bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς μπορούν να γίνουν εκατομμύρια ενώσεις από άτομα περίπου 100 στοιχεία;

Έχετε δίκιο να αναρωτηθείτε πώς μπορούν να σχηματιστούν εκατομμύρια ενώσεις από μόνο περίπου 100 στοιχεία! Είναι όλα σχετικά με την απίστευτη δύναμη των συνδυασμών .

Δείτε πώς λειτουργεί:

* ποικιλία στη συγκόλληση: Τα άτομα μπορούν να συνδεθούν μαζί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους:

* ομοιοπολικοί δεσμοί: Τα άτομα μοιράζονται ηλεκτρόνια, δημιουργώντας μόρια.

* Ιονικά ομόλογα: Τα ηλεκτρόνια μεταφοράς ατόμων, δημιουργώντας φορτισμένα ιόντα που προσελκύουν ο ένας τον άλλον.

* Μεταλλικοί δεσμοί: Τα ηλεκτρόνια μοιράζονται ελεύθερα μεταξύ των ατόμων σε μια "θάλασσα των ηλεκτρονίων", που οδηγούν σε μοναδικές ιδιότητες όπως η αγωγιμότητα.

* Αριθμός ατόμων ανά μόριο: Τα μόρια μπορούν να κατασκευαστούν από δύο άτομα (όπως το νερό, H₂O) ή χιλιάδες άτομα (όπως οι πρωτεΐνες).

* διάταξη ατόμων: Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα είναι διατεταγμένα μέσα σε ένα μόριο επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητές του. Για παράδειγμα, η γλυκόζη (c₆h₁₂o₆) και η φρουκτόζη (c₆h₁₂o₆) έχουν τα ίδια άτομα αλλά διαφορετικές ρυθμίσεις, οδηγώντας σε διαφορετικά επίπεδα γλυκύτητας.

* Ισομερή: Οι ενώσεις με τον ίδιο μοριακό τύπο, αλλά διαφορετικές ρυθμίσεις των ατόμων ονομάζονται ισομερή. Για παράδειγμα, το βουτάνιο και το ισοβουτάνιο έχουν τον ίδιο τύπο (C₄H₁₀) αλλά διαφορετικές δομές.

* Πολυμερή: Πολλά μικρά μόρια (μονομερή) μπορούν να συνδεθούν μαζί για να σχηματίσουν μακριές αλυσίδες που ονομάζονται πολυμερή. Αυτές οι αλυσίδες μπορεί να είναι εξαιρετικά μεγάλες και πολύπλοκες, με διαφορετικές ρυθμίσεις και συνδυασμούς που οδηγούν σε μια τεράστια ποικιλία υλικών.

Σκεφτείτε το σαν ένα σετ LEGO:

Μπορεί να έχετε περιορισμένο αριθμό τούβλων LEGO (στοιχεία), αλλά τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα συνδυάσετε, τον αριθμό των τούβλων στις δημιουργίες σας και τη σειρά που τους βάζετε σε όλους οδηγούν σε τεράστιο αριθμό πιθανών δομών (ενώσεις).

Ο αριθμός των πιθανών συνδυασμών είναι τεράστιος και οι επιστήμονες ανακαλύπτουν συνεχώς νέες ενώσεις και υλικά.

Διαφορά μεταξύ φωσφολιπιδίων και τριγλυκεριδίων

Διαφορά μεταξύ φωσφολιπιδίων και τριγλυκεριδίων

Κύρια διαφορά – Φωσφολιπίδιο έναντι Τριγλυκεριδίων Τα φωσφολιπίδια και τα τριγλυκερίδια είναι σημαντικά μόρια που βρίσκονται στα βιολογικά συστήματα. Είναι δύο από τους τρεις τύπους λιπιδίων που βρίσκονται στη φύση. Ο άλλος τύπος λιπιδίων είναι οι στερόλες. Αυτοί οι τύποι διαφέρουν μεταξύ τους ανάλο

Διαφορά μεταξύ λανθανοειδών και ακτινοειδών

Διαφορά μεταξύ λανθανοειδών και ακτινοειδών

Κύρια διαφορά – Λανθανοειδή εναντίον Ακτινοειδών Τα λανθανοειδή και τα ακτινοειδή είναι χημικά στοιχεία που υπάρχουν στις σειρές λανθανιδών και ακτινιδών του περιοδικού πίνακα αντίστοιχα. Αυτά τα στοιχεία είναι γνωστά ως στοιχεία μπλοκ f. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ηλεκτρόνια σθένους τους βρίσκονται σ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενζύμου και πρωτεΐνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενζύμου και πρωτεΐνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ ενζύμου και πρωτεΐνης είναι ότι το ένζυμο είναι ένας βιολογικός καταλύτης, ενώ η πρωτεΐνη μπορεί να εμπλέκεται στο σχηματισμό δομών, τη μεταφορά, την κατάλυση και τη ρύθμιση των βιολογικών διεργασιών . Το ένζυμο και η πρωτεΐνη είναι δύο τύποι βιομορίων που βρίσκονται στο σώμα