bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Είναι το φθόριο πιο αντιδραστικό από το χλώριο;

Ναι, Το φθορίνη είναι πιο δραστικό από το χλώριο .

Εδώ είναι γιατί:

* Ηλεκτροργατιστικότητα: Το φθόριο είναι το πιο ηλεκτροαρνητικό στοιχείο στον περιοδικό πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι έχει ισχυρή έλξη για τα ηλεκτρόνια. Το χλώριο είναι επίσης πολύ ηλεκτροαρνητικό, αλλά λιγότερο από το φθόριο.

* Ατομικό μέγεθος: Το φθόριο είναι μικρότερο από το χλώριο. Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια σθένους διατηρούνται πιο σφιχτά από τον πυρήνα, καθιστώντας τα πιο εύκολα διαθέσιμα για συγκόλληση.

* Αντοχή δεσμού: Ο δεσμός μεταξύ των ατόμων φθορίου είναι ασθενέστερος από τον δεσμό μεταξύ των ατόμων χλωρίου. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να σπάσει ο δεσμός φθορίου-φθορίου, επιτρέποντας στην αντίδραση φθορίου πιο εύκολα.

Αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται για να κάνουν το φθόριο ένα εξαιρετικά αντιδραστικό στοιχείο. Σχηματίζει εύκολα ενώσεις με τα περισσότερα άλλα στοιχεία, συχνά με εκρηκτικά αποτελέσματα.

Αντίδραση Wolff–Kishner

Αντίδραση Wolff–Kishner

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο οργανικής χημείας, θα μάθετε για την αντίδραση αναγωγής Wolff–Kishner και τον μηχανισμό της. Θα δείτε επίσης μερικά παραδείγματα μορίων που υφίστανται τις αναγωγές Wolff–Kishner. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Λειτουργική ομάδα καρβονυλίου Διαστερεομερή Α

Ποια είναι η επιστήμη πίσω από τα ισιωτικά/μπούκλες μαλλιών;

Ποια είναι η επιστήμη πίσω από τα ισιωτικά/μπούκλες μαλλιών;

Τα μαλλιά αποτελούνται από πρωτεΐνες που ονομάζονται κερατίνη και μελανίνη, οι οποίες είναι διατεταγμένες σε έναν φλοιό. Ο φλοιός καθορίζει το φυσικό σχήμα της τρίχας, το οποίο καθορίζεται από το θύλακα. Το styling θερμότητας αναδιατάσσει τις πρωτεΐνες σπάζοντας τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ τους. Α

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης

Κύρια διαφορά – Κυκλική έναντι μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης Κατά τη διάρκεια της φωτοαντίδρασης της φωτοσύνθεσης, τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας παράγονται από τη σύλληψη της φωτεινής ενέργειας από τα φωτοσυστήματα. Αυτά τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας αποβάλλονται από τα φωτοσυστήματα και διέρχοντα