bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι είδους μη πυριτικό υλικό αποτελείται από 1 ή περισσότερα στοιχεία σε συνδυασμό με θείο;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι υλικών που δεν αποτελούν αλεξίπτωτο που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα στοιχεία σε συνδυασμό με θείο. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα, κατηγοριοποιημένα από τη χημική τους σύνθεση:

σουλφίδια: Αυτές είναι ενώσεις που περιέχουν θείο και μέταλλο. Συχνά βρίσκονται στη φύση ως ορυκτά και χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

* Pyrite (FES2): Κοινώς γνωστό ως "χρυσό του ανόητου" λόγω της μεταλλικής λάμψης του.

* Galena (PBS): Το κύριο μεταλλεύμα του μολύβδου.

* sphalerite (zns): Το κύριο μεταλλεύμα του ψευδαργύρου.

* Cinnabar (HGS): Το κύριο μεταλλεύμα του υδραργύρου.

* μολυβδαινίτης (MOS2): Μια πηγή μολυβδαινίου.

θειικά: Αυτές είναι ενώσεις που περιέχουν θείο και οξυγόνο, μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

* Gypsum (caso4 · 2h2o): Ένα κοινό ορυκτό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή και τον γύψο.

* barite (baso4): Χρησιμοποιείται σε υγρά γεώτρησης, χρωστικές βαφής και ιατρική απεικόνιση.

* Ανυδρίτης (CASO4): Μια αφυδατωμένη μορφή γύψου που χρησιμοποιείται σε τσιμέντο και λίπασμα.

Άλλες ενώσεις που περιέχουν θείο:

* σουλφίδια μη-μετάλλων: Αυτά μπορούν να βρεθούν σε διάφορες μορφές, όπως το υδρόθειο (H2S), το τοξικό αέριο και το δισουλφίδιο του άνθρακα (CS2), ένα πτητικό υγρό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ρεγιόν.

* Οργανικές ενώσεις θείου: Αυτά είναι άφθονα στη φύση και περιλαμβάνουν αμινοξέα, όπως η κυστεΐνη και η μεθειονίνη, τα οποία είναι βασικά συστατικά των πρωτεϊνών.

Σημείωση: Ενώ ορισμένα υλικά που περιέχουν θείο μπορεί να ταξινομηθούν ως πυριτικά άλατα (π.χ. ορισμένα σουλφίδια που περιέχουν πυρίτιο), η συντριπτική πλειονότητα των μη ακτινοβολικών υλικών που περιέχουν θείο πέφτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Το συγκεκριμένο υλικό που ψάχνετε εξαρτάται από το πλαίσιο της ερώτησής σας. Παρέχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες ιδιότητες ή εφαρμογές που σας ενδιαφέρει και μπορώ να σας δώσω μια πιο ακριβή απάντηση.

Πώς να υπολογίσετε το βαθμό πολυμερισμού

Πώς να υπολογίσετε το βαθμό πολυμερισμού

Ο πολυμερισμός είναι μια χημική αντίδραση που δεσμεύει μονομερή για να σχηματίσει μεγάλες αλυσίδες πολυμερών. Ένα πολυμερές θα έχει τελικά επαναλαμβανόμενες μονάδες αφού δεσμεύει πολλαπλές μονάδες μονομερούς. Αυτός ο αριθμός επαναλαμβανόμενων μονάδων βοηθά στον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ι

Διαφορά μεταξύ ηλεκτροχημικών κυψελών και ηλεκτρολυτικών κυψελών

Διαφορά μεταξύ ηλεκτροχημικών κυψελών και ηλεκτρολυτικών κυψελών

Κύρια διαφορά – Ηλεκτροχημικό στοιχείο έναντι ηλεκτρολυτικού κυττάρου Η Ηλεκτροχημεία περιλαμβάνει τη μελέτη της κίνησης των ηλεκτρονίων σε συστήματα όπου λαμβάνουν χώρα χημικές διεργασίες. Εδώ, οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος ή ένα ηλεκτρικό ρ

Διαφορά μεταξύ ατομικού τροχιακού και μοριακού τροχιακού

Διαφορά μεταξύ ατομικού τροχιακού και μοριακού τροχιακού

Κύρια διαφορά – Ατομικό τροχιακό έναντι μοριακού τροχιακού Το τροχιακό ορίζεται ως μια περιοχή όπου η πιθανότητα εύρεσης ηλεκτρονίου είναι υψηλή. Τα άτομα έχουν τα δικά τους ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα. Όταν αυτά τα τροχιακά επικαλύπτονται για να σχηματίσουν μόρια μέσω του δεσμ