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단일 교체 반응에서 어떻게됩니까?

치환 반응으로도 알려진 단일 교체 반응은 한 요소가 화합물에서 다른 요소를 대체 할 때 발생합니다. 단일 교체 반응의 일반적인 형태는 다음과 같습니다.

A + BC → AC + b

이러한 반응에서, 요소 A는 화합물 BC의 요소 B를 대체하여 새로운 화합물 AC의 형성 및 요소 B의 방출을 초래한다. 원소의 반응성은 단일 교체 반응이 발생하는지 여부를 결정하는데 중요한 역할을한다. 반응성 시리즈라고도하는 활동 일련의 요소는 반응성 감소 순서대로 요소를 나열합니다. 활동 시리즈에서 더 높은 금속은 시리즈에서 낮은 것보다 더 반응성이 높습니다.

단일 교체 반응에서,보다 반응성 요소 (A)는 화합물로부터 덜 반응성 요소 (b)를 대체한다. 예를 들어, 철 (Fe)이 구리 (II) 설페이트 (CUSO4) 용액에 첨가 될 때, 다음 반응이 일어난다.

Fe (S) + CUSO4 (AQ) → FESO4 (AQ) + CU (S)

이 반응에서, 철 (Fe)은 구리 (Cu)보다 반응성이 높으므로 구리 (II) 황산염의 구리를 대체하고 철 (II) 설페이트 (FESO4)를 형성하고 원소 형태 (Cu)로 구리를 방출합니다.

단일 교체 반응에 대해 기억해야 할 핵심 요점은 다음과 같습니다.

-보다 반응성이 높은 요소는 화합물에서 덜 반응성이 높은 요소를 대체합니다.

- 반응에는 한 요소가 다른 요소를 교환하는 것이 포함됩니다.

- 형성된 생성물은 새로운 화합물과 원소 형태의 변위 요소입니다.

- 요소의 반응성은 단일 교체 반응이 발생하는지 여부를 결정하는 데 중요합니다.

- 단일 교체 반응은 일반적으로 금속과 화합물로 관찰됩니다.

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