισμένο αριθμό ομοιοπολικών δεσμών ή όταν υπάρχει υψηλός βαθμός θετικού φορτίου σε ένα άτομο.

Οι ενώσεις με έλλειψη ηλεκτρονίων βρίσκονται συχνά στη χημεία συντονισμού, όπου δρουν ως οξέα Lewis με την αποδοχή ζεύγους ηλεκτρονίων από άλλα μόρια ή ιόντα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό σταθερών συμπλοκών, τα οποία είναι σημαντικά σε πολλές βιολογικές διεργασίες όπως η μεταφορά οξυγόνου και η κατάλυση.

Μερικά παραδείγματα ενώσεων με έλλειψη ηλεκτρονίων περιλαμβάνουν:

* Trifluoride Boron (BF3)

* Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

* Οξείδιο του αζώτου (όχι)

* Διοξείδιο του θείου (SO2)

Αυτές οι ενώσεις είναι σε θέση να δεχτούν ζεύγη ηλεκτρονίων από άλλα μόρια ή ιόντα, σχηματίζοντας σταθερά σύμπλοκα. Για παράδειγμα, το BF3 μπορεί να αντιδράσει με αμμωνία (NH3) για να σχηματίσει το σύνθετο BF3NH3.

Οι ενώσεις με έλλειψη ηλεκτρονίων μπορούν επίσης να βρεθούν στη οργανική χημεία, όπου συχνά αναφέρονται ως καρβοσκώσεις. Οι καρβοσκώσεις είναι θετικά φορτισμένα άτομα άνθρακα που λείπουν ένα ηλεκτρόνιο. Είναι εξαιρετικά αντιδραστικά και μπορούν να υποβληθούν σε ποικίλες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης, της υποκατάστασης και της εξάλειψης.

Μερικά παραδείγματα καρβοσκώσεων περιλαμβάνουν:

* Το κατιόν μεθυλίου (CH3+)

* Το κατιόν αιθυλίου (C2H5+)

* Το κατιόν Tert-butyl (C (C (CH3) 3+)

Αυτές οι καρβαμίες είναι όλα εξαιρετικά αντιδραστικές και μπορούν να υποβληθούν σε ποικίλες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, το μεθυλικό κατιόν μπορεί να αντιδράσει με νερό για να σχηματίσει μεθανόλη (CH3OH).

Οι ενώσεις με έλλειψη ηλεκτρονίων είναι σημαντικές σε μια ποικιλία χημικών διεργασιών και διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο σε πολλά βιολογικά συστήματα.

Πώς παίρνουν χρώμα τα πυροτεχνήματα; Χημεία χρωμάτων πυροτεχνημάτων

Πώς παίρνουν χρώμα τα πυροτεχνήματα; Χημεία χρωμάτων πυροτεχνημάτων

Τα χρώματα των πυροτεχνημάτων είναι θέμα χημείας. Τα χρώματα προέρχονται εν μέρει από τα στοιχεία και τις ενώσεις που χρησιμοποιούνται στα πυροτεχνήματα και εν μέρει από την πυράκτωση ή το φως που παράγεται από διαφορετικές θερμοκρασίες. Δείτε πώς λειτουργούν τα χρώματα των πυροτεχνημάτων: Χρώματα π

Πώς γνωρίζουμε τόσα πολλά για τα άτομα όταν δεν μπορούμε να τα δούμε;

Πώς γνωρίζουμε τόσα πολλά για τα άτομα όταν δεν μπορούμε να τα δούμε;

Οι επιστήμονες πειραματίστηκαν και παρατήρησαν στοιχεία και τη συμπεριφορά τους, κάτι που τους βοήθησε να καταλάβουν την ύπαρξη ατόμων και να πλαισιώσουν την ατομική θεωρία. Η ατομική θεωρία δημιουργήθηκε πολύ πριν από το πρώτο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετάδοσης, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζαμε

Κανόνες Διαλυτότητας &Διάγραμμα

Κανόνες Διαλυτότητας &Διάγραμμα

Η διαλυτότητα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη της χημείας. Η παρακολούθηση ενός πολύχρωμου ιζήματος που σχηματίζεται ή επαναδιαλύεται, μπορεί να είναι πολύ συναρπαστικό. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τους κοινούς κανόνες διαλυτότητας της χημείας, τα οποία δηλώνουν ποια ανιόντα και κατιόντα είν