bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι η εξήγηση της οξείδωσης της διαδικασίας;

Οξείδωση:Η απώλεια ηλεκτρονίων (και άλλα)

Η οξείδωση είναι μια χημική διαδικασία που περιλαμβάνει την απώλεια ηλεκτρονίων από ένα μόριο, άτομο ή ιόν. Αυτή η απώλεια ηλεκτρονίων οδηγεί σε αύξηση της κατάστασης οξείδωσης . Εδώ είναι μια κατανομή:

Βασικά σημεία:

* Απώλεια ηλεκτρονίων: Η θεμελιώδης πτυχή της οξείδωσης είναι η απώλεια ηλεκτρονίων από μια ουσία. Αυτό κάνει την ουσία πιο θετικά φορτισμένη.

* Αύξηση της κατάστασης οξείδωσης: Η κατάσταση οξείδωσης ενός ατόμου αντικατοπτρίζει το φαινόμενο φορτίο του μέσα σε μια ένωση. Η οξείδωση αυξάνει την κατάσταση οξείδωσης.

* Όχι πάντα οξυγόνο: Ενώ το όνομα "οξείδωση" μπορεί να υποδηλώνει αντίδραση με οξυγόνο, η οξείδωση μπορεί να συμβεί χωρίς οξυγόνο. Για παράδειγμα, η αντίδραση του μαγνησίου με χλώριο είναι μια αντίδραση μείωσης οξείδωσης όπου το μαγνήσιο χάνει ηλεκτρόνια και ηλεκτρόνια χλωρίου.

Κατανόηση της οξείδωσης:

* Παράδειγμα: Όταν σκουριάς σιδήρου, τα άτομα σιδήρου χάνουν ηλεκτρόνια σε άτομα οξυγόνου. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του οξειδίου του σιδήρου (σκουριάς), με σίδηρο σε υψηλότερη κατάσταση οξείδωσης.

* Αριθμοί οξείδωσης: Για να κατανοήσουμε την οξείδωση, είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούμε αριθμούς οξείδωσης. Αυτοί οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν την υποθετική φόρτιση που θα είχε ένα άτομο εάν όλοι οι δεσμοί ήταν ιοντικοί. Η αύξηση του αριθμού οξείδωσης υποδεικνύει την οξείδωση.

* Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής: Η οξείδωση συνδέεται πάντα με μείωση , που είναι το κέρδος των ηλεκτρονίων. Αυτές οι ζευγαρωμένες αντιδράσεις ονομάζονται αντιδράσεις οξειδοαναγωγής .

* Εφαρμογές: Η οξείδωση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε πολλές διαδικασίες:

* καύση: Τα καύσιμα καύσιμα περιλαμβάνουν την οξείδωση των ατόμων άνθρακα και υδρογόνου.

* Αναπνοή: Στους ζωντανούς οργανισμούς, η γλυκόζη οξειδώνεται για να παράγει ενέργεια.

* διάβρωση: Η σκουριά των μετάλλων είναι μια μορφή οξείδωσης.

Συνοπτικά:

Η οξείδωση είναι μια θεμελιώδη χημική διαδικασία που περιλαμβάνει την απώλεια ηλεκτρονίων, οδηγώντας σε αύξηση της κατάστασης οξείδωσης. Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε διάφορες φυσικές και βιομηχανικές διεργασίες και η κατανόηση είναι απαραίτητη για την κατανόηση των χημικών αντιδράσεων.

Τι είναι το ATP στη Βιολογία;

Τι είναι το ATP στη Βιολογία;

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, απαντάμε στην ερώτηση Τι είναι το ATP στη Βιολογία; Εδώ, θα μάθετε τι είναι ATP στη βιολογία μαζί με τη δομή και τον κύκλο παραγωγής του. Θα μάθετε επίσης πώς ATP απελευθερώνει ενέργεια. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Δίπλωμα πρωτεΐνης Συζευγμένος υποδο

Διαφορά μεταξύ υβριδικών τροχιακών και μοριακών τροχιακών

Διαφορά μεταξύ υβριδικών τροχιακών και μοριακών τροχιακών

Κύρια διαφορά – Υβριδικά τροχιακά έναντι μοριακών τροχιακών Τα τροχιακά είναι υποθετικές δομές που μπορούν να γεμίσουν με ηλεκτρόνια. Σύμφωνα με διαφορετικές ανακαλύψεις, οι επιστήμονες έχουν προτείνει διαφορετικά σχήματα για αυτά τα τροχιακά. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι τροχιακών:ατομικά τροχιακά,

Θειικό Οξύ:Ιδιότητες, Δομή &Χρήσεις

Θειικό Οξύ:Ιδιότητες, Δομή &Χρήσεις

Έχετε διαβάσει για οξέα και βάσεις μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα συναντήσετε πολλά πειράματα που περιλαμβάνουν οξέα και βάσεις. Έτσι, γνωρίζετε και τις ιδιότητές τους. Με την ίδια σειρά, έχετε κάνει ακόμα πειράματα με θειικό οξύ; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ο δάσκαλός σας σας εμπόδισε να προσθέσετ