bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι συμβαίνει με τα ιόντα νατρίου και υδροξειδίου μετά την ηλεκτρόλυση;

Εδώ είναι τι συμβαίνει με τα ιόντα νατρίου και υδροξειδίου μετά την ηλεκτρόλυση, μαζί με τις σημαντικές εκτιμήσεις:

Η διαδικασία ηλεκτρόλυσης:

1. ηλεκτρολύτης: Ξεκινάτε με ένα υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NAOH). Αυτό το διάλυμα περιέχει ιόντα νατρίου (Na+) και ιόντα υδροξειδίου (OH-) διαλυμένα σε νερό.

2. ηλεκτρόδια: Έχετε δύο ηλεκτρόδια, συνήθως κατασκευασμένα από αδρανή υλικά όπως πλατίνα ή γραφίτη. Ένα ηλεκτρόδιο συνδέεται με τον θετικό τερματικό (άνοδο) και το άλλο με τον αρνητικό τερματικό (κάθοδος).

3. Ροή ρεύματος: Όταν εφαρμόζετε ένα ρεύμα, συμβαίνουν οι ακόλουθες αντιδράσεις:

* Στην κάθοδο (αρνητικό τερματικό):

* Μείωση: Τα μόρια νερού αποκτούν ηλεκτρόνια και μειώνονται για να σχηματίσουν ιόντα αερίου υδρογόνου και υδροξειδίου:

2H₂O + 2E⁻ → H₂ (g) + 2OH⁻

* Στην άνοδο (θετικό τερματικό):

* Οξείδωση: Τα ιόντα υδροξειδίου χάνουν ηλεκτρόνια και οξειδώνονται για να σχηματίσουν αέριο οξυγόνου και νερό:

4OH⁻ → O₂ (g) + 2H₂O + 4E⁻

Τι συμβαίνει με τα ιόντα:

* ιόντα νατρίου (Na+): Τα ιόντα νατρίου είναι ιόντα θεατών σε αυτή την ηλεκτρόλυση. Δεν συμμετέχουν άμεσα στις αντιδράσεις στα ηλεκτρόδια. Παραμένουν στη λύση.

* ιόντα υδροξειδίου (OH-):

* στην καθόβα: Τα ιόντα υδροξειδίου παράγονται ως υποπροϊόν της μείωσης του νερού.

* Στην άνοδο: Τα ιόντα υδροξειδίου καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης οξείδωσης. Ωστόσο, η συνολική συγκέντρωση ιόντων υδροξειδίου στο διάλυμα αυξάνεται στην πραγματικότητα καθώς η ηλεκτρόλυση προχωρά επειδή παράγονται περισσότερα ιόντα υδροξειδίου στην κάθοδο από ό, τι καταναλώνονται στην άνοδο.

Σημαντικές σημειώσεις:

* Αλλαγές συγκέντρωσης: Η διαδικασία ηλεκτρόλυσης οδηγεί σε αλλαγή στη συγκέντρωση ιόντων υδροξειδίου στο διάλυμα.

* Υλικά ηλεκτροδίων: Εάν τα ηλεκτρόδια δεν είναι αδρανή, μπορούν να συμμετάσχουν στις αντιδράσεις, οδηγώντας σε διαφορετικά προϊόντα.

* Ασφάλεια: Η ηλεκτρόλυση των συμπυκνωμένων διαλυμάτων υδροξειδίου του νατρίου μπορεί να είναι επικίνδυνη λόγω της παραγωγής εύφλεκτου αερίου υδρογόνου και των διπλωτικών ιόντων υδροξειδίου.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σε οποιαδήποτε πτυχή αυτής της διαδικασίας!

Γιατί ο ανανάς σταματά να πήζει το ζελέ;

Γιατί ο ανανάς σταματά να πήζει το ζελέ;

Όταν έφτιαχνα λίγο ζελέ την περασμένη εβδομάδα, παρατήρησα ότι το πακέτο έλεγε ότι δεν θα πήξει αν προστεθεί ανανάς, ακτινίδιο ή παπάγια. Αποφασίσαμε να μάθουμε γιατί ο ανανάς σταματάει να σχηματίζει ζελέ . Εάν αγαπάτε την επιστήμη στην κουζίνα, μην ξεχνάτε ότι έχουμε επίσης 50 διασκεδαστικά επιστη

Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες που είναι γνωστές στον άνθρωπο;

Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες που είναι γνωστές στον άνθρωπο;

Οι πιο τοξικές ουσίες που είναι γνωστές στον άνθρωπο είναι η βοτουλινική τοξίνη Α (Botox), το τριφθοριούχο χλώριο, το VX, η μπατραχοτοξίνη, το μονοξείδιο του άνθρακα και η ρικίνη. Αυτές οι ουσίες είναι απίστευτα επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη ή ακόμα και θάνατο εάν καταποθούν ή

Τι είναι η εξάχνωση;

Τι είναι η εξάχνωση;

Εξάχνωση είναι όταν ένα στερεό γίνεται αέριο χωρίς να μετατραπεί πρώτα σε υγρό. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις ύλης . Η προσθήκη ή η αφαίρεση ενέργειας από μια ουσία μπορεί να αλλάξει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Για παράδειγμα, το νερό είναι ένα στερεό κάτω από 0 C ( σημείο πήξης ), ένα υγρό πά