bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί το υδρογόνο συλλέγεται με μετατόπιση προς τα κάτω του νερού;

Το αέριο υδρογόνου συλλέγεται με μετατόπιση προς τα κάτω του νερού επειδή:

* Το υδρογόνο είναι λιγότερο πυκνό από το νερό: Αυτό σημαίνει ότι θα ανέβει πάνω από το νερό σε ένα δοχείο.

* Το υδρογόνο είναι πρακτικά αδιάλυτο στο νερό: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα διαλυθεί σημαντικά στο νερό, επιτρέποντάς του να συλλεχθεί σε καθαρή μορφή.

Δείτε πώς λειτουργεί:

1. γενιά: Το υδρογόνο συνήθως παράγεται μέσω χημικής αντίδρασης, συχνά μεταξύ ενός μετάλλου και ενός οξέος.

2. Συλλογή: Το παραγόμενο αέριο υδρογόνου διέρχεται μέσω ενός σωλήνα παράδοσης σε ένα ανεστραμμένο δοχείο γεμάτο με νερό.

3. Μετατόπιση: Καθώς το αέριο υδρογόνου φουσκώνει πάνω από το νερό, μετατοπίζει το νερό, ωθώντας το προς τα κάτω.

4. Συλλογή: Το δοχείο είναι γεμάτο με αέριο υδρογόνου, το οποίο στη συνέχεια συλλέγεται με σφράγιση του δοχείου.

Γιατί να μην το συλλέξετε με την ανοδική μετατόπιση του αέρα;

Ενώ το υδρογόνο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, δεν είναι σημαντικά ελαφρύτερο για να γίνει αυτή η μέθοδος πρακτική. Εδώ είναι γιατί:

* διάχυση: Το αέριο υδρογόνου διαχέεται γρήγορα μέσω του αέρα, καθιστώντας δύσκολη τη συλλογή σε καθαρή μορφή.

* ευφλεκτότητα: Το υδρογόνο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και η συλλογή του στον αέρα δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Επομένως, η μετατόπιση προς τα κάτω του νερού είναι μια ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη συλλογή αερίου υδρογόνου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ασπαρτικού και ασπαρτικού οξέος

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ασπαρτικού και ασπαρτικού οξέος

Η κύρια διαφορά μεταξύ ασπαρτικού και ασπαρτικού οξέος είναι ότι το ασπαρτικό είναι η ιοντική μορφή του ασπαρτικού οξέος, το οποίο είναι ένα α-αμινοξύ που χρησιμοποιείται στη σύνθεση πρωτεϊνών. Το ασπαρτικό και το ασπαρτικό οξύ είναι δύο μορφές ενός αμινοξέος που χρησιμεύουν κυρίως ως δομικό στοιχε

Υπολογισμός Μοριακότητας Παράδειγμα Πρόβλημα 1

Υπολογισμός Μοριακότητας Παράδειγμα Πρόβλημα 1

Η μοριακότητα είναι ένα μέτρο της συγκέντρωσης μιας διαλυμένης ουσίας σε ένα διάλυμα. Αυτό το παράδειγμα μοριακού προβλήματος δείχνει τα βήματα που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μοριακότητας ενός διαλύματος δεδομένης της ποσότητας της διαλυμένης ουσίας και του επιθυμητού όγκου διαλύματος. Πρόβ

Διαφορά μεταξύ γεωμετρίας ηλεκτρονίων και μοριακής γεωμετρίας

Διαφορά μεταξύ γεωμετρίας ηλεκτρονίων και μοριακής γεωμετρίας

Κύρια διαφορά – Γεωμετρία ηλεκτρονίων έναντι μοριακής γεωμετρίας Η γεωμετρία ενός μορίου καθορίζει την αντιδραστικότητα, την πολικότητα και τη βιολογική δραστηριότητα αυτού του μορίου. Η γεωμετρία ενός μορίου μπορεί να δοθεί είτε ως γεωμετρία ηλεκτρονίων είτε ως μοριακή γεωμετρία. Η θεωρία VSEPR (θε