bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Μπορεί ο χώρος πλέγματος του κρυστάλλου NaCl να προσδιοριστεί με πείραμα περίθλασης με κίτρινο φως νατρίου;

Όχι, δεν μπορείτε να προσδιορίσετε τον χώρο πλέγματος ενός κρυστάλλου NaCl χρησιμοποιώντας πειράματα περίθλασης με κίτρινο φως νατρίου. Εδώ είναι γιατί:

* Νόμος του Bragg: Η διάθλαση των ακτίνων Χ ή άλλης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ένα κρυσταλλικό πλέγμα διέπεται από τον νόμο του Bragg:

nλ =2d sin θ

Οπου:

* n είναι ένας ακέραιος (σειρά περίθλασης)

* λ είναι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας

* D είναι η απόσταση μεταξύ των κρυστάλλων (απόσταση πλέγματος)

* θ είναι η γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας

* Μήκος κύματος κίτρινου φωτός νατρίου: Το κίτρινο φως του νατρίου έχει μήκος κύματος περίπου 589 nm (νανομετρικά). Αυτό το μήκος κύματος είναι πολύ μεγαλύτερο από την τυπική απόσταση μεταξύ των ατομικών επιπέδων σε κρυστάλλους (που είναι της τάξης μερικών angstroms ή 0,1 nm).

* Όριο περίθλασης: Για αποτελεσματική περίθλαση, το μήκος κύματος της ακτινοβολίας πρέπει να είναι συγκρίσιμο ή μικρότερο από την απόσταση μεταξύ των στοιχείων διάθλασης (τα επίπεδα πλέγματος). Δεδομένου ότι το μήκος κύματος του κίτρινου φωτός νατρίου είναι πολύ μεγαλύτερο, δεν θα διαθλαστεί από το πλέγμα Crystal NaCl.

Τι να χρησιμοποιήσετε αντ 'αυτού:

Για να προσδιορίσετε την απόσταση πλέγματος του NaCl, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ακτινοβολία με μήκος κύματος συγκρίσιμο με τις ενδοατομικές αποστάσεις στον κρύσταλλο. Οι ακτίνες Χ χρησιμοποιούνται συνήθως για το σκοπό αυτό επειδή έχουν μήκη κύματος στην περιοχή AngStrom (0,1-10 nm).

Συνοπτικά:

* Το κίτρινο φως νατρίου έχει μήκος κύματος πολύ μεγάλο για περίθλαση από πλέγμα κρυστάλλου NaCl.

* Οι ακτινογραφίες είναι το κατάλληλο εργαλείο για τον προσδιορισμό της απόστασης πλέγματος λόγω των μικρότερων μήκους κύματος τους.

Διαφορά μεταξύ φερριτίνης και αιμοσφαιρίνης

Διαφορά μεταξύ φερριτίνης και αιμοσφαιρίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ φερριτίνης και αιμοσφαιρίνης είναι ότι φερριτίνη είναι μια ενδοκυτταρική πρωτεΐνη που αποθηκεύει σίδηρο μέσα στο κύτταρο, ενώ  αιμοσφαιρίνη είναι η μεταλλοπρωτεΐνη μεταφοράς οξυγόνου που περιέχει σίδηρο και εμφανίζεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Επιπλέον, η φερριτίνη είναι μια κ

Τι είναι μια λύση; Διαλύτης εναντίον Διαλυμένης ουσίας με Παραδείγματα

Τι είναι μια λύση; Διαλύτης εναντίον Διαλυμένης ουσίας με Παραδείγματα

Η διαλυμένη ουσία και ο διαλύτης είναι λέξεις που συχνά πάνε μαζί στη χημεία. Όταν ανακατευτούν, κάνουν ένα διάλυμα. Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε τη διαλυμένη ουσία και τον διαλύτη, τις ιδιότητες του καθενός και τα πραγματικά παραδείγματα διαλυτών και διαλυμένων ουσιών. Εάν δεν ξέρετε τι είναι μια λύ

Συχνά μπερδεμένοι όροι χημείας

Συχνά μπερδεμένοι όροι χημείας

Μάθετε τη διαφορά μεταξύ δύο σημαντικών όρων χημείας. Μερικές φορές αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται (λανθασμένα) εναλλακτικά. Άλλες φορές, είναι οι όροι που οι μαθητές δυσκολεύονται να κρατήσουν ευθεία. Αυτές είναι διαφορές που σχετίζονται με τη χημεία και τις φυσικές επιστήμες, αν και θα συναντήσε