bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί οι ενώσεις που σχηματίζονται από μη μέταλλα κανονικά δεν διεξάγουν ηλεκτρική ενέργεια;

Οι ενώσεις που σχηματίζονται από μη μέταλλα γενικά δεν διεξάγουν ηλεκτρικό ρεύμα επειδή δεν διαθέτουν ελεύθερα φορτισμένα σωματίδια, τα οποία είναι απαραίτητα για την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Μη μέταλλα και συγκόλληση:

* Τα μη μέταλλα τυπικά σχηματίζουν ομοιοπολικούς δεσμούς. Σε ομοιοπολικούς δεσμούς, τα άτομα μοιράζονται ηλεκτρόνια για να επιτύχουν σταθερή διαμόρφωση ηλεκτρονίων.

* Αυτά τα κοινόχρηστα ηλεκτρόνια είναι στενά συνδεδεμένα μέσα στο μόριο και δεν είναι ελεύθερα να κινούνται γύρω.

2. Απουσία δωρεάν χρεώσεων:

* Σε αντίθεση με τα μέταλλα, όπου τα ηλεκτρόνια κρατούνται χαλαρά και μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα, οι μη μεταλλικές ενώσεις δεν διαθέτουν αυτά τα κινητά ηλεκτρόνια.

* Τα ηλεκτρόνια σε ομοιοπολικούς δεσμούς εντοπίζονται και δεν αποσπώνται εύκολα για να γίνουν ελεύθεροι φορείς φόρτισης.

3. Κακή ηλεκτρική αγωγιμότητα:

* Χωρίς φορτισμένα σωματίδια χωρίς ελεύθερη μετακίνηση, οι μη μεταλλικές ενώσεις προσφέρουν υψηλή αντίσταση στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Ως εκ τούτου, είναι γενικά κακοί αγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξαιρέσεις:

Ενώ οι περισσότερες μη μεταλλικές ενώσεις είναι κακοί αγωγοί, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις:

* γραφίτη: Μια μορφή άνθρακα με στρώση δομής, ο γραφίτης έχει αποσυνδεδεμένα ηλεκτρόνια που μπορούν να κινηθούν ελεύθερα μέσα στα στρώματα, καθιστώντας τον καλό αγωγό.

* Πολυακετυλένιο: Αυτό το πολυμερές μπορεί να παρουσιάσει κάποια αγωγιμότητα λόγω της παρουσίας συζευγμένων διπλών δεσμών, η οποία επιτρέπει περιορισμένη κίνηση ηλεκτρονίων.

Συνοπτικά: Η έλλειψη ηλεκτρονίων ελεύθερης μετακίνησης στους ομοιοπολικούς δεσμούς των μη μεταλλικών ενώσεων τους εμποδίζει να διεξάγουν αποτελεσματικά την ηλεκτρική ενέργεια.

Γεγονότα Mendelevium – Στοιχείο 101 ή Md

Γεγονότα Mendelevium – Στοιχείο 101 ή Md

Όνομα στοιχείου: Mendelevium Ατομικός αριθμός: 101 Σύμβολο: Md Ατομικό βάρος: 258.1 Ανακάλυψη: Γ.Τ. Seaborg, S.G. Tompson, A. Ghiorso, K. Street Jr. (1955, Ηνωμένες Πολιτείες) Διαμόρφωση ηλεκτρονίου: [Rn] 7s 5f Προέλευση λέξης: Ονομάστηκε προς τιμήν του Ντμίτρι Μεντελέεφ, ο οποίος επινόησε ένα

Διαφορά μεταξύ φερριτίνης και αιμοσφαιρίνης

Διαφορά μεταξύ φερριτίνης και αιμοσφαιρίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ φερριτίνης και αιμοσφαιρίνης είναι ότι φερριτίνη είναι μια ενδοκυτταρική πρωτεΐνη που αποθηκεύει σίδηρο μέσα στο κύτταρο, ενώ  αιμοσφαιρίνη είναι η μεταλλοπρωτεΐνη μεταφοράς οξυγόνου που περιέχει σίδηρο και εμφανίζεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Επιπλέον, η φερριτίνη είναι μια κ

Διαφορά μεταξύ μονοατομικών και πολυατομικών ιόντων

Διαφορά μεταξύ μονοατομικών και πολυατομικών ιόντων

Κύρια διαφορά – Μονατομικά έναντι πολυατομικών ιόντων Οι όροι μονοατομικός και πολυατομικός περιγράφουν την ατομικότητα μορίων ή ιόντων. Ατομικότητα είναι ο αριθμός των ατόμων που υπάρχουν σε ένα μόριο ή ένα ιόν. Αυτή είναι η κύρια διαφορά μεταξύ μονοατομικών και πολυατομικών ιόντων.Τα μονοατομικά ι