bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι σημαίνει αν πρέπει να διεξάγετε έρευνα καθορίστε τη μονάδα τύπου της ιοντικής ένωσης χρησιμοποιώντας μια αντίδραση βροχόπτωσης μεταξύ υδατικών διαλυμάτων;

Ας σπάσουμε τι σημαίνει να προσδιορίσουμε τη μονάδα τύπου μιας ιοντικής ένωσης χρησιμοποιώντας μια αντίδραση βροχόπτωσης:

Κατανόηση των βασικών

* Ιωνικές ενώσεις: Αυτά σχηματίζονται όταν ένα μέταλλο (θετικό ιόν, κατιόν) και ένα μη μέταλλο (αρνητικό ιόν, ανιόν) συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια ουδέτερη ένωση. Παραδείγματα περιλαμβάνουν NaCl (χλωριούχο νάτριο) και CaCO3 (ανθρακικό ασβέστιο).

* Μονάδα φόρμουλας: Αυτό αντιπροσωπεύει την απλούστερη αναλογία ιόντων ιόντων σε μια ιοντική ένωση. Είναι το δομικό στοιχείο της δομής της ένωσης.

* Αντίδραση βροχόπτωσης: Αυτή είναι μια αντίδραση όπου δύο διαλυτές ιοντικές ενώσεις σε διάλυμα αντιδρούν για να σχηματίσουν μια αδιάλυτη ιοντική ένωση (ίζημα), η οποία πέφτει από το διάλυμα ως στερεό.

Η διαδικασία

1. Λύσεις ανάμειξης: Ξεκινάτε με δύο υδατικά διαλύματα που περιέχουν διαφορετικές ιοντικές ενώσεις. Αυτές οι ενώσεις πρέπει να είναι διαλυτές στο νερό.

2. βροχόπτωση: Όταν τα διαλύματα είναι μικτά, τα ιόντα από κάθε ένωση θα αλληλεπιδρούν. Εάν ο συνδυασμός του κατιόντος από ένα διάλυμα και το ανιόν από το άλλο σχηματίζει μια αδιάλυτη ιοντική ένωση, θα κατακρημνίσει ως στερεό.

3. Προσδιορισμός του ίζημα: Το στερεό ίζημα είναι αυτό που θα εστιάσετε. Μπορείτε συχνά να το αναγνωρίσετε οπτικά (μοιάζει με μια συννεφιασμένη ουσία που σχηματίζεται στη λύση).

4. Προσδιορισμός της μονάδας τύπου:

* Γνωρίζοντας τα αντιδραστήρια: Πρέπει να γνωρίζετε τους τύπους των δύο αρχικών ιοντικών ενώσεων σε διάλυμα.

* Προσδιορισμός ιόντων: Χρησιμοποιήστε τους κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις για να καταλάβετε ποιος συνδυασμός ιόντων σχημάτισε το ίζημα.

* Τέλη εξισορρόπησης: Η μονάδα τύπου του ίζημα πρέπει να έχει ουδέτερο φορτίο. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό θετικό φορτίο των κατιόντων πρέπει να ισούται με το συνολικό αρνητικό φορτίο των ανιόντων. Ρυθμίστε τον αριθμό κάθε ιόντος στη μονάδα τύπου για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία.

Παράδειγμα

Ας πούμε ότι αναμιγνύετε μια λύση νιτρικού μολύβδου (II) (PB (NO3) 2) με διάλυμα ιωδιούχου καλίου (KI). Παρατηρείτε ένα κίτρινο ίζημα σχηματισμού.

* Αντιδραστήρια: PB (NO3) 2 και KI

* ιόντα: Pb (ii), no3-, k+και i-

* ίζημα: Το κίτρινο ίζημα είναι ο οδηγός (ii) ιωδιούχο (PBI2) επειδή είναι αδιάλυτο.

* Μονάδα φόρμουλας: Το PBI2 είναι η απλούστερη αναλογία ιόντων ολόκληρου αριθμού που εξισορροπεί τις χρεώσεις (PB2+ και 2I-)

Σημαντικές εκτιμήσεις

* Κανόνες διαλυτότητας: Θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με τους κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις για να προβλέψετε ποια προϊόντα θα είναι διαλυτά και αδιάλυτα.

* Πειραματισμός: Μερικές φορές, ίσως χρειαστεί να πειραματιστείτε με διαφορετικούς συνδυασμούς λύσεων για να προσδιορίσετε την ακριβή μονάδα τύπου.

Στην ουσία, χρησιμοποιείτε το σχηματισμό ενός ίζημα για να προσδιορίσετε τη συγκεκριμένη ιοντική ένωση που δημιουργείται και να συμπεράνει την απλούστερη μονάδα φόρμουλας.

Γιατί το πολυπροπυλένιο είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα πολυμερή στην ιστορία;

Γιατί το πολυπροπυλένιο είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα πολυμερή στην ιστορία;

Το πολυπροπυλένιο είναι το δεύτερο πιο κερδοφόρο πολυμερές στην ιστορία. Η θερμοπλαστική του φύση και οι χαμηλές τεχνικές παραγωγής είναι οι κύριοι λόγοι πίσω από τη δημοτικότητά του. Κοιτάξτε γύρω σας τώρα. Τι βλέπεις? Μπορεί να κάθεστε στο δωμάτιό σας σε μια πλαστική καρέκλα, να κρατάτε άνετα τ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ορού γάλακτος και άπαχης πρωτεΐνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ορού γάλακτος και άπαχης πρωτεΐνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ ορού γάλακτος και άπαχης πρωτεΐνης είναι ότι η πρωτεΐνη ορού γάλακτος περιέχει γενικά σημαντικά επίπεδα λίπους, αλλά η άπαχη πρωτεΐνη περιέχει λίγο ή καθόλου λίπος. Ωστόσο, η απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος δεν περιέχει τόσο λίπος όσο και λακτόζη. Επιπλέον, η πρωτεΐνη ορού

Μολύβδινα στοιχεία – Pb ή αριθμός στοιχείου 82

Μολύβδινα στοιχεία – Pb ή αριθμός στοιχείου 82

Ο μόλυβδος είναι ένα χρήσιμο στοιχείο που είναι επίσης ένα τοξικό βαρύ μέταλλο. Στην καθημερινή ζωή, εμφανίζεται σε μπαταρίες, συγκόλληση, κεραμικά, βινύλιο και παλιά χρώματα. Ακολουθούν 10 ενδιαφέροντα βασικά στοιχεία, μαζί με τα ατομικά δεδομένα, τις ιδιότητες, τις χρήσεις και τις πηγές του. 10 κύ