bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

CO2 Γιατί αυτή η ρύθμιση ικανοποιεί όλα τα άτομα που εμπλέκονται;

Ας σπάσουμε γιατί η διάταξη των ατόμων σε ένα μόριο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ικανοποιεί όλα τα άτομα που εμπλέκονται.

Η δομή

* Γραμμική: Το CO2 έχει μια γραμμική δομή, που σημαίνει ότι το άτομο άνθρακα βρίσκεται στο κέντρο και τα δύο άτομα οξυγόνου βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του άνθρακα, σχηματίζοντας μια ευθεία γραμμή.

* Διπλά ομόλογα: Το άτομο άνθρακα σχηματίζει δύο διπλούς δεσμούς με τα άτομα οξυγόνου. Κάθε διπλός δεσμός αποτελείται από έναν δεσμό Sigma (επικάλυψη επικάλυψης των τροχιακών) και έναν δεσμό PI (επικάλυψη δίπλα-δίπλα των τροχιακών).

ικανοποιώντας τα άτομα

* άνθρακα: Ο άνθρακας έχει 4 ηλεκτρόνια σθένους και πρέπει να σχηματίσει 4 δεσμούς για να επιτύχει ένα σταθερό οκτάτο (8 ηλεκτρόνια στο εξωτερικό του κέλυφος). Οι δύο διπλοί δεσμοί με οξυγόνο παρέχουν τους 4 απαραίτητους δεσμούς.

* οξυγόνο: Το οξυγόνο διαθέτει 6 ηλεκτρόνια σθένους και πρέπει να κερδίσει 2 ηλεκτρόνια για να επιτύχει ένα σταθερό οκτάτο. Κάθε άτομο οξυγόνου σχηματίζει διπλό δεσμό με άνθρακα, κερδίζοντας 2 ηλεκτρόνια (ένα από κάθε δεσμό).

Βασικές έννοιες

* Κανόνας οκτάδων: Τα άτομα τείνουν να κερδίζουν, να χάνουν ή να μοιράζονται ηλεκτρόνια για να επιτύχουν μια σταθερή διαμόρφωση με 8 ηλεκτρόνια στο εξώτατο κέλυφος τους.

* ηλεκτρόνια σθένους: Τα ηλεκτρόνια στο εξωτερικό κέλυφος ενός ατόμου, τα οποία συμμετέχουν στη χημική σύνδεση.

* δεσμός: Η κοινή χρήση ή η μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ των ατόμων για τη δημιουργία ενός σταθερού μορίου.

Συνοπτικά

Η γραμμική δομή του CO2 με διπλούς δεσμούς μεταξύ του άνθρακα και κάθε ατόμου οξυγόνου επιτρέπει σε όλα τα άτομα να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σύνδεσης και να επιτύχουν σταθερή διαμόρφωση ηλεκτρονίων. Αυτή η ρύθμιση εκπληρώνει τον κανόνα οκτώ για όλα τα άτομα που εμπλέκονται, με αποτέλεσμα ένα σταθερό και ενεργητικά ευνοϊκό μόριο.

Ορισμός εφέ Tyndall και παραδείγματα

Ορισμός εφέ Tyndall και παραδείγματα

Το φαινόμενο Tyndall ή Διασπορά Tyndall είναι η σκέδαση του φωτός από μικρά αιωρούμενα σωματίδια σε ένα κολλοειδές ή λεπτό εναιώρημα, καθιστώντας τη φωτεινή δέσμη ορατή. Για παράδειγμα, η δέσμη ενός φακού είναι ορατή όταν τον γυαλίζετε μέσα από ένα ποτήρι γάλα (κολλοειδές). Το φαινόμενο πήρε το όνομ

Μηχανισμός Αντίδρασης Perkin

Μηχανισμός Αντίδρασης Perkin

Μια αντίδραση Perkin παράγει ένα βήτα ακόρεστο αρωματικό οξύ («βήτα ακόρεστο» σημαίνει ότι έχει διπλό δεσμό) , μια ομάδα καρβοξυλικού οξέος με συμπύκνωση αλδόλης μιας ομάδας αρωματικής αλδεΰδης (που σημαίνει ότι έχει -CHO) και έναν ανυδρίτη οξέος παρουσία αλκαλικού άλατος του οξέος, το οποίο δρα ως

Μετατροπή γραμμαρίων σε γραμμομόρια Παράδειγμα προβλήματος – Μετατροπή g σε mol

Μετατροπή γραμμαρίων σε γραμμομόρια Παράδειγμα προβλήματος – Μετατροπή g σε mol

Η μετατροπή γραμμαρίων σε κρεατοελιές είναι ένα κοινό πρόβλημα χημείας. Συνήθως, το βλέπετε όταν γνωρίζετε τη μάζα μιας ουσίας, αλλά όχι την ισορροπημένη εξίσωση για την αντίδραση. Αυτά τα δύο παραδείγματα προβλημάτων δείχνουν τον καλύτερο τρόπο μετατροπής των γραμμαρίων σε κρεατοελιές και των κρεατ