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과학

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[산과 염기] 루이스(Lewis) 모형 루이스(Lewis) 모형 Brønsted-Lowry 모형은 Arrhenius의 산-염기 반응을 상당히 확장한 것이다. 그러나 Brønsted-Lowry 모형은 한가지 중요한 면에서 제한이 있다. 이 모형은 양성자의 전달을 수반하는 반응에만 적용할 수 있다. Brønsted-Lowry 산으로 작용하는 화학종은 반드시 이온화가 가능한 수소를 포함하고 있어야 한다. Lewis 산-염기 모형은 이러한 제한점을 제거하였다. Lewis 산은 산-염기 반응에서 전자쌍을 받아들이는 화학종이다. 이 반응에서 Lewis 염기는 전자쌍을 제공한다. 구조적인 관점에서, Lewis의 염기 모형은 Brønsted-Lowry 모형과 본질적으로 다르지 않다. 양성자를 받아들여 Brønsted-Lowry 염기처럼 행동하는 화학종은 반..
[산과 염기] 약염기, 약염기의 평형상수, Ka와 Kb의 관계 약염기 약산과 마찬가지로 많은 용질이 약염기로 작용한다. 약염기는 분자와 음이온 두 그룹으로 분류하는 것이 편리하다. 분자 NH3 (aq) + H2O ⇌ NH4+ (aq) + OH- (aq) 음이온 약산으로부터 유래된 음이온은 약 염기이다. I- (aq) + H2O ⇌ HI (aq) + OH- (aq) 약염기의 평형상수 NH3 (aq) + H2O ⇌ NH4+ (aq) + OH- (aq) 염기 평형 상수, Kb는 일반 염기(B) B (aq) + H2O ⇌ HB+ (aq) + OH- (aq) Kb가 커지면, 염기의 세기가 커진다 산과 Ka에서 처럼 pKb = -logKb pKb값이 작으면 염기의 세기는 커진다. 전 포스팅에서 약산의 Ka를 이용하여 약산 수용액의 [H+]를 계산하는 방법을 알아보았다. 비슷한..
[산과 염기] 약산, 약산의 평형상수, 이온화 백분율, 다양성자 약산 약산 약산은 부분적으로 이온화한다. 기본 반응 HB (aq) + H2O ⇌ H3O+ (aq) + B- (aq) 약산으로 작용하는 두 가지 종류의 화학종 1. 이온화 될 수 있는 수소 원자를 가진 분자 HNO2 (aq) + H2O ⇌ H3O+ (aq) + NO2- (aq) 2. 양이온 NH4+ (aq) + H2O ⇌ H3O+ (aq) + NH3 (aq) 다음과 같이 많은 금속 양이온은 수용액에서 산으로 작용한다. Zn(H2O)42+ (aq) + H2O ⇌ H3O+ (aq) + Zn(H2O)3(OH)+ (aq) 산소와 금속 양이온 간의 결합이 O-H 결합을 약화시킨다. H+는 결합이 약해진 결과 쉽게 이온화된다. 약산의 평형상수 HB (aq) + H2O ⇌ H3O+ (aq) + B- (aq) Ka 는 산의 ..
[산과 염기] 브뢴스테드 로우리 산-염기, 물의 이온곱, pH 산-염기는 크게 세가지의 정의로 나눈다. 아레니우스, 브뢴스테드 로우리, 루이스 산 염기 오늘은 그중에서 브뢴스테드 로우리의 산 염기 정의에 대해서 집중적으로 알아보겠다. 산과 염기의 Arrhenius 정의 산은 물에서 H+을 생성한다. 염기는 물에서 OH-를 생성한다. 중화 반응은 산의 H+ 와 염기의 OH- 가 결합하여 물이 생성된다. 산과 염기의 Brønsted-Lowry 정의 Brønsted-Lowry 모형은 Arrhenius 모형에서처럼 산과 염기의 독립적인 성질보다는 산과 염기 간에 일어나는 반응에 중점을 두고 있다. 산은 H+(양성자) 주개이다. 염기는 H+(양성자) 받개이다. H+이온은 Brønsted-Lowry반응에서 교환의 매개체이다. H+ 는 양성자라고 불린다 산-염기반응에서 양성자 ..
