રચના, માધ્યમિક શિક્ષણ અને શાળાઓ
મોલેક્યુલર અને માળખાકીય સૂત્ર મિથેન
મિથેન, મોલેક્યૂલર માળખાકીય અને ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્ર કાર્બનિક સંયોજનો Butlerov માળખાની સિદ્ધાંત પર આધારિત છે. આ સૂત્રો લખતા પહેલા, આપણે હાઈડ્રોકાર્બન સંક્ષિપ્ત પાત્રાલેખન સાથે શરૂ થાય છે.
મિથેન લક્ષણો
આ પદાર્થ, એક વિસ્ફોટક તે પણ "માર્શ" ગેસ કહેવામાં આવે છે. બધા માટે જાણીતું મર્યાદિત હાઇડ્રોકાર્બન ચોક્કસ ગંધ. તે દહન પ્રક્રિયામાં રાસાયણિક ઘટકો વિના છોડેલી છે, માનવ શરીરમાં માટે હાનિકારક. તે મિથેન ગ્રીનહાઉસ અસર રચના માં સક્રિય ભાગ લેનાર છે.
ભૌતિક ગુણધર્મો
આલ્કેનના ના અનુરૂપ શ્રેણીની પ્રથમ પ્રતિનિધિ ટાઇટન અને મંગળ વાતાવરણમાં વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા શોધવામાં આવેલ છે. આપેલ હકીકત એ છે કે મિથેન સજીવ અસ્તિત્વ સાથે જોડાયેલા છે આ ગ્રહો પર જીવન અસ્તિત્વ પૂર્વધારણા દેખાયા હતા. શનિ, ગુરુ, નેપ્ચ્યુન, યુરેનસ પર, મિથેન ઉત્પાદન અકાર્બનિક મૂળના પદાર્થો તરીકે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દેખાયા હતા. તેની ઓછી સામગ્રીના અમારા ગ્રહ સપાટી પર.
જનરલ લક્ષણો
મિથેન તે લગભગ બે વાર હવા કરતાં હળવા કોઈ રંગ ધરાવે, નબળી પાણી દ્રાવ્ય છે. કુદરતી ગેસના રચના રકમ 98 ટકા સુધી પહોંચે છે. તેલ પસાર ગેસ 30 થી 90 ટકા જેટલા મિથેન માટે સમાવે છે. વધુ મિથેન જૈવિક મૂળ છે.
Ungulates શાકાહારીઓ બકરીઓ અને ગાય બેક્ટેરિયા મિથેન બદલે નોંધપાત્ર રકમ પેટમાં પ્રક્રિયા ફેંકે છે. આલ્કેનના પસંદ ભેજવાળી પોચી જમીન termites,, કુદરતી ગેસ પ્લાન્ટ પ્રકાશસંશ્લેષણ ફિલ્ટરિંગ ના સમાનધર્મી શ્રેણી મહત્વના સ્રોતો સમાવેશ થાય છે. ગ્રહ પર મિથેન નિશાનો તપાસ પર, અમે તેના જૈવિક જીવન અસ્તિત્વ વિષે તેમની સાથે વાત કરી શકો છો.
તૈયાર કરવા માટે પદ્ધતિઓ
મિથેન વિગતવાર માળખાકીય સૂત્ર પુરાવા છે કે તેના પરમાણુ માત્ર સંકર વાદળો રચના એક બોન્ડ સંતૃપ્ત. હાઇડ્રોકાર્બન નોંધ એડિશનલ ભારતીયોનો પ્રયોગશાળા તૈયારી ક્ષાર સાથે ઘન સોડિયમ એસિટેટ, અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયા સાથે alloying એલ્યુમિનિયમ કાર્બાઇડ ના પાણી સાથે.
સોલિડ મિથેન વાદળી જ્યોત, ક્યુબિક મીટર દીઠ 39 એમજે હુકમ ભાર છે. વિસ્ફોટક મિશ્રણ હવા પદાર્થ બનાવે છે. સૌથી ખતરનાક મિથેન, જે પર્વત ખાણોમાં ખનીજના ભૂગર્ભ ખાણકામ દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવે છે. મિથેન અને કોલસાની ધાતુશોધન અને બ્રિક્વેટ્ટીંગ છોડ વિસ્ફોટ ઉચ્ચ જોખમ, તેમજ સૉર્ટ ઉદ્યોગ છે.
