bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί το Silica Gel λειτουργεί ως καταλύτης;

Το πυριτικό πήκτωμα δεν λειτουργεί ως καταλύτης με την παραδοσιακή έννοια. Δεν είναι μια ουσία που επιταχύνει μια χημική αντίδραση χωρίς να καταναλώνεται.

Εδώ είναι γιατί:

* Το πήκτωμα του πυριτίου είναι ένα αποξηραμένο, όχι καταλύτης: Η κύρια λειτουργία του είναι να απορροφήσει την υγρασία από το περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στην πορώδη δομή της και στη συγγένειά του για τα μόρια του νερού.

* Δεν συμμετέχει σε χημικές αντιδράσεις: Το πυριτικό πήκτωμα είναι χημικά αδρανή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν συμμετέχει ενεργά σε χημικές αντιδράσεις για να σχηματίσει νέα προϊόντα. Η παρουσία του δεν μεταβάλλει τον μηχανισμό αντίδρασης ή την ταχύτητα.

* Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να εμφανίζονται καταλυτικές: Ενώ το Gel πυριτικής δεν λειτουργεί ως πραγματικός καταλύτης, η παρουσία του μπορεί μερικές φορές να επηρεάσει έμμεσα τις χημικές αντιδράσεις:

* Προσρόφηση επιφάνειας: Η πορώδη επιφάνεια του πυριτικού πηκτώματος μπορεί να προσροφήσει τα αντιδραστήρια, να τα συγκεντρώσει και ενδεχομένως να αυξήσει τον ρυθμό αντίδρασης. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ένα καταλυτικό αποτέλεσμα στον αυστηρό ορισμό.

* Υποστήριξη για καταλύτες: Το πυριτικό πήκτωμα χρησιμοποιείται συχνά ως υλικό υποστήριξης για άλλους καταλύτες, όπως τα μεταλλικά νανοσωματίδια. Η υψηλή επιφάνεια του πηκτώματος πυριτίας παρέχει μια πλατφόρμα για τη διασπορά του ενεργού καταλύτη, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά του.

Συνοπτικά, ο ρόλος της πυριτικής γέλης είναι κυρίως ως αποξηραμένος, όχι καταλύτης. Ενώ μπορεί να επηρεάσει τις χημικές αντιδράσεις έμμεσα μέσω της προσρόφησης της επιφάνειας ή της λειτουργίας ως υλικό υποστήριξης, δεν συμμετέχει στον ίδιο τον μηχανισμό αντίδρασης.

Διαφορά μεταξύ ελαστικότητας και πλαστικότητας

Διαφορά μεταξύ ελαστικότητας και πλαστικότητας

Κύρια διαφορά – Ελαστικότητα έναντι πλαστικότητας Ελαστικότητα είναι η ικανότητα ενός αντικειμένου ή υλικού να επαναλαμβάνει το κανονικό του σχήμα αφού τεντωθεί ή συμπιεστεί. Ως εκ τούτου, η ελαστικότητα είναι μια φυσική ιδιότητα. Τα υλικά που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ελαστικότητας ονομάζονται ελαστ

Διαφορά μεταξύ θρυψίνης και χυμοθρυψίνης

Διαφορά μεταξύ θρυψίνης και χυμοθρυψίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ θρυψίνης και χυμοθρυψίνης είναι ότι το t Η ρυψίνη διασπά στα καρβοξυτελικά υπολείμματα αργινίνης και λυσίνης ενώ η χυμοθρυψίνη διασπά στα καρβοξυτελικά υπολείμματα φαινυλαλανίνης, τρυπτοφάνης και τυροσίνης. Αυτό σημαίνει ότι η τρυψίνη δρα στα βασικά αμινοξέα ενώ η χυμοθρυψίνη

Ισομερή Cis και Trans

Ισομερή Cis και Trans

Cis και trans ισομερή είναι στερεοϊσομερή που έχουν τους ίδιους μοριακούς τύπους αλλά διαφορετικούς προσανατολισμούς στον τρισδιάστατο χώρο. Σε ένα cis ισομερές, οι λειτουργικές ομάδες βρίσκονται στην ίδια πλευρά του επιπέδου μεταξύ τους, ενώ σε ένα trans ισομερές, οι λειτουργικές ομάδες βρίσκονται