[산화-환원 반응] 산화수 규칙, 산화-환원반응 균형 맞추기 산화-환원 반응 수용액에서 일어나는 일반적인 반응의 형태는 두 화학종 간의 전자 이동을 포함하는 것이다. 이런 반응을 산화-환원 반응이라고 부른다. 금속과 산의 반응을 포함한 많은 반응들이 이 범주에 속한다. 산화-환원반응에서 한 화학종은 전자를 잃는데 이를 산화되었다고 하고, 전자를 얻은 다른 화학종은 환원되었다고 한다. ex) Zn (s) + 2 H+ (aq) → Zn2+ (aq) + H2 (g) 아연은 두 개의 전자를 잃는다 Zn (s) → Zn2+ (aq) + 2 e- 수소이온은 하나의 전자를 얻는다. 2H+ (aq) + 2 e- → H2 (g) 산화와 환원은 함께 일어난다. 산화-환원반응에서 전자수에서 알짜변화는 없다 산화제, 환원제 전자를 잃도록 하는 것 : 산화제 (산화제는 환원된다.) 전자..
[물질(Matter)이란] 원소, 혼합물, 화합물, 용액의 차이 물질과 물질의 분류 물질(Matter)이란 질량을 가지고 있고, 공간을 차지하는 것이다. 상(Phases)으로는 고체, 액체, 기체가 있다. 고체 - 부피와 모양이 정해져 있다. 액체 - 부피는 정해져 있으나 모양은 변할 수 있다. 기체 - 부피와 모양이 변할 수 있다. 1. 원소 두개 이상의 순수한 물질로 쪼갤 수 없는 물질이다. 118개의 원소가 현재까지 밝혀졌고 91개는 자연에 존재한다. 대표적이고 친숙한 원소로는 다음이 있다. 1. 탄소 (숯의 성분) 2. 구리 (파이프나 귀금속 등의 성분) 3. 알루미늄(가정용품에 사용) 4. 원소의 유행 5. 실리콘 (수십억 달러의 반도체에 사용) 6. 납 (독성때문에 미국에서 사용금지) 원소기호 원소마다 주어진 기호가 있고, 일반적으로 원소 이름에서 따온 한..
[21.2.27기준] 사회적 거리 두기 3단계 추진 중? / 코로나 19 국내 발생 및 예방 접종 현황 안녕하세요. 이번 포스팅에서는 사회적 거리두기가 3단계 추진 중이라는 루머 팩트체크와 코로나19 현황 및 코로나 예방 접종 현황에 대해 알아보겠습니다!! 먼저 코로나 19 국내 발생 및 예방 접종 현황에 대해서 알아보도록 할게요. 코로나 19 국내 발생 및 예방 접종 현황 현재 6백60만건의 검사가 이루어졌고 그중에서 확진 판정이 나온 사람은 89321명입니다. 즉, 현재까지의 누적 확진율은 1.4%가량 나온다고 불 수 있습니다. 일일 확진자 발생 및 완치 추세는 2월 24일에 최고조를 찍었다가 다시 하락하는 표준정규분포표의 모습을 지니고 있는데요, 다만 불안한 것은 2.27일 기준으로 약간 상승세를 보이고 있습니다. 질병관리청 중앙방역대책본부(본부장 : 정은경 청장)는 2월 27일 0시 기준으로, 국내..
잠을 잘 자는 방법 / 과학적인 꿀잠 방법 최근 잠을 잘 못 주무시는 분들이 많을 것 같은데요, 오늘은 잠에 쉽게 도달하는 방법에 대해 포스팅 해보려고 해요. 현대인의 약 20% 정도가 수면장애에 시달리고 있다고 합니다..ㅠㅠ 그럼 본격적으로 잠을 잘 자는 방법에 대해 알아보도록 합시다! 1. 우유마시기 우유에는 수면호르몬 생산에 필요한 단백질과 아미노산이 많이 포함되어 있습니다. ​ 또한, 우유의 '트립토판'이라는 물질이 뇌의 멜라토닌에 자극을 주어 잠이 잘 잘 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다. 즉, 자기전에 따뜻한 우유를 마시면 수면에 도움이 된다는 말이죠!! 2. 해파리 수면법 개인적으로 가장 추천드리는 방법입니다!! 실제로 저도 이 수면법을 통해 잠을 편하게 잘 수 있었구요. 미국 해군 운동 심리학자인 버드 윈터가 개발한 수면법 인데요,..

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