શારીરિક ક્રિયાઓ પરની અસર
હવામાં મિથેન ટકાવારી ઓક્સિજન સાથે સંપર્કમાં 5, 16 ટકા છે, તો મિથેન સળગાવવામાં કરી શકાય છે. રાસાયણિક મિશ્રણમાં નોંધપાત્ર વધારો કિસ્સામાં વિસ્ફોટ શક્યતા વધી જાય છે.
alkane હવા એકાગ્રતા 43 ટકા છે, તો તે કારણ ગૂંગળામણ છે.
પ્રતિ સેકન્ડ 500 થી 700 મીટર વિસ્ફોટ પ્રચાર ઝડપ સાથે. એકવાર મિથેન ઉષ્મા સ્ત્રોત સાથે સંપર્ક છે, alkane ઇગ્નીશન પ્રક્રિયા થોડો વિલંબ સાથે જોવા મળે છે.
તે વિસ્ફોટ સાબિતી ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનો અને વિસ્ફોટક ઘટકો સલામતી આ મિલકત આધારિત ઉત્પાદન પર હતો.
ત્યારથી મિથેન સૌથી ઉષ્ણતાથી સ્થિર સંતૃપ્ત હાઈડ્રોકાર્બન હોય, તો તે વ્યાપક ઔદ્યોગિક અને સ્થાનિક બળતણ તરીકે વપરાય છે અને તે પણ રાસાયણિક સમન્વયના માટે મૂલ્યવાન કાચી સામગ્રી તરીકે વપરાય છે. ઇથાઇલ-ત્રિકોણીય મિથેન માળખાકીય સૂત્ર હાઈડ્રોકાર્બન્સ આ વર્ગની સભ્યો માળખાકીય સુવિધાઓ લક્ષણો છે.
અલ્ટ્રાવાયોલેટ વિકિરણોના સંપર્કમાં આવતા દ્વારા કલોરિન સાથે રાસાયણિક પ્રતિક્રિયા પ્રક્રિયા માં વિવિધ પ્રતિક્રિયા ઉત્પાદનો રચના કરી શકે છે. શરૂ સામગ્રી જથ્થો પર આધાર રાખીને અવેજી હોઈ શકે છે CHLOROMETHANE, કલોરોફોર્મ, કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ મેળવે છે.
મિથેન રચના સૂટ ઓફ અપૂર્ણ દહન કિસ્સામાં. ફોર્મલ્ડેહાઇડ ઉદ્દીપક ઓક્સિડેશન કિસ્સામાં રચાયેલી છે. અંતિમ પ્રતિક્રિયા ઉત્પાદન સલ્ફર કાર્બન ડિસલ્ફાઇડ છે.
ગુણધર્મો મિથેન માળખું
તેના માળખાકીય સૂત્ર શું છે? મિથેન સામાન્ય સૂત્ર સી એન એચ 2n + 2 કર્યા સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન ઉલ્લેખ કરે છે. ચોક્કસ પરમાણુ રચના ધ્યાનમાં કેવી રીતે સમજાવવા માળખાકીય સૂત્ર રચાયેલી છે.
મિથેન એક કાર્બન પરમાણુ અને ચાર હાઇડ્રોજન સહસંયોજક બંધની બોન્ડ દ્વિધ્રુવીય હલનચલનમાં દ્વારા એકસાથે કડી પરમાણુ બનેલો છે. અમે માળખાકીય સૂત્રો કાર્બન પરમાણુ પર આધારિત માળખું સમજાવે છે.
વર્ણસંકરતા જુઓ
મિથેન અવકાશીય માળખાએ ટેટ્રાહેડ્રલ માળખું દ્વારા લાક્ષણિકતા છે. કાર્બન ચાર સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન ખાતે બાહ્ય થી, ઇલેક્ટ્રોન સંક્રમણ પી પર બીજી એસ orbitals સાથે ગરમી પરમાણુ પર થાય છે. પરિણામે, ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન ચાર જોડાયેલ સ્થિત ( "ફ્રી") ખાતે છેલ્લા શક્તિ સ્તર. મિથેન સંપૂર્ણ માળખાકીય સૂત્ર હકીકત એ છે કે ચાર સંકર વાદળો જેમાં 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ એક ખૂણો ખાતે જગ્યા દિશા નિર્દેશ કરેલો હોય રચના, એક સમઘન માળખું રચાવાની પર આધારિત છે. વધુમાં તેને ત્યાં બિન-સંકર વાદળો હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે શિરોલંબ ઓવરલેપિંગ સંકર વાદળો છે.
પૂર્ણ માળખાકીય સૂત્ર અને કન્ડેન્સ્ડ મિથેન સંપૂર્ણપણે Butlerova સિદ્ધાંત મળે છે. વચ્ચે કાર્બન અને હાઇડ્રોજન સ્વરૂપો સરળ (એક) બોન્ડ, જે રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાઓ લાક્ષણિક જોડાણ છે, જેથી.
