bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι συμβαίνει όταν το οξυγόνο λαμβάνεται από μια ουσία;

Όταν το οξυγόνο λαμβάνεται από μια ουσία, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν ανάλογα με τη συγκεκριμένη ουσία και τις συνθήκες:

1. Μείωση:

* Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα.

* μείωση είναι η διαδικασία της απόκρισης ηλεκτρονίων. Όταν το οξυγόνο απομακρύνεται από μια ουσία, η ουσία κερδίζει ηλεκτρόνια επειδή το οξυγόνο είναι εξαιρετικά ηλεκτροαρνητικό και τραβά τα ηλεκτρόνια μακριά από άλλα άτομα.

* Παράδειγμα: Όταν σκουριάς σιδήρου (οξειδώνεται), κερδίζει οξυγόνο και χάνει ηλεκτρόνια. Για να αντιστρέψουμε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να αφαιρέσουμε το οξυγόνο και να προσθέσουμε ηλεκτρόνια πίσω στο σίδερο, το οποίο ονομάζεται μείωση.

2. Αποσύνθεση:

* Ορισμένες ουσίες καταρρέουν σε απλούστερα συστατικά όταν αφαιρείται οξυγόνο.

* Παράδειγμα: Το οξείδιο του υδραργύρου θέρμανσης (HGO) απουσία οξυγόνου έχει ως αποτέλεσμα την αποσύνθεση του οξειδίου στον υδράργυρο (HG) και το αέριο οξυγόνου (Ο2).

3. Καύση:

*Ενώ δεν είναι τεχνικά η απομάκρυνση οξυγόνου, η αντίθετη διαδικασία, *καύση *, περιλαμβάνει την ταχεία αντίδραση μιας ουσίας με οξυγόνο , απελευθερώνοντας θερμότητα και φως.

* Η αφαίρεση του οξυγόνου από μια αντίδραση καύσης μπορεί να σταματήσει τη φωτιά.

4. Άλλες χημικές αντιδράσεις:

* Η αφαίρεση του οξυγόνου μπορεί να οδηγήσει σε άλλες χημικές αντιδράσεις ανάλογα με τη συγκεκριμένη ουσία και το περιβάλλον.

* Παράδειγμα: Παρουσία ενός ισχυρού παράγοντα αναγωγικής ενέργειας, το οξυγόνο μπορεί να απομακρυνθεί από μια ουσία, οδηγώντας στο σχηματισμό μιας νέας ένωσης.

5. Βιολογικές διεργασίες:

* Στα βιολογικά συστήματα, η απομάκρυνση του οξυγόνου μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της αναερόβιας αναπνοής, όπου οι οργανισμοί διασπούν τη γλυκόζη απουσία οξυγόνου.

Για να συνοψίσουμε, η απομάκρυνση του οξυγόνου από μια ουσία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση, αποσύνθεση ή άλλες χημικές αντιδράσεις. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα εξαρτάται από τη φύση της ουσίας και τις συνθήκες που εμπλέκονται.

Εξίσωση Nernst

Εξίσωση Nernst

Τι είναι η εξίσωση Nernst; Η εξίσωση Nernst υπολογίζει το δυναμικό του ηλεκτροχημικού στοιχείου σε οποιαδήποτε γνωστή θερμοκρασία, πίεση και συγκέντρωση. Η εξίσωση συσχετίζει το δυναμικό μείωσης του κυττάρου σε μια μη τυπική κατάσταση με αυτό των τυπικών συνθηκών (298K, 1 atm και συγκέντρωση 1 M).

Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες που είναι γνωστές στον άνθρωπο;

Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες που είναι γνωστές στον άνθρωπο;

Οι πιο τοξικές ουσίες που είναι γνωστές στον άνθρωπο είναι η βοτουλινική τοξίνη Α (Botox), το τριφθοριούχο χλώριο, το VX, η μπατραχοτοξίνη, το μονοξείδιο του άνθρακα και η ρικίνη. Αυτές οι ουσίες είναι απίστευτα επικίνδυνες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη ή ακόμα και θάνατο εάν καταποθούν ή

Πώς προσδιορίζεται η κρυσταλλική δομή;

Πώς προσδιορίζεται η κρυσταλλική δομή;

Η κρυσταλλική δομή προσδιορίζεται με περίθλαση ακτίνων Χ. Μια δέσμη ακτίνων Χ χτυπά τον κρύσταλλο και το σχέδιο περίθλασης χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τη μελέτη της δομής, Η ύλη μπορεί γενικά να ταξινομηθεί σε δύο κατηγορίες με βάση την εσωτερική της δομή - άμορφη και κρυσταλλική. Άμορφα υλι