산화 상태 :빠른 가이드
산화 상태 , 산화 수 라고도합니다 , 가상 전하 입니다 모든 결합이 100% 이온 인 경우 원자는 가질 것입니다. 화학 반응에서 전자 전송을 추적하는 방법이며, 우리가 이해하는 데 도움이됩니다.
* 산화 환원 반응 : 전자가 한 종에서 다른 종으로 전달되는 반응.
* 화학 결합 : 원자가 전자를 공유하거나 전달하여 결합을 형성하는 방법.
여기에 고장이 있습니다 :
* 산화 상태를 결정하는 규칙 :
* 자유 요소 : 원소 형태의 원자는 산화 상태가 0입니다 (예 :NA, CL2, O2)
* 모나상 이온 : 모나토미 이온의 산화 상태는 그 전하와 같습니다. (예 :Na + =+1, cl- =-1)
* 산소 : 일반적으로 -1 인 과산화물 (O2^-2)을 제외하고는 산화 상태가 -2입니다.
* 수소 : 일반적으로 금속 수 소화물 (예 :NAH)을 제외하고는 +1의 산화 상태를 갖습니다.
* 불소 : 항상 산화 상태가 -1입니다.
* 산화 상태 : 중성 화합물에서 산화 상태의 합은 항상 0입니다.
* 다 원자 이온에서의 산화 상태 : 산화 상태의 합은 이온의 전하와 같습니다.
* 산화 및 환원 :
* 산화 : 원자가 전자를 잃으면 산화 상태가 증가합니다.
* 감소 : 원자가 전자를 얻으면 산화 상태가 감소합니다.
예 :
* naCl , 나트륨 (NA)은 +1의 산화 상태를 가지며 염소 (CL)는 산화 상태가 -1입니다.
* h2o , 수소 (H)는 산화 상태가 +1이고 산소 (O)는 -2의 산화 상태를 갖는다.
* so4^2- , 황 (들)은 산화 상태가 +6이고 산소 (O)는 -2의 산화 상태를 갖는다.
키 포인트 :
* 산화 상태는 실제 전하가 아닌 이론적 개념입니다.
* 화학 반응을 예측하고 이해하는 데 유용한 도구입니다.
* 산화 된 종이 산화되고 산화 환원 반응에서 어떤 종을 감소시키는 지 식별하는 데 도움이됩니다.
작업하고 싶은 구체적인 예제가 있으면 알려주세요!