bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι είναι η κινητική σταθερότητα;

Κινητική σταθερότητα:Η αντίσταση στην αλλαγή

Η κινητική σταθερότητα αναφέρεται στην αντίσταση μιας ένωσης στην αλλαγή Λόγω των φραγμών ενεργειακής ενεργοποίησης . Πρόκειται για το πώς γρήγορο Μια αντίδραση συμβαίνει όχι μόνο αν είναι ευνοϊκή από την άποψη της ενέργειας.

Εδώ είναι μια κατανομή:

* Θερμοδυναμική σταθερότητα: Αυτό αναφέρεται στην εγγενή τάση μιας ένωσης να παραμένει στην τρέχουσα μορφή της με βάση το επίπεδο ενέργειας . Μια θερμοδυναμικά σταθερή ένωση έχει χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση σε σύγκριση με τα πιθανά προϊόντα αντίδρασης της.

* Κινητική σταθερότητα: Αυτό αναφέρεται στην αντίσταση μιας ένωσης στην αλλαγή με βάση το φράγμα ενεργειακής ενεργοποίησης . Πρόκειται για το πόσο γρήγορα θα αντιδράσει μια ένωση για να σχηματίσει πιο σταθερά προϊόντα.

Σκεφτείτε το έτσι:

Φανταστείτε μια μπάλα που κάθεται στο κάτω μέρος μιας κοιλάδας. Αυτό αντιπροσωπεύει μια θερμοδυναμικά σταθερή κατάσταση. Τώρα, φανταστείτε την μπάλα που κάθεται πάνω από ένα λόφο. Αυτό αντιπροσωπεύει μια θερμοδυναμικά ασταθή κατάσταση, καθώς θέλει να κυλήσει κάτω από το λόφο για να φτάσει στην κοιλάδα.

Ωστόσο, η μπάλα στο λόφο μπορεί να είναι κινητικά σταθερή αν ο λόφος είναι πολύ απότομος και υπάρχει ένα υψηλό εμπόδιο ενεργοποίησης ενεργοποίησης. Μπορεί να χρειαστεί πολλή ενέργεια (μια ώθηση) για να πάρει την μπάλα κινείται και να κυλήσει κάτω από το λόφο.

Εδώ είναι μερικά βασικά σημεία σχετικά με την κινητική σταθερότητα:

* Ενέργεια ενεργοποίησης: Όσο υψηλότερο είναι το εμπόδιο ενεργοποίησης ενεργοποίησης, τόσο πιο κινητικά σταθερό θα είναι η ένωση.

* Ρύθμιση αντίδρασης: Οι κινητικά σταθερές ενώσεις αντιδρούν αργά.

* συνθήκες: Η κινητική σταθερότητα μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η θερμοκρασία και οι καταλύτες.

Παραδείγματα:

* Διαμάντια: Θερμοδυναμικά, ο γραφίτης είναι πιο σταθερός από το Diamond. Όμως, το Diamond είναι κινητικά σταθερό επειδή η μετατροπή σε γραφίτη απαιτεί υψηλή ενέργεια ενεργοποίησης.

* Πολλά οργανικά μόρια: Πολλά οργανικά μόρια είναι κινητικά σταθερά σε θερμοκρασία δωματίου, που σημαίνει ότι δεν αποσυντίθενται εύκολα.

* Εκρηκτικά: Τα εκρηκτικά είναι θερμοδυναμικά ασταθή, αλλά είναι συχνά κινητικά σταθερά μέχρι να ενεργοποιηθούν από ένα συγκεκριμένο γεγονός.

Συνοπτικά, η κινητική σταθερότητα περιγράφει πόσο γρήγορα θα υποβληθεί σε μια ένωση, ακόμη και αν η αλλαγή αυτή θα οδηγούσε σε μια πιο σταθερή κατάσταση. Είναι σημαντικό να εξεταστεί τόσο η κινητική όσο και η θερμοδυναμική σταθερότητα όταν κατανοούμε την αντιδραστικότητα μιας ένωσης.

Διαφορά μεταξύ αμμωνίας και αμμωνίου

Διαφορά μεταξύ αμμωνίας και αμμωνίου

Κύρια διαφορά – Αμμωνία έναντι  αμμώνιο Η αμμωνία και το αμμώνιο είναι ενώσεις που περιέχουν άζωτο. Και οι δύο είναι πολυατομικές ενώσεις που αποτελούνται από περισσότερα από δύο άτομα ανά μόριο ή ιόν. Το αμμώνιο προέρχεται από την αμμωνία. Η αμμωνία μπορεί να βρεθεί ως αέριο ενώ το αμμώνιο μπορεί ν

Διαφορά μεταξύ της ατομικής δομής και της κρυσταλλικής δομής

Διαφορά μεταξύ της ατομικής δομής και της κρυσταλλικής δομής

Κύρια διαφορά – Ατομική δομή έναντι κρυσταλλικής δομής Αν και τα άτομα είναι οι μικρότερες μονάδες που μπορούν να βρεθούν σε όλη την ύλη, αυτά τα άτομα έχουν πολύπλοκη δομή όταν αναλύονται πειραματικά. Για να κατανοήσουμε σχεδόν όλες τις έννοιες στη χημεία, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ξεκάθαρα

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βασικών και μη βασικών θρεπτικών συστατικών

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βασικών και μη βασικών θρεπτικών συστατικών

Η κύρια διαφορά μεταξύ βασικών και μη βασικών θρεπτικών συστατικών είναι ότιτο σώμα δεν μπορεί συνθέτουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά καθόλου ή σε επαρκείς ποσότητες και πρέπει να τα λαμβάνουμε μέσω της διατροφής ενώ το σώμα μπορεί συνθέτουμε τα μη απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, αλλά μπορούμε