bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Είναι το οξινισμένο κάλιο manganate ένας ισχυρότερος οξειδωτικός παράγοντας σε σύγκριση με το μαγγανικό αλκαλικό;

Ναι, το οξυνισμένο μαγγανικό κάλιο (kmno₄ σε όξινο διάλυμα) είναι ένας ισχυρότερος οξειδωτικός παράγοντας σε σύγκριση με το μαγγανικό αλκαλικό (kmno₄ σε αλκαλικό διάλυμα). Εδώ είναι γιατί:

* καταστάσεις οξείδωσης: Στο όξινο διάλυμα, το mno₄⁻ (ιόν υπερμαγγανικού) μειώνεται σε mn²⁺ (ιόν μαγγανίου (II)). Αυτό αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στην κατάσταση οξείδωσης από +7 σε +2, κέρδος 5 ηλεκτρονίων. Στο αλκαλικό διάλυμα, το Mno₄⁻ μειώνεται σε Mno₂ (διοξείδιο του μαγγανίου), η οποία είναι μια μεταβολή της κατάστασης οξείδωσης από +7 σε +4, κέρδος 3 ηλεκτρονίων.

* Ηλεκτροχημικό δυναμικό: Το τυπικό δυναμικό μείωσης για την όξινη αντίδραση (Mno₄⁻ + 8H⁺ + 5E⁻ → Mn2⁺ + 4H₂O) είναι +1,51 V, ενώ η δυνατότητα για την αλκαλική αντίδραση (MnO₄⁻ + 2H₂O + 3E⁻ → Mno₂ + 4oh) είναι +0.59 V. Ένα υψηλότερο θετικό δυναμικό μείωσης υποδηλώνει ότι η ισχυρότερη τάση για να μειωθεί, ο ίδιος ο ίδρυος οξείδας.

Συνοπτικά:

* Το οξυνισμένο μαγγανικό κάλιο υφίσταται μεγαλύτερη μείωση της κατάστασης οξείδωσης, οδηγώντας σε μεγαλύτερο κέρδος ηλεκτρονίων.

* Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα υψηλότερο θετικό δυναμικό μείωσης, υποδηλώνοντας μια ισχυρότερη οξειδωτική ισχύ.

Πρακτικές συνέπειες:

* Το οξυνισμένο μαγγανικό κάλιο χρησιμοποιείται συνήθως ως ένας ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας σε διάφορες αντιδράσεις, όπως:

* Οξείδωση αλκοόλης σε αλδεΰδες και κετόνες

* Οξείδωση αλκενίων σε διόλες

* Διακόπη των οργανικών ενώσεων στην αναλυτική χημεία

* Το μαγγανικό αλκαλικό έχει ασθενέστερη οξειδωτική ισχύ και χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες αντιδράσεις όπως:

* Οξείδωση οργανικών ενώσεων σε αλκαλικές καταστάσεις

* Ο σχηματισμός του διοξειδίου του μαγγανίου (MNO₂) ως ίζημα

Κελύφη ηλεκτρονίων

Κελύφη ηλεκτρονίων

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε για τα κελύφη ηλεκτρονίων, τα διαφορετικά υποκέλυφα και τα τροχιακά όπου μπορούν να βρεθούν τα ηλεκτρόνια. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Πώς να γράψετε διαμορφώσεις ηλεκτρονίων Τροχιακά ηλεκτρονίων και τροχιακά σχήματα Δεσμοί Sigma και Pi Θεωρ

Διαφορά μεταξύ γραμμικού και διασταυρούμενου πολυμερούς

Διαφορά μεταξύ γραμμικού και διασταυρούμενου πολυμερούς

Κύρια διαφορά – Γραμμικό έναντι διασταυρούμενου πολυμερούς Το πολυμερές είναι μια ουσία που έχει μοριακή δομή που δημιουργείται κυρίως από μεγάλο αριθμό παρόμοιων μονάδων συνδεδεμένων μεταξύ τους. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες μονάδες αντιπροσωπεύουν το μονομερές που χρησιμοποιήθηκε για τον σχηματισμό

Διαφορά μεταξύ ατομικού αριθμού και μαζικού αριθμού

Διαφορά μεταξύ ατομικού αριθμού και μαζικού αριθμού

Κύρια διαφορά – Ατομικός αριθμός έναντι μαζικού αριθμού Τα άτομα αποτελούνται από ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια μαζί αποτελούν τον πυρήνα ενός ατόμου. Όταν μετράμε τη μάζα ενός ατόμου, στην πραγματικότητα μετράμε τη μάζα του πυρήνα. Αυτό συμβαίνει επειδή η μάζα ενός