bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Είναι το υδατικό χλωριούχο νάτριο είναι καλός αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος;

Ναι, το υδατικό χλωριούχο νάτριο (NaCl) είναι ένας καλός αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος . Εδώ είναι γιατί:

* Ιωνικές ενώσεις: Το χλωριούχο νάτριο είναι μια ιοντική ένωση, που σημαίνει ότι αποτελείται από θετικά φορτισμένα ιόντα νατρίου (Na+) και αρνητικά φορτισμένα ιόντα χλωριούχου (Cl-).

* Διάλυση στο νερό: Όταν το χλωριούχο νάτριο διαλύεται στο νερό, αυτά τα ιόντα γίνονται ελεύθερα να κινούνται. Τα μόρια του νερού περιβάλλουν τα ιόντα, χωρίζοντάς τα και επιτρέποντάς τους να κινούνται ανεξάρτητα.

* Ηλεκτρικό ρεύμα: Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η ροή φορτισμένων σωματιδίων. Σε ένα υδατικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου, τα ελεύθερα κινούμενα Na+ και Cl-ions δρουν ως φορείς φορτίου.

* αγωγιμότητα: Όταν εφαρμόζεται ένα ηλεκτρικό δυναμικό σε ολόκληρο το διάλυμα, τα ιόντα κινούνται προς το αντίθετα φορτισμένο ηλεκτρόδιο, μεταφέροντας το ηλεκτρικό ρεύμα.

Επομένως, η παρουσία ελεύθερων ιόντων στο διάλυμα καθιστά το υδατικό χλωριούχο νάτριο έναν καλό αγωγό ηλεκτρικής ενέργειας.

Stereogenic Center vs Chiral Center

Stereogenic Center vs Chiral Center

Κύρια διαφορά – Στερεογονικό κέντρο έναντι Χειρικό Κέντρο Το στερεογενές κέντρο και το χειρικό κέντρο είναι δύο όροι που χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν το στερεοϊσομερισμό στην οργανική χημεία. Αυτοί οι δύο όροι συχνά θεωρούνται ίδιοι, αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ στερεογενούς κέντρου και χειρόμορ

Διαφορά μεταξύ τυροσίνης και θυροξίνης

Διαφορά μεταξύ τυροσίνης και θυροξίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ τυροσίνης και θυροξίνης είναι ότι η τυροσίνη είναι το πρόδρομο αμινοξύ των θυρεοειδικών ορμονών ενώ η θυροξίνη ή η Τ4 είναι η προορμόνη της ενεργού θυρεοειδικής ορμόνης. Ο σχηματισμός θυρεοειδικών ορμονών συμβαίνει στον θυρεοειδή αδένα. Η τυροσίνη και η θυροξίνη είναι δύο τύπ

Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA)

Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA)

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε τα πάντα για το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) . Ξεκινάμε με μια εισαγωγή στο DNA και μια ανάλυση της δομής του. Στη συνέχεια, συζητάμε τον ρόλο που παίζει το DNA στη σύνθεση πρωτεϊνών και εξετάζουμε τις διαφορές μεταξύ DNA και RNA. Τέλος, κοινοποιούντα