bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Είναι το Platinum αντιδραστικό με οποιαδήποτε στοιχεία;

Ενώ η πλατίνα είναι γνωστή για την υψηλή αντοχή της στη διάβρωση και την αντιδραστικότητα, αντιδρά με ορισμένα στοιχεία υπό συγκεκριμένες συνθήκες:

Συνήθως αντιδραστικά στοιχεία:

* αλογόνα: Η πλατίνα αντιδρά με φθόριο, χλώριο και βρώμιο σε αυξημένες θερμοκρασίες, σχηματίζοντας αλογονίδια πλατίνας.

* οξυγόνο: Η πλατίνα αντιδρά με οξυγόνο σε υψηλές θερμοκρασίες, σχηματίζοντας οξείδια πλατίνας.

* θείο: Η πλατίνα αντιδρά με θείο σε υψηλές θερμοκρασίες, σχηματίζοντας σουλφίδια πλατίνας.

* Σελήνιο και Tellurium: Παρόμοια με το θείο, η πλατίνα αντιδρά με το σελήνιο και το Tellurium σε υψηλές θερμοκρασίες.

Λιγότερο κοινές αντιδράσεις:

* Αλκαλικά μέταλλα: Η πλατίνα μπορεί να αντιδράσει με αλκαλικά μέταλλα όπως το νάτριο και το κάλιο σε υψηλές θερμοκρασίες.

* Άλλα μέταλλα: Η πλατίνα μπορεί να σχηματίσει κράματα με άλλα μέταλλα, όπως το χρυσό, το ασήμι και το παλλάδιο.

* Ορισμένα μη μέταλλα: Η πλατίνα μπορεί να σχηματίσει ενώσεις με άνθρακα, άζωτο και φωσφόρο, αν και αυτές οι αντιδράσεις απαιτούν ειδικές συνθήκες.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αντιδραστικότητα:

* Θερμοκρασία: Οι περισσότερες αντιδράσεις που περιλαμβάνουν πλατίνα απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες.

* Παρουσία καταλυτών: Ορισμένες αντιδράσεις μπορούν να διευκολυνθούν από την παρουσία καταλυτών.

* Μέγεθος σωματιδίων: Η λεπτή διαιρεμένη πλατίνα είναι πιο αντιδραστική από το χύμα της πλατίνας.

Συνολικά:

Η πλατίνα θεωρείται γενικά ευγενής μέταλλο λόγω της υψηλής αντοχής του στη διάβρωση και την αντιδραστικότητα. Ωστόσο, μπορεί ακόμα να αντιδράσει με περιορισμένο αριθμό στοιχείων υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ιδιαίτερα σε αυξημένες θερμοκρασίες.

Νόμος για τη διατήρηση της ύλης

Νόμος για τη διατήρηση της ύλης

Ο νόμος της διατήρησης της ύλης λέει ότι η μάζα δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να καταστραφεί. Παρακάτω θα αναφερθούμε λεπτομερώς σε αυτόν τον νόμο, θα επεξεργαστούμε μερικά παραδείγματα ερωτήσεων και θα συζητήσουμε την προέλευση του νόμου της διατήρησης της μάζας. Τι είναι ο νόμος της διατήρησης της

Βολταϊκά Στοιχεία &Γαλβανικά Στοιχεία | Ηλεκτροχημικά κύτταρα

Βολταϊκά Στοιχεία &Γαλβανικά Στοιχεία | Ηλεκτροχημικά κύτταρα

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο σχετικά με τα γαλβανικά κύτταρα , γνωστό και ως βολταϊκά κύτταρα , θα μάθετε τα βασικά των αντιδράσεων οξειδοαναγωγής και πώς να εφαρμόσετε αυτές τις πληροφορίες σε ηλεκτροχημικά κύτταρα. Θα μάθετε επίσης πώς να προσδιορίζετε ποιες ημι-αντιδράσεις συμβαίνουν σε

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