નીચે અંતિમ માળખાકીય સૂત્ર છે. મિથેન - સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન ના વર્ગ પ્રથમ પ્રતિનિધિ છે, તે લાક્ષણિક ગુણધર્મો alkane મર્યાદિત છે. માળખાકીય સૂત્ર ઇ અને મિથેન જૈવિક બાબતમાં કાર્બન પરમાણુ ના વર્ણસંકરતા પ્રકાર પુષ્ટિ કરો.
શાળા રસાયણશાસ્ત્ર અભ્યાસક્રમ પ્રતિ
હાઇડ્રોકાર્બન આ વર્ગ, પ્રતિનિધિ જે "સ્વેમ્પ ગેસ", ઉચ્ચ શાળા ના 10 વર્ગ દરમિયાન અભ્યાસ છે. ઉદાહરણ તરીકે, બાળકોની પાત્ર નીચેના કાર્ય પ્રસ્તાવ મૂક્યો: "મિથેન માળખાકીય સૂત્રો લખો." તે સમજી શકાય જોઈએ કે આ પદાર્થ માટે માત્ર એક વિગતવાર માળખાકીય રૂપરેખાંકન Butlerova થિયરી પર દોરવામાં કરી શકાય છે.
તેમના ટૂંકા સૂત્ર પરમાણુ જેવા જ, સીએચ 4 સ્વરૂપમાં લખવામાં આવશે. નવી સંઘીય શિક્ષણ માપદંડો છે જે મૂળભૂત રસાયણશાસ્ત્ર અલબત્ત કાર્બનિક પદાર્થો વર્ગો લક્ષણો લગતા તમામ બાબતો, સર્વેલન્સ સમજવા રશિયન શિક્ષણ પુનર્રચના સંબંધમાં લાદવામાં આવે હેઠળ.
ઔદ્યોગિક સંશ્લેષણ
મિથેન આધારિત ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયાઓ જેમ કે એક મહત્વપૂર્ણ રાસાયણિક ઘટક વર્ણહીન રંગહીન વાયુ તરીકે વિકસાવવામાં આવી છે. થર્મલ અથવા ઇલેક્ટ્રિક ક્રેકિંગ આધારે ચોક્કસપણે તેની માળખાકીય સૂત્ર હતું. એમોનિયા ઉદ્દીપક ઑક્સીડેશનમાં મિથેન hydrocyanic એસિડ રચના કરે છે.
સંશ્લેષણ ગેસના ઉત્પાદન માટે આ કાર્બનિક પદાર્થ લાગુ પડે છે. વરાળ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન મિશ્રણ દ્વારા, જે ઉત્પાદન મર્યાદા માટે કાચી સામગ્રી સાથે પ્રતિક્રિયા કરીને monohydric દારૂ, ના carbonyl સંયોજનો.
ખાસ મહત્વ નાઈટ્રિક એસિડ સાથે પ્રતિક્રિયા, nitromethane પરિણમે છે.
મોટર બળતણ તરીકે ઉપયોગ
અભાવે હાઇડ્રોકાર્બન કુદરતી સ્ત્રોતો, તેમજ સાધન આધાર દરિદ્રતા, ખાસ કરીને સંબંધિત બળતણ માટે નવા (વૈકલ્પિક) સ્રોતો માટે શોધ સંબંધિત મુદ્દો. આવા એક વિકલ્પ બાયોડિઝલનો, જે ત્યાં અને મિથેન સમાવેશ થાય છે.
ગેસોલીન ફ્યુઅલ અને આલ્કેનના ના વર્ગ પ્રથમ સભ્ય વચ્ચે ગીચતા તફાવત જોતાં, ત્યાં ઓટોમોબાઇલ એન્જિન માટે એક શક્તિ સ્ત્રોત તરીકે તેની અરજી ચોક્કસ લાક્ષણિકતાઓ છે. ક્રમમાં (250 વિશે વાતાવરણને એક દબાણ હેઠળ) તેના ઘનતા વધારવા માટે સંકોચન દ્વારા, મિથેન એક મહાન રકમ વહન કરવાની જરૂર ટાળવા. મિથેન વાહન સ્થાપિત સિલિન્ડરમાં રહેલો લિક્વિફાઇડ રાજ્ય સંગ્રહિત.
