bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Εξηγήστε γιατί τα μη δραστικά μέταλλα έχουν πολλές χρήσεις ενώ αντιδρούν περιορισμένες χρήσεις;

Έχετε δίκιο να σκεφτείτε τη σχέση μεταξύ της αντιδραστικότητας και των χρήσεων! Εδώ γιατί τα μη αντιδραστικά μέταλλα έχουν συχνά περισσότερες χρήσεις από ό, τι οι αντιδραστικές:

Ανεπιθύμητα μέταλλα:

* σταθερότητα: Τα μη δραστικά μέταλλα είναι σταθερά στο περιβάλλον. Αντιμετωπίζουν τη διάβρωση, την οξείδωση και τις αντιδράσεις με άλλες ουσίες. Αυτή η σταθερότητα τα καθιστά ιδανικά για μακροπρόθεσμες εφαρμογές.

* Ανθεκτικότητα: Η έλλειψη αντιδραστικότητας μεταφράζεται σε ανθεκτικότητα. Δεν θα διασπάσουν εύκολα ή θα αλλάξουν τη φόρμα με την πάροδο του χρόνου.

* ευελιξία: Τα μη αντιδραστικά μέταλλα μπορούν να διαμορφωθούν, να διαμορφωθούν και να διαμορφωθούν σε διάφορες δομές χωρίς να αντιδρούν εύκολα. Αυτό επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων.

Παραδείγματα μη αντιδραστικών μετάλλων και χρήσεις τους:

* χρυσό (AU): Χρησιμοποιείται σε κοσμήματα, ηλεκτρονικά και οδοντιατρική λόγω της ομορφιάς, της αντίστασης στη διάβρωση και της εξαιρετικής αγωγιμότητας.

* ασήμι (AG): Χρησιμοποιείται σε κοσμήματα, φωτογραφία και ηλεκτρικές επαφές λόγω της ανακλαστικότητας, της αγωγιμότητας και των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων της.

* Platinum (PT): Χρησιμοποιείται ως καταλύτης σε χημικές αντιδράσεις, σε κοσμήματα και για εργαστηριακό εξοπλισμό λόγω του υψηλού σημείου τήξης, της αντοχής στη διάβρωση και της αδρανείας.

Αντιδραστικά μέταλλα:

* Αντιδραστικότητα: Τα αντιδραστικά μέταλλα αντιδρούν εύκολα με άλλες ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του αέρα, του νερού και των οξέων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε:

* διάβρωση: Το μέταλλο επιδεινώνεται και εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου.

* Εκρηκτικές αντιδράσεις: Ορισμένα αντιδραστικά μέταλλα μπορούν να αντιδράσουν βίαια, θέτοντας τους κινδύνους ασφαλείας.

* Περιορισμένη σταθερότητα: Μπορούν να είναι δύσκολο να αποθηκεύσουν και να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες εφαρμογές.

Παραδείγματα αντιδραστικών μετάλλων και περιορισμένες χρήσεις τους:

* νάτριο (NA): Που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα κράματα και στην παραγωγή ορισμένων χημικών ουσιών. Ωστόσο, η υψηλή αντιδραστικότητα του περιορίζει την ευρεία χρήση της.

* κάλιο (k): Παρόμοια με το νάτριο, χρησιμοποιείται σε μερικές χημικές διεργασίες και λιπάσματα. Ωστόσο, η αντιδραστικότητα της καθιστά δύσκολη την αντιμετώπιση με ασφάλεια.

* λίθιο (li): Χρησιμοποιείται στις μπαταρίες λόγω της υψηλής ενεργειακής πυκνότητας του, αλλά η αντιδραστικότητα του δημιουργεί προκλήσεις στο χειρισμό και τη διάθεση.

Περίληψη:

Ενώ τα αντιδραστικά μέταλλα έχουν συγκεκριμένες εφαρμογές με βάση τις μοναδικές τους ιδιότητες, η αντιδραστικότητα τους συχνά περιορίζει τις χρήσεις τους. Τα μη δραστικά μέταλλα, με τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα τους, βρίσκουν ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών σε διάφορες βιομηχανίες και καθημερινή ζωή.

Επιστήμη της ωρίμανσης:Γιατί οι μπανάνες αλλάζουν χρώμα όταν ωριμάζουν;

Επιστήμη της ωρίμανσης:Γιατί οι μπανάνες αλλάζουν χρώμα όταν ωριμάζουν;

Σε μοριακό επίπεδο, υπάρχει διαίρεση κυττάρων, καθώς και μετατροπή αμύλου σε σάκχαρο, μετατρέποντας τις πράσινες σκληρές μπανάνες σε γλυκές και πολυτελείς κίτρινες ώριμες μπανάνες, δελεάζοντας φρουτοφάγους και ανθρώπους. Οι μπανάνες δεν είναι λιχουδιά αποκλειστικά για τα πρωτεύοντα ξαδέρφια μας.

Διαφορά μεταξύ μοριακού και δομικού τύπου

Διαφορά μεταξύ μοριακού και δομικού τύπου

Κύρια διαφορά – Μοριακός vs Δομικός τύπος Ο μοριακός τύπος και ο δομικός τύπος των ενώσεων αντιπροσωπεύουν άτομα διαφορετικών χημικών στοιχείων που υπάρχουν στις ενώσεις. Ο μοριακός τύπος δίνει την αναλογία μεταξύ αυτών των στοιχείων. Ο δομικός τύπος δίνει τις σχετικές θέσεις αυτών των ατόμων. Η κύρ

Πώς να βρείτε τη μοριακή μάζα

Πώς να βρείτε τη μοριακή μάζα

Μοριακή μάζα είναι η μάζα ενός μορίου. Συνήθως, αναφέρετε τη μοριακή μάζα (m) σε μονάδες daltons (Da) ή μονάδες ατομικής μάζας (amu ή u). Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε τη μοριακή μάζα, παραδείγματα υπολογισμών και μια ματιά στη διαφορά μεταξύ μοριακής μάζας και μοριακής μάζας. Γράψτε τον μοριακό τύπ