bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί το νέον και το ήλιο ονομάζονται ευγενή αέρια;

Το νέον και το ήλιο ονομάζονται ευγενή αέρια επειδή είναι απίστευτα μη αντιδραστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν σχηματίζουν εύκολα χημικούς δεσμούς με άλλα στοιχεία. Εδώ είναι γιατί:

* Πλήρης εξωτερικά κελύφη ηλεκτρονίων: Ο πιο σημαντικός λόγος είναι η διαμόρφωση ηλεκτρονίων τους. Τόσο το νέον όσο και το ήλιο έχουν γεμίσει εντελώς τα εξωτερικά κελύφη ηλεκτρονίων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μια σταθερή διάταξη ηλεκτρονίων και είναι εξαιρετικά απρόθυμοι να χάσουν ή να κερδίσουν ηλεκτρόνια για να σχηματίσουν δεσμούς.

* Υψηλή ενέργεια ιονισμού: Χρειάζεται πολλή ενέργεια για να αφαιρέσετε ένα ηλεκτρόνιο από ένα ευγενές άτομο αερίου. Αυτή η υψηλή ενέργεια ιονισμού τους καθιστά ανθεκτικούς στη διαμόρφωση θετικών ιόντων.

* χαμηλή συγγένεια ηλεκτρονίων: Τα ευγενή αέρια έχουν επίσης πολύ χαμηλή συγγένεια ηλεκτρονίων, που σημαίνει ότι δεν δέχονται εύκολα επιπλέον ηλεκτρόνια για να σχηματίσουν αρνητικά ιόντα.

Η αναλογία ενός πλήρους σπιτιού: Φανταστείτε ευγενή αέρια όπως οι άνθρωποι που ζουν σε ένα σπίτι με όλα τα δωμάτια άνετα κατειλημμένα. Δεν χρειάζεται να μοιραστούν το χώρο τους ή να προσκαλέσουν άλλους. Είναι ικανοποιημένοι να είναι "ευγενικοί" και ανεξάρτητοι.

Άλλα ευγενή αέρια: Το Neon και το Helium είναι μόνο δύο μέλη της οικογένειας Noble Gas, η οποία περιλαμβάνει επίσης το Argon, το Krypton, το Xenon και το Radon. Όλοι μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά της σταθερότητας και της χαμηλής αντιδραστικότητας.

Εξαιρέσεις: Ενώ τα ευγενή αέρια είναι γενικά μη αντιδραστικά, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, το xenon μπορεί να σχηματίσει ενώσεις με πολύ ηλεκτροαρνητικά στοιχεία όπως φθόριο και οξυγόνο.

Καταστάσεις οξείδωσης και φαινόμενο αδρανούς ζεύγους

Καταστάσεις οξείδωσης και φαινόμενο αδρανούς ζεύγους

Το φαινόμενο αδρανούς ζεύγους αναφέρεται στα ηλεκτρόνια σθένους της απροθυμίας ενός ατόμου με υψηλό ατομικό αριθμό να συμμετάσχει σε χημικές διεργασίες λόγω της κακής θωράκισης αυτών των ηλεκτρονίων από τα εσωτερικά τροχιακά ηλεκτρόνια. Ως αποτέλεσμα, τα ηλεκτρόνια s δεν είναι διαθέσιμα για σχηματισ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μεθυλοκοβαλαμίνης και της κυανοκοβαλαμίνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μεθυλοκοβαλαμίνης και της κυανοκοβαλαμίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ μεθυλοκοβαλαμίνης και κυανοκοβαλαμίνης είναι ότι η μεθυλοκοβαλαμίνη είναι η φυσική μορφή της βιταμίνης Β12 που προέρχεται είτε από πηγές τροφίμων είτε από συμπληρώματα, ενώ η κυανοκοβαλαμίνη είναι η συνθετική μορφή της βιταμίνης Β12 που εμφανίζεται μόνο σε συμπληρώματα. Η μεθ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ cAMP και cGMP

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ cAMP και cGMP

Η κύρια διαφορά μεταξύ cAMP και cGMP είναι ότι το cAMP συμμετέχει  διάφορες βιοχημικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης του  γλυκογόνο ,  ζάχαρη και  λιπίδιο μεταβολισμός ενώ το cGMP χρησιμεύει ως ρυθμιστής του  ιονικό κανάλι συμπεριφορά ,  γλυκογονόλυση και κινητής τηλεφωνίας  από