bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διάλυση των ενώσεων σε στοιχεία που το σχημάτισαν;

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διάλυση των ενώσεων στα συστατικά στοιχεία τους και η επιλογή εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ένωση και τις ιδιότητές της. Ακολουθούν μερικές κοινές μέθοδοι:

1. Χημική αποσύνθεση: Αυτό συνεπάγεται τη διάσπαση μιας ένωσης χρησιμοποιώντας χημικές αντιδράσεις. Ορισμένες κοινές μέθοδοι περιλαμβάνουν:

* ηλεκτρόλυση: Περνώντας ένα ηλεκτρικό ρεύμα μέσω τετηγμένης ή διαλυμένης ένωσης, προκαλώντας την κατάρρευση στα στοιχεία του. Αυτό χρησιμοποιείται για ενώσεις όπως το νερό (H₂O) και το χλωριούχο νάτριο (NaCl).

* Θερμική αποσύνθεση: Θέρμανση της ένωσης σε υψηλή θερμοκρασία, προκαλώντας την κατάρρευση στα στοιχεία ή τις απλούστερες ενώσεις της. Αυτό χρησιμοποιείται για ενώσεις όπως το ανθρακικό ασβέστιο (CACO₃) που αποσυντίθεται σε οξείδιο του ασβεστίου (CAO) και διοξείδιο του άνθρακα (CO₂).

* Χημική αντίδραση: Αντιδρώντας την ένωση με μια άλλη ουσία, προκαλώντας την κατάρρευση στα στοιχεία της. Αυτό χρησιμοποιείται για ενώσεις όπως το οξείδιο του χαλκού (CUO) που μπορεί να αντιδράσει με υδρογόνο (H₂) για την παραγωγή χαλκού (Cu) και νερού (H₂O).

2. Φυσικός διαχωρισμός: Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των στοιχείων που βασίζονται στις φυσικές τους ιδιότητες. Ορισμένες κοινές μέθοδοι περιλαμβάνουν:

* απόσταξη: Διαχωρισμός υγρών με διαφορετικά σημεία βρασμού με θέρμανση του μείγματος και συλλογή των ατμών. Για παράδειγμα, η αιθανόλη και το νερό μπορούν να διαχωριστούν με απόσταξη.

* διήθηση: Διαχωρισμός στερεών σωματιδίων από ένα υγρό περνώντας το μίγμα μέσω φίλτρου. Αυτό χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό αδιάλυτων στερεών από υγρά.

* εξάτμιση: Διαχωρίζοντας ένα διαλυμένο στερεό από ένα υγρό με θέρμανση του μίγματος, προκαλώντας την εξατμισμένη εξατμισμένη το υγρό. Αυτό χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του αλατιού από το νερό.

3. Άλλες μέθοδοι:

* χρωματογραφία: Διαχωρίζοντας τα συστατικά ενός μείγματος με βάση τις διαφορετικές συγγένειες τους για μια σταθερή φάση και μια κινητή φάση. Αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στην αναλυτική χημεία για τον διαχωρισμό και τον εντοπισμό ενώσεων.

* φασματοσκοπία: Χρησιμοποιώντας φωτεινή ή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για τον εντοπισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των ενώσεων με βάση τις μοναδικές ιδιότητες απορρόφησης και εκπομπής τους. Αυτό χρησιμοποιείται στην αναλυτική χημεία για τον εντοπισμό στοιχείων και ενώσεων.

Η συγκεκριμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διάσπαση μιας ένωσης θα εξαρτηθεί από τις ιδιότητες της ένωσης και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η ηλεκτρόλυση χρησιμοποιείται συχνά για να διαχωρίσει τα μέταλλα από τα μεταλλεύματα τους, ενώ η απόσταξη χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τα υγρά με διαφορετικά σημεία βρασμού.

Διαφορά μεταξύ U 235 και U 238

Διαφορά μεταξύ U 235 και U 238

Κύρια διαφορά – U 235 vs U 238 Τα ραδιενεργά στοιχεία είναι ενώσεις που διασπώνται με την πάροδο του χρόνου απελευθερώνοντας ενέργεια και μετατρέπονται σε διαφορετικά στοιχεία. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα στοιχεία δεν είναι σταθερά. Προκειμένου να γίνουν σταθερά, απελευθερώνουν ενέργεια μέσω της ρ

Διαφορά μεταξύ ιοντικών ομοιοπολικών και μεταλλικών δεσμών

Διαφορά μεταξύ ιοντικών ομοιοπολικών και μεταλλικών δεσμών

Κύρια διαφορά – Ιωνικοί έναντι ομοιοπολικοί και μεταλλικοί δεσμοί Τα ομόλογα μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. πρωτογενή και δευτερεύοντα ομόλογα. Οι πρωτογενείς δεσμοί είναι οι χημικοί δεσμοί που συγκρατούν τα άτομα στα μόρια, ενώ οι δευτερεύοντες δεσμοί είναι οι δυνάμεις που συγκρατο

Διάκριση μεταξύ δυαδικών οξέων και οξυοξέων

Διάκριση μεταξύ δυαδικών οξέων και οξυοξέων

Κύρια διαφορά – Δυαδικά οξέα έναντι Οξυοξέων Τα δυαδικά οξέα και τα οξυοξέα είναι δύο τύποι όξινων ενώσεων. Τα δυαδικά οξέα είναι ενώσεις που περιέχουν πάντα ένα άτομο υδρογόνου συνδεδεμένο με ένα διαφορετικό στοιχείο. ως εκ τούτου είναι επίσης γνωστά ως υδροξέα . Εδώ, το άτομο υδρογόνου συνδέεται μ