વાતાવરણમાં એક્સપોઝર
અમે પહેલાથી જ હકીકત મિથેન વરાળની ગ્રીનહાઉસ અસર પરની અસર છે કે ચર્ચા છે. આબોહવા પર કાર્બન મોનોક્સાઇડ (4) ક્રિયા ડિગ્રી પરંપરાગત એકતા તરીકે લેવામાં, તો પછી તે અપૂર્ણાંક 'માર્શ ગેસ' 23 એકમો છે. પાછલી બે સદી દરમિયાન, વૈજ્ઞાનિકો પૃથ્વીના વાતાવરણમાં મિથેનનું મિથેનનું માત્રાત્મક સામગ્રી વધારો અવલોકન છે.
હાલમાં, સીએચ 4 અંદાજિત રકમ મિલિયન દીઠ 1.8 ભાગો હોવાનો અંદાજ છે. હકીકત એ છે કે આ આંકડો 200 વખત કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હાજરી કરતાં ઓછી હોય છે છતાં, ત્યાં ગરમી ગ્રહ દ્વારા બહાર ફેંકાય ફસાઈ શક્ય જોખમ વિશે વૈજ્ઞાનિકો વચ્ચે વાર્તાલાપ છે.
ઉત્તમ ઉષ્મીય 'માર્શ ગેસ' કારણે તે માત્ર રાસાયણિક સમન્વયના બહાર વહન માં ફીડસ્ટૉક તરીકે નહીં, પરંતુ તે પણ એક ઊર્જા સ્ત્રોત તરીકે ઉપયોગ થાય છે.
ઉદાહરણ તરીકે, મિથેન ગેસ છોડવામાં બોઇલર્સ, કૉલમ, ખાનગી ઘરો અને દેશ ઝૂંપડીમાં રહેતા વ્યક્તિગત ગરમી સિસ્ટમો માટે રચાયેલ વિવિધ કામ કરે છે.
આવા સ્વ-ગરમી વિકલ્પ મકાનમાલિકો નથી, અકસ્માત સંબંધિત વ્યવસ્થિત કેન્દ્રિય ગરમી સિસ્ટમો થતી માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. કારણે ગેસ બોઈલર બળતણ આપેલ પ્રકાર પર ઓપરેટિંગ, તે ક્રમમાં સંપૂર્ણપણે બે માળનું ઘર ગરમી 15-20 મિનિટ માટે પર્યાપ્ત છે.
નિષ્કર્ષ
મિથેન, સ્ટ્રક્ચરલ અને જે પરમાણુ સૂત્રો ઉપર ઊર્જા કુદરતી સ્ત્રોત આપવામાં આવી છે. હકીકત એ છે કે તે માત્ર કાર્બન અને હાઇડ્રોજન પરમાણુ સમાવેશ થાય છે કારણે, પર્યાવરણવાદીઓ સંતૃપ્ત હાઈડ્રોકાર્બન પર્યાવરણીય સુરક્ષા ઓળખી કાઢે છે.
પ્રમાણભૂત સ્થિતિમાં (20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હવાના તાપમાન અને 101325 Pa ના પ્રેશર) પદાર્થ વાયુ, બિન-ઝેરી, પાણી અદ્રાવ્ય છે હેઠળ.
કિસ્સામાં હવાના તાપમાન -161 ડિગ્રી ઘટાડો છે, તે સંકુચિત મિથેન બહોળી ઉદ્યોગમાં ઉપયોગ થાય છે.
મિથેન માનવ સ્વાસ્થ્ય પર અસર કરે છે. તે ઝેરી પદાર્થ નથી, પરંતુ તે એક ગભરામણ ગેસ છે. વાતાવરણમાં રાસાયણિક પદાર્થો સામગ્રી પર પણ મર્યાદા (MAC) હોય છે.
ઉદાહરણ તરીકે, ખાણોમાં કામ જ્યાં રકમ 300 મિલિગ્રામ ક્યુબિક મીટર દીઠ ઓળંગતું નથી કિસ્સાઓમાં ફક્ત મંજૂરી છે. કાર્બનિક પદાર્થ શક્ય એક માળખું લક્ષણો વિશ્લેષણ તારણ પર પહોંચાડ્યા કે સંતૃપ્ત (મર્યાદા) હાઇડ્રોકાર્બન ના વર્ગ તમામ અન્ય સભ્યો સાથે રાસાયણિક અને ભૌતિક ગુણધર્મો સાથે સામ્ય.
અમે માળખાકીય સૂત્ર, મિથેન અવકાશીય માળખાએ વિશ્લેષણ કર્યું છે. સમાનધર્મી શ્રેણી કે જેમાં શરૂ થાય છે "માર્શ ગેસ" સામાન્ય પરમાણુ સૂત્ર સી એન એચ 2n + 2 છે.
Similar articles
Trending Now