bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί ο ψευδάργυρος είναι πιο αντιδραστικός από το σίδηρο;

Ενώ μπορεί να φαίνεται αντίθετο, Ο ψευδάργυρος είναι στην πραγματικότητα λιγότερο αντιδραστικός από τον σιδήρου στις περισσότερες περιπτώσεις. Εδώ είναι γιατί:

* Ηλεκτροχημική σειρά: Η αντιδραστικότητα των μετάλλων μετράται τυπικά από το τυπικό δυναμικό ηλεκτροδίου τους (E °). Τα μέταλλα με πιο αρνητικές τιμές E ° είναι πιο αντιδραστικές. Ο σίδηρος έχει ένα τυποποιημένο δυναμικό ηλεκτροδίου -0,44 V, ενώ ο ψευδάργυρος έχει ένα τυπικό δυναμικό ηλεκτροδίου -0,76 V. Αυτό σημαίνει ψευδάργυρος είναι πιο πιθανό να χάσει ηλεκτρόνια και να οξειδώσει , καθιστώντας το πιο αντιδραστικό.

* Παθητικοποίηση: Ο ψευδάργυρος σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα οξειδίου στην επιφάνεια του που ονομάζεται οξείδιο ψευδαργύρου. Αυτό το στρώμα οξειδίου είναι πολύ σταθερό και δρα ως εμπόδιο, εμποδίζοντας την περαιτέρω οξείδωση και τη διάβρωση. Ο σίδηρος, από την άλλη πλευρά, σχηματίζει ένα λιγότερο σταθερό στρώμα οξειδίου που μπορεί εύκολα να διασπαστεί, οδηγώντας σε σκουριά.

* Γαλβανική διάβρωση: Ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται συχνά ως θυσιαστική άνοδος στην προστασία της γαλβανικής διάβρωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ψευδάργυρος είναι πιο αντιδραστικός από τον σίδηρο, που σημαίνει ότι θα διαβρωθεί κατά προτίμηση αντί του σιδήρου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται σε γαλβανισμένο χάλυβα, όπου εφαρμόζεται ένα λεπτό στρώμα ψευδαργύρου για την προστασία του υποκείμενου σιδήρου από τη διάβρωση.

Συνοπτικά:

* Ο ψευδάργυρος είναι πιο αντιδραστικός από τον σίδηρο από την άποψη του τυπικού δυναμικού ηλεκτροδίου του, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να χάσει ηλεκτρόνια.

* Ωστόσο, το προστατευτικό στρώμα οξειδίου του ψευδαργύρου το καθιστά πιο ανθεκτικό στη διάβρωση στα περισσότερα περιβάλλοντα.

* Ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται στην προστασία της γαλβανικής διάβρωσης επειδή διαβρώνεται εύκολα αντί του σιδήρου, προστατεύοντας το σίδηρο από τη διάβρωση.

Ως εκ τούτου, ενώ ο ψευδάργυρος είναι πιο πιθανό να οξειδώσει, είναι στην πραγματικότητα λιγότερο αντιδραστική από το σίδηρο σε εφαρμογές πραγματικού κόσμου λόγω της προστατευτικής στρώσης οξειδίου του και της χρήσης του στην προστασία της γαλβανικής διάβρωσης.

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης

Κύρια διαφορά – Κυκλική έναντι μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης Κατά τη διάρκεια της φωτοαντίδρασης της φωτοσύνθεσης, τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας παράγονται από τη σύλληψη της φωτεινής ενέργειας από τα φωτοσυστήματα. Αυτά τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας αποβάλλονται από τα φωτοσυστήματα και διέρχοντα

Γιατί η μέντα κάνει την αναπνοή σας κρύα;

Γιατί η μέντα κάνει την αναπνοή σας κρύα;

Το δραστικό συστατικό της μέντας, η μενθόλη, συνδέεται με μια πρωτεΐνη σε αισθητήριους νευρώνες που ονομάζεται TRPM8. Το TRPM8 είναι ένας δίαυλος ιόντων που ρυθμίζει τη ροή των ιόντων μεταξύ των κυτταρικών μεμβρανών. Όταν η μενθόλη δεσμεύεται στο TRPM8, το κανάλι ιόντων ανοίγει και επιτρέπει στα ιόν

Διαφορά μεταξύ υπερσύζευξης και συντονισμού

Διαφορά μεταξύ υπερσύζευξης και συντονισμού

Κύρια διαφορά – Υπερσύζευξη έναντι συντονισμού Σε μια ομοιοπολική ένωση, δύο κύριοι τύποι χημικών δεσμών μπορούν να παρατηρηθούν μεταξύ των ατόμων. Είναι ο δεσμός σίγμα και ο δεσμός π. Ένας μεμονωμένος δεσμός είναι πάντα ένας δεσμός σίγμα. Ένας διπλός δεσμός αποτελείται από έναν δεσμό σίγμα και έναν