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수 소화물 사용


이름에서 알 수 있듯이, 히드 라이드는 다른 원소와 수소 결합 된 화합물입니다. 수소는 수소 원자의 음이온이다. 수소는 주기율표의 모든 요소와 반응성이 높습니다. 그렇기 때문에 고귀한 가스를 제외한주기적인 테이블의 모든 요소로 수 소화물이 형성 될 수있는 이유입니다. 수소와 수소 화합물의 유일한 차이점은 다음과 같습니다. 수경화는 전기 음성이 적습니다 ..

수 소화물의 형성 및 그에 존재하는 화학적 결합에 따르면, 수 소화물은 이온 또는 식염수 수 소화물, 금속 히드 라이드 및 공유 히드 라이드의 세 가지 주요 유형으로 나눌 수 있습니다.

hydrides :기본

수 소화물은 수소 원자와 결합하여 결정적인 화합물을 형성하는 임의의 원소 또는 화합물로 정의 될 수 있습니다. 히드 라이드는 특정 용어뿐만 아니라 일반적인 용어로 사용할 수 있습니다. 초기에, 임의의 화합물 원자 및 공유 결합은 수 소화물로 알려져있다. 그러나, 수 소화물은 수소 원자가 공유 결합으로 결합 된 이온 또는 분자이다. 항상 덜 전기 음성 요소에 결합됩니다. 수소의 핵심은 친 핵성 특성을 가지고 있습니다.

수소의 높은 반응성으로 인해, It는 주기적 표의 모든 요소와 약간 또는 매우 공유되는지 여부와 결합합니다. 많은 예외도 있습니다. 예를 들어, 수 소화물 중요성은 다중 중심 결합에 의해 결합이 설명되는 붕소 수 소화물을 제외하고 볼 수있다. 수 소화물은 단일 분자, 이중 분자 또는 수많은 분자로 구성 될 수 있습니다. 이것이 폴리머, 벌크 금속, 올리고머 또는 이온 성 고체로 분류되는 방식입니다. 

화학의 수평물 유형

수소는 원소 사이에 존재하는 화학적 결합의 유형에 기초하여 세 가지 유형으로 나뉘어 진 복잡한 화합물이다. 하이드 라이드의 기본 유형은 다음과 같습니다.

  • 이온 또는 식염수 hydrides
  • 공유 수소
  • 금속 히드 라이드

이온 또는 식염수 hydrides

이들 수 소화물은 알칼리 금속 또는 알칼리성 지구 금속과 반응하는 수소 원자로 형성된다. 그들은 매우 전기 양성입니다. S- 블록 요소의 주요 부분을 형성합니다. 이 수소는 기본 용매에 용해되지 않습니다. 그렇기 때문에 기지로 사용됩니다. 결합은 항상 주기율표의 전기 양성 요소로 형성됩니다. 이들 화합물은 이진 화합물이다. 

이온 수 소화물의 주요 예는 Nah, Kh 등입니다. 이 모든 히드 라이드는 음이온으로 수소를 가지고 있습니다.

금속 히드 라이드

이러한 유형의 수 소화물에서, 수소 원자는 금속과 결합을 형성한다. 이것이 금속 수 소화물로 알려진 이유입니다. 여기서 본드 형태는 대부분 공유입니다. 그러나 금속과 수소 사이에 형성된 결합도 이온 성일 수 있습니다. 그들은 전이 금속입니다. 그들은 높은 녹고 끓는 질문이 있습니다.

금속 수 소화물의 다른 이름은 간질 수 소화물입니다. 이들은 수소 원자가 D- 블록 및 F- 블록의 요소와 반응 할 때 형성된다. 

공유 수소

이 수소는 수소 원자가 탄소, 실리콘, 질소 등과 같은 전기 음성 요소와 반응 할 때 형성됩니다. 일반적으로, 이들 화합물은 비금속이다. 그들은 휘발성이거나 비 휘발성입니다. 

 

이 수소는 가스 또는 액체입니다. 주요 예는 SIH4, NH3 및 CH4입니다. 

수평물의 다양한 사용은 무엇입니까?  

수 소화물의 다양한 특성으로 인해 화학과 실생활에서 몇 가지 용도가 있습니다. 수 소화물을 더 잘 이해하는 데 도움이되는 수 소화물의 많이 사용됩니다. 히드 라이드의 다양한 사용은 다음과 같습니다.

  • 수 소음 (NAH) 및 수 소화물 (KH)과 같은 수 소화물은 강한 염기입니다. 그렇기 때문에 유기 합성에 사용됩니다. 그들이 Bronsted 산과 결합하면 수소 가스를 해방시킵니다.
  • Hydrides는 배터리 기술 산업에서 중요한 역할을합니다. 그들은 어디에서나 쉽게 운반 할 수있는 수소 저장으로 사용됩니다. 이 수소는 전기 자동차에 전력을 공급하는 데 사용됩니다.
  • hydrides는 유기 용매에서 물의 흔적을 돕는 건조제로 사용됩니다.
  • hydrides는 또한 감소 제로 사용될 수 있습니다. 그것은 대부분 화학 합성에서 발생합니다.
  • 그들은 또한 많은 촉매 사이클의 촉매로도 사용할 수 있습니다. 다양한 촉매 사이클은 수소화, 수중 로밀화 및 히드로 일릴 화입니다.
  • 이온 수소는 가열 될 때 디 하이드로 겐을 방출하기 때문에 우수한 연료입니다. 그들은 또한 빛을 생성합니다. 
  • 붕소 나트륨은 일반적인 용매에 쉽게 용해되어 유기 화합물의 합성에 사용됩니다.
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  • 메탈릭 히드 라이드는 표면에서 매우 빨리 수소를 흡수 할 수 있습니다.

결론

이 모듈에서 우리는 수 소화물의 다양한 측면에 대해 논의했습니다. 수소는 화합물에 수소 원자를 갖는다. 수 소화물은 수소 원자의 음이온 또는 음이온이다. 수소는 수소 원자의 음으로 하전 된 부분에 대한 음이온이다. 수소는 주기율표의 모든 요소와 반응성이 높습니다. 수 소화물은 단일 분자, 이중 분자 또는 수많은 분자로 구성 될 수 있습니다. 수 소화물의 세 가지 유형이 있습니다 :이온 성 또는 식염수 수 소화물, 공유 수 소화물 및 금속성 수 소화물이 있습니다. 수평물은 또한 실생활에서 많은 용도를 발견합니다. 수 소화물의 다양한 사용에는 다음이 포함됩니다 :수 소화물은 환원제로 사용되며, 유기 화합물의 합성에 사용되며, 감소 제로도 사용됩니다. 나트륨 보로 하이드 라이드는 일반적인 용매에 쉽게 용해되어 유기 화합물의 합성에 사용됩니다. 우리는 또한 다양한 히드 라이드에 대해 논의했습니다



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