bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς θα προβλέψατε εάν εμφανίζεται μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης χωρίς ανάμειξη των χημικών ουσιών;

Μπορείτε να προβλέψετε εάν θα συμβεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης χωρίς να αναμειγνύετε τις χημικές ουσίες χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Προσδιορίστε τα αντιδραστήρια:

* Ξεκινήστε αναγνωρίζοντας τα αντιδραστήρια και τους χημικούς τους τύπους.

* Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης γενικά περιλαμβάνουν δύο ιοντικές ενώσεις.

2. Προβλέψτε τα προϊόντα:

* Φανταστείτε τα θετικά και αρνητικά ιόντα των αντιδραστηρίων που αλλάζουν τους εταίρους.

* Γράψτε τους χημικούς τύπους των δυνητικών προϊόντων.

3. Ελέγξτε για τη διαλυτότητα:

* Χρησιμοποιήστε ένα διάγραμμα διαλυτότητας ή τις γνώσεις σας σχετικά με τους κανόνες διαλυτότητας για να διαπιστώσετε εάν κάποιο από τα δυνητικά προϊόντα είναι αδιάλυτα στο νερό.

* αδιάλυτο Τα προϊόντα θα σχηματίσουν ένα ίζημα (στερεά) και υποδεικνύει μια αντίδραση.

* Διαλυτό Τα προϊόντα θα παραμείνουν διαλυμένα και δεν θα παρατηρηθεί ορατή αντίδραση.

4. Εξετάστε άλλους παράγοντες:

* Σχηματισμός αερίου: Ορισμένες αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης παράγουν αέρια, όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ή υδρόθειο (H2S). Εάν σχηματιστεί ένα αέριο, θα συμβεί η αντίδραση.

* Σχηματισμός αδύναμων ηλεκτρολυτών: Οι αντιδράσεις που σχηματίζουν έναν αδύναμο ηλεκτρολύτη (όπως το νερό) μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αντίδραση διπλής αντικατάστασης προς τα εμπρός.

* Αντιδράσεις εξουδετέρωσης: Οι αντιδράσεις μεταξύ ενός οξέος και μιας βάσης είναι πάντα διπλές αντιδράσεις αντικατάστασης που σχηματίζουν άλας και νερό.

Παράδειγμα:

Ας προβλέψουμε εάν θα συμβεί μια αντίδραση μεταξύ του νιτρικού αργύρου (AgNO3) και χλωριούχο νάτριο (NaCl) .

* Αντιδραστήρια: Agno3 (aq) και NaCl (aq)

* Δυναμικά προϊόντα: AGCL και NANO3 (AQ)

* Διαλυτότητα: Το AGCL είναι αδιάλυτο Στο νερό, ενώ το nano3 είναι διαλυτό .

* Συμπέρασμα: Δεδομένου ότι το AGCL είναι αδιάλυτο, ένα ίζημα θα σχηματιστεί, υποδεικνύοντας μια αντίδραση.

Σημαντική σημείωση:

* Ενώ αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι χρήσιμες, δεν είναι ανόητες. Μερικές φορές, οι αντιδράσεις που φαίνεται να είναι δυσμενείς βάσει αυτών των κανόνων ενδέχεται να εξακολουθούν να εμφανίζονται σε μικρό βαθμό.

* Για να προσδιορίσετε οριστικά εάν θα συμβεί μια αντίδραση, θα πρέπει να δοκιμάσετε πειραματικά την αντίδραση.

Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA)

Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA)

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε τα πάντα για το ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA). Ξεκινάμε με μια εισαγωγή στα νουκλεϊκά οξέα, η οποία περιλαμβάνει μια σύγκριση μεταξύ των δύο κύριων τύπων τους:DNA και RNA. Στη συνέχεια, συζητάμε τη σύνθεση του RNA μέσω της διαδικασίας μεταγραφής, εξετάζουμε

Ταξινόμηση του καρβοκατιόντος

Ταξινόμηση του καρβοκατιόντος

Τα κατιόντα άνθρακα είναι εξαιρετικά αντιδραστικά και ασταθή λόγω μιας ατελούς οκτάδας, για να αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά. Τα καρβοκατιόντα, με απλούς όρους, δεν έχουν οκτώ ηλεκτρόνια και επομένως δεν ικανοποιούν τον κανόνα της οκτάδας. Στο καρβοκατιόν, ο άνθρακας υβριδοποιείται sp2 σχηματίζ

Διαφορά μεταξύ μοριακής και σειράς αντίδρασης

Διαφορά μεταξύ μοριακής και σειράς αντίδρασης

Κύρια διαφορά – Μοριακότητα έναντι Σειράς Αντίδρασης Ο ρυθμός μιας χημικής αντίδρασης μπορεί να εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία και την πίεση του συστήματος, τη συγκέντρωση των αντιδρώντων που υπάρχουν, την παρουσία ή την απουσία καταλυτών και τη φύση των αντιδρώντων. Ωστόσο, ο ρυθμός της αντίδρ