Неліктен катализде айнымалы тотығу дәрежелері маңызды?
Неліктен катализде айнымалы тотығу дәрежелері маңызды?

Бейне: Неліктен катализде айнымалы тотығу дәрежелері маңызды?

Бейне: Неліктен катализде айнымалы тотығу дәрежелері маңызды?
Бейне: Химиядағы «жылдамдық» түсінігі 2024, Қараша
Anonim

Мыс өтпелі металдың тамаша үлгісі болып табылады айнымалы тотығу күйлері Cu2+ және Cu3+. Өтпелі металдар электрондарды оңай бере алады және қабылдай алады, осылайша оларды қолайлы етеді катализаторлар . The тотығу дәрежесі металдың химиялық байланыс түзу қабілетін білдіреді.

Сондай-ақ, өтпелі элементтердің неліктен айнымалы тотығу дәрежесі бар екенін біліңіз?

Өтпелі элементтер тотығудың ауыспалы күйін көрсетеді олардың қосылыстарында, өйткені (n-1)d және ns орбитальдар арасында өте аз энергия айырмашылығы бар. Нәтижесінде (n-1)d орбитальдардың электрондары, сондай-ақ ns-орбитальдар байланыс түзуге қатысады.

Жоғарыда айтылғандардан басқа, жақсы катализаторды не жасайды? А жақсы катализатор реагент молекулаларын олардың реакцияға түсуі үшін жеткілікті күшті адсорбциялау қажет, бірақ өнім молекулалары бетіне азды-көпті тұрақты жабысатындай күшті емес. Мысалы, күміс емес жақсы катализатор өйткені ол әрекеттесуші молекулалармен жеткілікті күшті тіркемелер түзбейді.

Сонымен қатар, мыс неліктен катализатор болып табылады?

Мыс -негізделген катализаторлар су мен көміртегі тотығын сутегіге, көмірқышқыл газына және метанолға айналдыру үшін химия өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. СО-ны айдау бетіндегі молекулаларды десорбциялайды, содан кейін ол судың диссоциациялануымен байланысты реакциялар үшін өте белсенді болады.

Неліктен палладий жақсы катализатор болып табылады?

Беттері палладий тамаша катализаторлар қанықпаған органикалық қосылыстарды гидрлеу сияқты сутегі мен оттегінің қатысуымен өтетін химиялық реакциялар үшін. Палладий басқа платина металдарына қарағанда реактивті. Мысалы, басқа платина металдарына қарағанда қышқылдар тезірек шабуыл жасайды.

Ұсынылған: