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과산화수소의 구조


과산화수소는 매일 발생하는 가장 흔한 화학 화합물 중 하나입니다. 과산화수소는 의약품에서 모발 표백 물질에 이르는 다양한 품목에서 발견 될 수 있습니다. 본질적으로 반응성의 산소 종인 농축 수소 과산화수소는 추진제로서 로마에 1 차 적용을 갖는다.

과산화수소에는 2 개의 수소와 2 개의 산소 원자가 있습니다. 화학적 공식은 H2O2입니다. 

과산화수소는 가장 순수한 형태의 희미한 푸른 색을 가진 투명한 액체로 나타납니다. 이제이 과산화수소 노트에서 과산화수소의 구조에 대해 자세히 알아 보겠습니다. 

과산화수소는 무엇입니까? 

H2O2 (과산화수소)는 세제, 표백 제품 및 제약과 같은 품목에서 가장 기본적인 종류의 과산화물 중 하나입니다. 추가적인 산소 분자로 인해, 과산화수소는 강력한 산화제로서 이용 될 수있다. 그것은 다른 화합물에서 전자를 흡수 할 수있어 다른 물질에서 전자를 가져갈 수 있음을 암시합니다.

이 과산화수소는 일반적으로 pH 값이 4.5 인 산성입니다. 전적으로 생분해 성 화학 물질입니다. 과산화수소는 위험한 물질입니다. 소비되면 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 어린이와 애완 동물의 손이 닿지 않는 곳에 잠긴 캐비닛에 보관하십시오.

과산화수소의 구조

과산화수소의 수소 구조는 본질적으로 비 계획제입니다. 일부 연구자들에 따르면 H2O2에는 O-O 스핀이있는 오픈 북 유형 구조가 있습니다. 각도는 111 도의 이질 각도로 정의됩니다. 이 화합물의 결합 길이는 약 145.8이고 O-H 결합 길이는 약 98.8 pm입니다. 

과산화물의 가장 근본적인 종류는 과산화수소 (산소-산소 단일 결합)입니다. 수용액의 안전성을 보장하는 데 사용되는 무색 액체입니다. 표백제와 소독제로 사용됩니다. 농축 수소 과산화수소 (CHP)는 로켓 추진제로서 사용되는 고도로 반응성 산소 종이다. 과산화수소의 분자 공식은 H2O2입니다.

H2O2는 과산화수소의 화학적 공식입니다. 그것은 순수한 물보다 약간 더 점성 인 매우 옅은 푸른 액체입니다. 소비자 사용을 위해 물 중 약한 용액 (3-6 중량%)에서 산화제, 표백제 및 방부제로 사용됩니다. 

때때로 "높은 테스트 과산화물"으로 알려진 농축 과산화수소는 가열되고 로켓 추진제로 사용될 때 폭발적으로 분해됩니다. 

과산화수소는 단일 산소 - 산소 결합을 갖는 가장 기본적인 과산화물 및 반응성 산소 종이다. 빛에 노출되면 유기 또는 반응성 화합물이 존재하면 천천히하지만 빠르게 분해됩니다. 그것은 일반적으로 약간의 산성 용액으로 안정제가있는 어두운 병으로 유지되어 빛을 유지합니다. 과산화수소는 인체와 같은 생물학적 시스템에서 가능합니다. 퍼 옥시 다제는 과산화수소를 대사하거나 분해하는 효소이다. 

과산화수소 구조의 예

가장 많이 널리 퍼진 많은 유기 퍼 옥사이드는 과산화수소 인 과산화수소가 수소를 사용하여 만들어집니다. 중합에 사용됩니다. 밀가루와 여드름 치료의 미백제로 사용됩니다.

결론

이를 통해 우리는 과산화수소 의미의 구조의 개념의 끝에옵니다. 과산화수소는 매우 불안정한 화학 분자입니다. 과산화수소가 2 개의 수소 분자가 두 분자의 산소와 반응 할 때 형성된다. 결과적으로 화학적 공식은 H2O2입니다. 순수한 상태에서, 과산화수소는 옅은 파란색, 무색 액체로 물보다 약간 점성이 있습니다. 그것은 가장 기본적인 과산화수소입니다 (산소-산소 단일 결합이있는 화합물이기 때문에).

과산화수소에는 산화제, 표백제 및 방부제를 포함한 여러 적용이 있습니다. 종종 "높은 테스트 과산화물"으로 알려진 농축 수소는 로켓 추진제로서 사용 된 반응성 산소 종이다. 이 화학 물질은 불안정하기 때문에 빛이있을 때 천천히 분해됩니다. 과산화수소는 불안정하기 때문에 일반적으로 안정제가있는 가벼운 산성 용액에 보관됩니다. 그것은 인체와 같은 생물학적 시스템에 존재합니다. 퍼 옥시 다제 효소는 과산화수소를 소비하거나 분해합니다.



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