bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι η έννοια των μεταλλικών ιόντων;

Ένα μεταλλικό ιόν είναι ένα άτομο ενός μετάλλου που έχει χάσει ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα ένα καθαρό θετικό φορτίο. Εδώ είναι μια κατανομή:

Μέταλλα άτομα:

* Τα μέταλλα είναι στοιχεία που τείνουν να χάνουν ηλεκτρόνια εύκολα. Αυτό οφείλεται στα σχετικά χαλαρά εξωτερικά ηλεκτρόνια.

απώλεια ηλεκτρόνων:

* Όταν ένα μεταλλικό άτομο χάνει ηλεκτρόνια, γίνεται Cation , που σημαίνει ότι έχει θετική χρέωση. Ο αριθμός των απώλειας ηλεκτρονίων καθορίζει το μέγεθος του φορτίου.

* Για παράδειγμα, το νάτριο (NA) έχει ένα εξωτερικό ηλεκτρόνιο. Όταν χάνει αυτό το ηλεκτρόνιο, γίνεται ένα ιόν νατρίου (Na +), με φορτίο +1.

Σχηματισμός ιόντων:

* Τα μεταλλικά ιόντα συχνά σχηματίζονται σε χημικές αντιδράσεις, ειδικά όταν τα μέταλλα αντιδρούν με μη μέταλλα. Τα μη μέταλλα κερδίζουν τα ηλεκτρόνια που χάνονται από το μέταλλο, σχηματίζοντας ανιόντα (αρνητικά φορτισμένα ιόντα). Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ιοντική σύνδεση .

Σημασία των μεταλλικών ιόντων:

* Βιολογικά συστήματα: Τα μεταλλικά ιόντα είναι απαραίτητα για πολλές βιολογικές διεργασίες, όπως:

* Λειτουργία ενζύμου (π.χ. μαγνήσιο σε χλωροφύλλη, ψευδάργυρος σε πολλά ένζυμα)

* Η μετάδοση νεύρου (π.χ. ιόντα νατρίου και καλίου)

* Συστολή μυών (π.χ. ιόντα ασβεστίου)

* Βιομηχανία: Τα μεταλλικά ιόντα χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες:

* Electroplating: Χρησιμοποιώντας μεταλλικά ιόντα για να εναπόθεση ένα λεπτό στρώμα μετάλλου σε μια επιφάνεια.

* μπαταρίες: Τα μεταλλικά ιόντα εμπλέκονται στη ροή φορτίου στις μπαταρίες.

* Κατάλυση: Τα μεταλλικά ιόντα χρησιμοποιούνται ως καταλύτες σε πολλές χημικές αντιδράσεις.

Παραδείγματα:

* Ιόν νατρίου (Na+)

* Ιόν ασβέστιο (Ca2+)

* Iron Ion (Fe3+)

* Χαλκός ιόν (Cu2+)

Key Takeaways:

* Τα μεταλλικά ιόντα είναι θετικά φορτισμένα μέταλλα άτομα που έχουν χάσει ηλεκτρόνια.

* Διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους στα βιολογικά συστήματα, τη βιομηχανία και πολλές χημικές διεργασίες.

* Το φορτίο σε ένα μεταλλικό ιόν καθορίζεται από τον αριθμό των ηλεκτρόνων που χάνονται.

Διαφορά μεταξύ φωτοηλεκτρικού φαινομένου και φωτοβολταϊκού φαινομένου

Διαφορά μεταξύ φωτοηλεκτρικού φαινομένου και φωτοβολταϊκού φαινομένου

Κύρια διαφορά – Φωτοηλεκτρικό αποτέλεσμα έναντι φωτοβολταϊκού φαινομένου Οι δύο έννοιες Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και Φωτοβολταϊκό φαινόμενο εξηγούν πώς αντιδρούν οι ουσίες κατά την έκθεση στο φως. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο περιγράφει την εκπομπή ηλεκτρονίων από την επιφάνεια μιας ουσίας ως απόκριση

Παράδειγμα του νόμου του Avogadro Πρόβλημα 1

Παράδειγμα του νόμου του Avogadro Πρόβλημα 1

Ο νόμος του Avogadro είναι μια συγκεκριμένη εκδοχή του νόμου του ιδανικού αερίου. Λέει ότι ίσοι όγκοι σε ίσες θερμοκρασίες ενός ιδανικού αερίου έχουν όλοι τον ίδιο αριθμό μορίων. Αυτό το πρόβλημα του παραδείγματος του νόμου του Avogadro θα δείξει πώς να χρησιμοποιήσετε τον νόμο του Avogadro για να β

Πώς αλληλεπιδρούν πολικά και μη μόρια μεταξύ τους

Πώς αλληλεπιδρούν πολικά και μη μόρια μεταξύ τους

Τόσο πολικά όσο και μη πολικά μόρια βρίσκονται σε ομοιοπολικές ουσίες. Ορισμένα ομοιοπολικά μόρια έχουν την ικανότητα να πολώνονται και μερικά όχι. Τα πολικά μόρια και τα μη πολικά μόρια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με διαφορετικούς τρόπους. Τα πολικά μόρια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με δυνάμεις όπως οι