bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί τα ευγενή αέρια είναι τα μόνα μη αντιδραστικά στοιχεία στον περιοδικό πίνακα;

Δεν είναι απολύτως ακριβές να πούμε ότι τα ευγενή αέρια είναι μόνο τα * μη αντιδραστικά στοιχεία στον περιοδικό πίνακα. Ενώ είναι πράγματι εξαιρετικά μη αντιδραστικά, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που παρουσιάζουν πολύ χαμηλή αντιδραστικότητα υπό κανονικές συνθήκες. Εδώ είναι μια κατανομή:

Γιατί τα ευγενή αέρια είναι μη αντιδραστικά:

* Πέλματα ηλεκτρονίων πλήρους σθένους: Τα ευγενή αέρια έχουν ένα πλήρες εξώτατο κέλυφος ηλεκτρονίων (επίσης γνωστό ως κέλυφος σθένους). Αυτή η διαμόρφωση τα καθιστά πολύ σταθερά, καθώς δεν χρειάζεται να κερδίσουν ή να χάσουν ηλεκτρόνια για να επιτύχουν ένα πλήρες κέλυφος.

* Υψηλή ενέργεια ιονισμού: Χρειάζεται πολλή ενέργεια για να αφαιρέσετε ένα ηλεκτρόνιο από ένα ευγενές άτομο αερίου, λόγω της σταθερής διαμόρφωσης ηλεκτρονίων τους.

* χαμηλή συγγένεια ηλεκτρονίων: Τα ευγενή αέρια έχουν ελάχιστη τάση να κερδίζουν ηλεκτρόνια, καθώς η προσθήκη ενός ηλεκτρονίου θα διαταράξει τη σταθερή τους διαμόρφωση.

Άλλα μη αντιδραστικά στοιχεία:

* χρυσό (AU) και πλατίνα (PT): Αυτά τα μέταλλα είναι γνωστά για την αντίστασή τους στη διάβρωση και συχνά χρησιμοποιούνται σε κοσμήματα και σε άλλες εφαρμογές όπου η ανθεκτικότητα είναι σημαντική. Η παραφροσύνη τους οφείλεται στις πολύπλοκες ηλεκτρονικές δομές τους και στον σχηματισμό ισχυρών μεταλλικών δεσμών.

* αζώτου (N2): Ενώ το άζωτο είναι το πιο άφθονο αέριο στην ατμόσφαιρα, υπάρχει ως διατομικό μόριο με πολύ ισχυρό τριπλό δεσμό. Αυτός ο δεσμός απαιτεί πολλή ενέργεια για να σπάσει, καθιστώντας το άζωτο σχετικά μη αντιδραστικό σε φυσιολογικές θερμοκρασίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

* Το "μη αντιδραστικό" είναι σχετικό. Ακόμη και τα ευγενή αέρια μπορούν να συμμετέχουν σε χημικές αντιδράσεις υπό ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες ή πιέσεις.

* Υπάρχουν άλλα στοιχεία με χαμηλή αντιδραστικότητα λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η ηλεκτρονική διαμόρφωση τους ή η φύση των δεσμών τους.

Συμπέρασμα:

Ενώ τα ευγενή αέρια είναι εξαιρετικά μη αντιδραστικά λόγω των πλήρους κελύφη ηλεκτρονίων, άλλα στοιχεία παρουσιάζουν χαμηλή αντιδραστικότητα υπό κανονικές συνθήκες. Το "μη αντιδραστικό" είναι ένας σχετικός όρος και ακόμη και τα πιο αντιδραστικά στοιχεία μπορούν να συμμετάσχουν σε χημικές αντιδράσεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA)

Ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA)

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε τα πάντα για το ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA). Ξεκινάμε με μια εισαγωγή στα νουκλεϊκά οξέα, η οποία περιλαμβάνει μια σύγκριση μεταξύ των δύο κύριων τύπων τους:DNA και RNA. Στη συνέχεια, συζητάμε τη σύνθεση του RNA μέσω της διαδικασίας μεταγραφής, εξετάζουμε

Γιατί τα δαχτυλίδια κάνουν το δάχτυλό σας πράσινο ή μαύρο;

Γιατί τα δαχτυλίδια κάνουν το δάχτυλό σας πράσινο ή μαύρο;

Ξέρετε γιατί μερικά δαχτυλίδια κάνουν το δάχτυλό σας πράσινο, μαύρο ή κόκκινο; Σημαίνει ότι το μέταλλο είναι φθηνό; Μπορεί το σημάδι να βλάψει το δέρμα σας; Ακολουθεί μια ματιά στη χημεία του αποχρωματισμού και τι σημαίνει για τα κοσμήματά σας και την υγεία σας. Ο αποχρωματισμός του δέρματος από κο

Διαφορά μεταξύ χρωμίου και ανοξείδωτου χάλυβα

Διαφορά μεταξύ χρωμίου και ανοξείδωτου χάλυβα

Κύρια διαφορά – Chrome εναντίον ανοξείδωτου χάλυβα Το χρώμιο και ο ανοξείδωτος χάλυβας χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία, ειδικά σε κατασκευές και προϊόντα κοινής ωφέλειας. Το χρώμιο είναι μια συντομευμένη μορφή του μετάλλου χρώμιο. Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένα κράμα, που σημαίνει ότι αποτελ