bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Υπάρχει αντίδραση μεταξύ του υδροξειδίου του αμμωνίου μέσα σε πλαστική σακούλα όταν βυθίζεται σε νερό με φαινολοφθαλεΐνη;

Ας σπάσουμε την κατάσταση και να καταλάβουμε γιατί δεν θα υπήρχε αντίδραση στον τρόπο που θα περίμενε κανείς:

1. Υδροξείδιο του αμμωνίου (NH4OH):

* Το υδροξείδιο του αμμωνίου είναι μια αδύναμη βάση. Υπάρχει σε ισορροπία με αμμωνία (NH3) και νερό (H2O):

NH4OH <=> NH3 + H2O

* Αυτό σημαίνει ότι δεν διαχωρίζεται πλήρως σε ιόντα σε διάλυμα.

2. Φαινολοφθαλεΐνη:

* Η φαινολοφθαλεΐνη είναι ένας δείκτης που αλλάζει το χρώμα με βάση το pH. Είναι άχρωμο σε όξινα διαλύματα και μετατρέπεται σε ροζ σε βασικές λύσεις.

3. Η κατάσταση:

* Μέσα στην τσάντα: Το υδροξείδιο του αμμωνίου μέσα στην πλαστική σακούλα είναι πιθανό σε ισορροπία με αμμωνία και νερό.

* Στο νερό: Όταν η τσάντα βυθίζεται στο νερό, η αμμωνία από την ισορροπία θα είναι σε θέση να διαχέεται από την τσάντα και στο περιβάλλον νερό.

* Η επίδραση στο ph: Η αμμωνία στο νερό θα λειτουργήσει ως βάση, αυξάνοντας ελαφρώς το pH του νερού.

Το πρόβλημα:

* Δεν είναι αρκετή βάση: Η ποσότητα της αμμωνίας που διαχέεται από την τσάντα πιθανότατα δεν είναι αρκετή για να αλλάξει σημαντικά το ρΗ του νερού στο σημείο όπου μετατρέπει το ροζ φαινολοφθαλεΐνης.

* Αδύναμη βάση: Το υδροξείδιο του αμμωνίου είναι μια αδύναμη βάση, οπότε δεν θα δώσει εύκολα μια μεγάλη ποσότητα ιόντων υδροξειδίου (OH-) στο νερό.

Συμπέρασμα:

Ενώ υπάρχει μια * θεωρητική * πιθανότητα κάποιας αμμωνίας που διαχέεται έξω και ελαφρώς αυξάνοντας το pH, η αντίδραση είναι απίθανο να είναι αρκετά αισθητή ώστε να προκαλέσει ορατή αλλαγή χρώματος στο διάλυμα φαινολοφθαλεΐνης.

Σημαντική σημείωση:

* Εάν διεξάγετε ένα πείραμα, είναι απαραίτητο να εργαστείτε με ασφάλεια. Διαχειρίζεστε πάντα τις χημικές ουσίες με κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια.

* Το πραγματικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να εξαρτάται από παράγοντες όπως η συγκέντρωση του υδροξειδίου του αμμωνίου, ο όγκος του νερού και οι συγκεκριμένες συνθήκες του πειράματος.

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

Στοιχεία Περιοδικού Πίνακα

Στοιχεία Περιοδικού Πίνακα

Ο Dmitri Mendeleev, ένας Ρώσος χημικός που διατύπωσε τον περιοδικό νόμο ως σύνδεσμο μεταξύ χημικών ιδιοτήτων και ατομικής μάζας, σχεδίασε τον πρώτο καλά αναγνωρισμένο περιοδικό χάρτη το 1869. Επειδή δεν ήταν όλα τα στοιχεία γνωστά εκείνη την εποχή, ο Mendeleev Ο περιοδικός πίνακας περιλάμβανε κενά,

Μόριο εναντίον ένωσης

Μόριο εναντίον ένωσης

Λοιπόν τι είναι ένα μόριο ? Σε αυτό το σεμινάριο χημείας, θα μάθετε τη διαφορά μεταξύ ενός μορίου έναντι ένωσης . Μοιάζουν πολύ, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές! Κάθε ένωση έχει μόρια, αλλά δεν είναι κάθε μόριο μέρος μιας ένωσης. Ο ρόλος των χημικών δεσμών Τα άτομα συνδέονται χημικά με άλλα άτο