bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι είδους ένωση θα έχει υψηλό σημείο τήξης και θα διεξάγει ηλεκτρική ενέργεια;

Μια ένωση με ένα υψηλό σημείο τήξης και διεξάγει ηλεκτρική ενέργεια είναι πιθανό να είναι μια μεταλλική ένωση . Εδώ είναι γιατί:

* Υψηλό σημείο τήξης: Τα μέταλλα έχουν ισχυρούς μεταλλικούς δεσμούς. Αυτοί οι δεσμοί περιλαμβάνουν μια "θάλασσα" από απομακρυσμένα ηλεκτρόνια που μοιράζονται μεταξύ πολλών μεταλλικών ατόμων. Το σπάσιμο αυτών των ισχυρών δεσμών απαιτεί πολλή ενέργεια, οδηγώντας σε υψηλά σημεία τήξης.

* αγωγιμότητα: Τα απομακρυσμένα ηλεκτρόνια στα μέταλλα είναι ελεύθερα να κινηθούν. Όταν εφαρμόζεται ένα ηλεκτρικό δυναμικό, αυτά τα ηλεκτρόνια μπορούν εύκολα να ρέουν, δημιουργώντας ένα ηλεκτρικό ρεύμα.

Παραδείγματα μεταλλικών ενώσεων με υψηλά σημεία τήξης και αγωγιμότητα:

* IRON (FE) :Χρησιμοποιείται στην κατασκευή, τα μηχανήματα και τα εργαλεία.

* Χαλκός (Cu) :Εξαιρετικός αγωγός που χρησιμοποιείται στην καλωδίωση και τα ηλεκτρονικά.

* χρυσό (au) :Εξαιρετικά αγώγιμο και ανθεκτικό στη διάβρωση, που χρησιμοποιείται συχνά σε κοσμήματα και ηλεκτρονικά.

* αλουμίνιο (al) :Ελαφρύ και αγώγιμο, που χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική και την κατασκευή.

Σημαντική σημείωση:

Ενώ οι περισσότερες μεταλλικές ενώσεις ταιριάζουν σε αυτήν την περιγραφή, υπάρχουν εξαιρέσεις. Ορισμένες ιοντικές ενώσεις όπως το NaCl (επιτραπέζιο αλάτι) μπορούν επίσης να διεξάγουν ηλεκτρική ενέργεια όταν λιωθούν ή διαλύονται σε νερό, αλλά τα σημεία τήξης τους είναι γενικά χαμηλότερα από τα μέταλλα.

Οδηγός υπολογισμού ατομικής μάζας

Οδηγός υπολογισμού ατομικής μάζας

Ατομική μάζα είναι η μάζα ενός μόνο ατόμου. Αυτό βρίσκεται αθροίζοντας όλα τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια στο άτομο. Ένα πρωτόνιο έχει μάζα 1.836 ηλεκτρονίων. Δεδομένου ότι τα ηλεκτρόνια μετά βίας αλλάζουν το αποτέλεσμα της ατομικής μάζας, γενικά μένουν έξω από τον υπολογισμό. Αυτό το σε

Πώς να βρείτε τη μοριακή μάζα

Πώς να βρείτε τη μοριακή μάζα

Η μοριακή μάζα είναι μια φυσική ιδιότητα των ουσιών. Είναι πολύ χρήσιμο για την ανάλυση, τη σύγκριση και την πρόβλεψη των άλλων φυσικών και χημικών ιδιοτήτων όπως η πυκνότητα, το σημείο τήξης, το σημείο βρασμού και η ποσότητα της ουσίας που αντιδρά με μια άλλη ουσία σε ένα σύστημα. Υπάρχουν περισσότ

Διαφορά μεταξύ φωτοσύνθεσης και φωτοαναπνοής

Διαφορά μεταξύ φωτοσύνθεσης και φωτοαναπνοής

Η κύρια διαφορά μεταξύ της φωτοσύνθεσης και της φωτοαναπνοής είναι ότι η φωτοσύνθεση λαμβάνει χώρα όταν το ένζυμο RuBisCO αντιδρά με το διοξείδιο του άνθρακα ενώ η φωτοαναπνοή συμβαίνει όταν το ένζυμο RuBisCO αντιδρά με το οξυγόνο. Επιπλέον, η φωτοαναπνοή μειώνει την αποτελεσματικότητα της φωτοσύνθε