bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιες είναι οι ουσίες που δεν αντιδρούν εύκολα;

Είναι δύσκολο να πούμε οριστικά ποιες ουσίες * δεν αντιδρούν ποτέ, καθώς ακόμη και οι πιο σταθερές ουσίες μπορούν να αντιδράσουν υπό ακραίες συνθήκες. Ωστόσο, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις ουσίες που βασίζονται στη σχετική αδράνεια τους , που σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να αντιδράσουν υπό τυπικές συνθήκες. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

ευγενή αέρια:

* ήλιο (He), Neon (NE), Argon (AR), Krypton (KR), Xenon (XE), Radon (RN): Αυτά τα στοιχεία έχουν ένα πλήρες εξωτερικό κέλυφος ηλεκτρονίων, καθιστώντας τα πολύ σταθερά και διστακτικά να σχηματίσουν χημικούς δεσμούς.

Άλλες αδρανείς ουσίες:

* χρυσό (AU): Ο χρυσός είναι περίφημα παράξενο, που χρησιμοποιείται συχνά σε κοσμήματα και ηλεκτρονικά λόγω της αντοχής του στη διάβρωση.

* Platinum (PT): Το Platinum είναι ένα άλλο ευγενές μέταλλο που είναι γνωστό για την υψηλή αντίσταση της στη διάβρωση.

* Diamond (C): Το Diamond, μια μορφή καθαρού άνθρακα, είναι εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική στη χημική επίθεση.

* Teflon (PTFE): Αυτό το συνθετικό πολυμερές είναι απίστευτα ανθεκτικό στις χημικές ουσίες και τη θερμότητα.

* αζώτου (N2): Ενώ το άζωτο συνθέτει το μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας, είναι σχετικά αδρανές λόγω του ισχυρού τριπλού δεσμού μεταξύ των ατόμων αζώτου.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αντιδραστικότητα:

* Διαμόρφωση ηλεκτρονίων: Οι ουσίες με σταθερές διαμορφώσεις ηλεκτρονίων, όπως τα ευγενή αέρια, τείνουν να είναι λιγότερο αντιδραστικές.

* Αντοχή δεσμού: Οι ισχυροί χημικοί δεσμοί, όπως ο τριπλός δεσμός στο άζωτο, απαιτούν πολλή ενέργεια για να σπάσουν, καθιστώντας την ουσία λιγότερο αντιδραστική.

* πολικότητα: Οι μη πολικές ουσίες, όπως τα ευγενή αέρια, τείνουν να είναι λιγότερο αντιδραστικές από τις πολικές ουσίες.

* Θερμοκρασία και πίεση: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες και οι πιέσεις μπορούν συχνά να ξεπεράσουν την εγγενή σταθερότητα μιας ουσίας, καθιστώντας την πιο αντιδραστική.

Σημαντική σημείωση: Ενώ ορισμένες ουσίες θεωρούνται αδρανείς υπό κανονικές συνθήκες, μπορούν ακόμα να συμμετέχουν σε αντιδράσεις υπό ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, πιέσεις ή παρουσία ισχυρών καταλυτών.

Υπολογισμοί Πυκνότητας – Εργασμένο Παράδειγμα Πρόβλημα

Υπολογισμοί Πυκνότητας – Εργασμένο Παράδειγμα Πρόβλημα

Η πυκνότητα είναι η μέτρηση της ποσότητας μάζας ανά μονάδα όγκου. Οι υπολογισμοί της πυκνότητας γίνονται χρησιμοποιώντας τον τύπο: όπου ρ =πυκνότητα m =μάζα V =τόμος Παράδειγμα προβλημάτων: 1. Υπολογίστε την πυκνότητα σε g/mL 30 mL διαλύματος που ζυγίζει 120 γραμμάρια. 2. Υπολογίστε την πυκ

Ανυδρίτες οξέων – Ορισμός, Δομή, Ιδιότητες &Χρήσεις

Ανυδρίτες οξέων – Ορισμός, Δομή, Ιδιότητες &Χρήσεις

Ένας ανυδρίτης είναι ένα χημικό προϊόν που σχηματίζεται με την αφαίρεση ενός μορίου νερού από ένα οξύ. Τώρα, τι είναι ο ανυδρίτης; Ένα άτομο οξυγόνου συνδέει δύο ομάδες ακυλίου, οι οποίες ορίζουν μια λειτουργική ομάδα. Ανυδρίτης σημαίνει χωρίς νερό. Μπορείτε να το περιγράψετε ως τη χημική ουσία που

ClF3 Μοριακή Γεωμετρία και Γωνίες Δεσμών

ClF3 Μοριακή Γεωμετρία και Γωνίες Δεσμών

Ο χημικός δεσμός είναι μια δύναμη στη Φύση που δεσμεύει διάφορα χημικά συστατικά όπως άτομα, ιόντα κ.λπ., μεταξύ τους. Οι χημικοί δεσμοί σχηματίζονται για να αποκτήσουν σταθερότητα με απελευθέρωση ενέργειας. Ο υβριδισμός είναι μια διαδικασία ανάμειξης ατομικών τροχιακών για να σχηματιστούν νέα υβριδ