bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Όταν εργάζεστε με οξύ ή βάση, τι είναι σημαντικό να θυμάστε;

Εδώ είναι μερικά κρίσιμα πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν εργάζεστε με οξέα και βάσεις:

Ασφάλεια πρώτα:

* Φορέστε κατάλληλα εργαλεία ασφαλείας: Αυτό περιλαμβάνει γυαλιά ασφαλείας, γάντια και εργαστηριακό παλτό.

* Εργαστείτε σε μια καλά αεριζόμενη περιοχή: Τα οξέα και οι βάσεις μπορούν να απελευθερώσουν επιβλαβείς καπνούς.

* Ποτέ μην αναμιγνύετε τα οξέα και τις βάσεις εκτός εάν οι οδηγίες: Αυτό μπορεί να προκαλέσει βίαιες αντιδράσεις, θερμότητα και δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες.

* Προσθέστε πάντα οξύ σε νερό, ποτέ νερό σε οξύ: Πρόκειται για μια κρίσιμη προφύλαξη ασφαλείας. Η προσθήκη νερού σε συμπυκνωμένο οξύ μπορεί να προκαλέσει βίαιη αντίδραση λόγω της ταχείας απελευθέρωσης της θερμότητας.

* εξουδετερώστε τις διαρροές αμέσως: Χρησιμοποιήστε κατάλληλους παράγοντες εξουδετέρωσης (π.χ. διττανθρακικό νάτριο για οξέα, αραιό οξύ για βάσεις) και ακολουθήστε τα πρωτόκολλα του εργαστηρίου σας.

* Να γνωρίζετε τους κινδύνους: Διαβάστε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (SDS) για οποιοδήποτε οξύ ή βάση που χρησιμοποιείτε για να κατανοήσετε τους συγκεκριμένους κινδύνους και πώς να το χειριστείτε με ασφάλεια.

Χειρισμός και αποθήκευση:

* Αποθήκευση οξέων και βάσεων χωριστά: Αποφύγετε να τα αποθηκεύσετε μαζί, ειδικά σε περιορισμένο χώρο.

* Αποθηκεύστε σε κατάλληλα δοχεία: Χρησιμοποιήστε δοχεία κατασκευασμένα από υλικά που είναι ανθεκτικά στο οξύ ή τη βάση.

* δοχεία ετικετών σαφώς: Συμπεριλάβετε το όνομα, τη συγκέντρωση και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες προειδοποιήσεις.

* Κρατήστε τα δοχεία σφιχτά σφραγισμένα: Αποτρέψτε την εξάτμιση και τη μόλυνση.

αντιδράσεις και αραίωση:

* οξέα αντιδρούν με βάσεις για να σχηματίσουν αλάτι και νερό: Αυτή είναι μια αντίδραση εξουδετέρωσης.

* Τα οξέα αντιδρούν με μέταλλα για την παραγωγή αερίου υδρογόνου: Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο εάν το αέριο δεν εξαερίζεται σωστά.

* Πάντα αραιώστε τα οξέα και τις βάσεις προσεκτικά: Προσθέστε το συμπυκνωμένο διάλυμα αργά στο νερό, ενώ ανακατεύετε συνεχώς, για να διαλυθεί η θερμότητα που παράγεται.

Κατανόηση των εννοιών:

* Κλίμακα pH: Ένα μέτρο οξύτητας ή αλκαλικότητας. Ένα ρΗ 7 είναι ουδέτερο, κάτω από 7 είναι όξινο, και πάνω από 7 είναι βασικό.

* Ισχυρά οξέα και βάσεις: Ιονίζουμε εντελώς σε διάλυμα, οδηγώντας σε υψηλότερη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (Η+) ή υδροξειδίου (ΟΗ-).

* αδύναμα οξέα και βάσεις: Μερικώς ιονίζουμε σε διάλυμα, με αποτέλεσμα χαμηλότερη συγκέντρωση ιόντων Η+ ή ΟΗ.

* Δείκτες: Χημικές ουσίες που αλλάζουν το χρώμα με βάση το pH του διαλύματος.

Θυμηθείτε, είναι πάντα καλύτερο να είστε ασφαλείς από το να λυπάμαι όταν χειρίζεστε οξέα και βάσεις. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον δάσκαλό σας ή τον επόπτη εργαστηρίου σας.

Ποια είναι η δομική διαφορά μεταξύ ATP και dATP

Ποια είναι η δομική διαφορά μεταξύ ATP και dATP

Η κύρια δομική διαφορά μεταξύ ATP και dATP είναι ότι Το ATP είναι ένα ριβονουκλεοτίδιο ενώ  dATP Το  είναι δεοξυριβονουκλεοτίδιο . Αυτό σημαίνει; η ομάδα σακχάρου του ATP είναι η ριβόζη, η οποία περιέχει μια ομάδα υδροξυλίου (-ΟΗ) στη θέση 2′, ενώ η ομάδα σακχάρου του dATP είναι δεοξυριβόζη, η οποία

Λίστα μεταλλοειδών (ημιμέταλλα) και φωτογραφίες

Λίστα μεταλλοειδών (ημιμέταλλα) και φωτογραφίες

Τα μεταλλοειδή ή ημιμέταλλα είναι στοιχεία που παρουσιάζουν ιδιότητες τόσο των μετάλλων όσο και των αμετάλλων. Τα στοιχεία μεταξύ των μετάλλων και των μη μετάλλων στον περιοδικό πίνακα είναι μεταλλοειδή: βόριο πυρίτιο γερμάνιο αρσενικό αντιμόνιο τελλούριο πολώνιο Ορισμένα πρόσθετα

Διάγραμμα θερμοκρασίας αδιαβατικής φλόγας

Διάγραμμα θερμοκρασίας αδιαβατικής φλόγας

Αυτό είναι ένα διάγραμμα θερμοκρασιών αδιαβατικής φλόγας για κοινά καύσιμα. Η θερμοκρασία αδιαβατικής φλόγας είναι η θεωρητική θερμοκρασία μιας φλόγας, υποθέτοντας πλήρη καύση και καμία εργασία ή μεταφορά θερμότητας προς ή από το περιβάλλον. Θερμοκρασία αδιαβατικής φλόγας σε σταθερή πίεση Σημειώστε