유기 화학과 무기 화학의 차이점
그만큼 유기화학 탄소를 기반으로 한 화합물의 구조와 반응을 연구하고 무기화학 다른 모든 요소의 속성을 연구합니다. 일반적으로 화학은 물질의 구성, 구조 및 특성과 화학 반응 중에 일어나는 변화에 대한 연구입니다.
이 최초의 구별은 18세기 중반에 생겨났습니다. "유기"로 분류되는 반면, 돌 및 기타 광물에서 파생된 물질은 "무기".
유기화학 | 무기화학 | |
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정의 | 탄소 또는 유기 화합물 연구에 전념하는 화학의 한 분야. | 원소의 성질을 연구하는 화학의 한 분야. |
초기 등록 | 존스 카복 베르첼리우스(1807) | 존스 카복 베르첼리우스(1807) |
화합물의 복잡성 | 12개보다 큰 원자, 탄소는 항상 존재합니다. | 2개에서 8개의 원자. |
분자의 종류 | 단백질, 지방, 탄수화물, 탄화수소, 합성 고분자. | 소금과 미네랄 |
애플리케이션 | 석유화학제품, 플라스틱 및 섬유, 의약품. | 야금, 사진, 전자. |
유기화학이란?
유기 화학 또는 탄소 화학은 유기 기원 화합물의 연구를 지정합니다. 탄소를 함유하고 생체 내에서 합성될 수 있는 생물체 또는 다른 생물체의 화합물 실험실.
"유기 화학"이라는 용어는 1807년 화학자 John Kabol Berzelius(1779-1848)에 의해 "유기체"의 화합물을 언급할 때 처음 사용되었습니다.
탄소의 화학 기호는 씨. 그것은 원자 번호 6을 가지고 있으며, 이는 전자 구름에서 6개의 전자로 둘러싸인 핵에 6개의 양성자를 가지고 있음을 의미합니다. 이 6개의 전자 중, 4개는 원자가 전자즉, 다른 원소와 공유하여 화합물을 형성할 수 있는 전자입니다.
화합물을 형성하는 탄소의 능력은 놀랍고 수소, 산소, 황, 할로겐 및 일부 금속을 포함한 다양한 원소와 결합할 수 있습니다. 또한 다른 탄소와 결합할 수 있으며, 이는 예를 들어 지방산 및 탄화수소에서와 같이 탄소 간에 강력하고 안정적인 결합의 긴 사슬을 형성할 수 있습니다.
유기 화합물의 예로는 단백질, 설탕, 식초의 아세트산, 알코올, 석유의 가솔린, 비누 등이 있습니다. 이산화탄소 CO2 탄산칼슘 CaCO3탄소를 함유한 화합물이지만 유기 화합물은 아닙니다.
유기화학의 응용
유기화합물은 엄청난 양으로 존재하기 때문에 유기화학은 사회의 다양한 측면에서 응용되고 있다. 아래에 몇 가지 예가 있습니다.
석유 화학
석유화학 회사는 석유 및 그 생산 시스템에서 파생된 유기 제품 연구에 전념하고 있습니다. 석유는 유기물에서 유래한 화석 연료로 다양한 탄화수소로 구성되어 있습니다.
제약 산업
약물은 대부분 유기체의 대사 경로에 영향을 미치는 유기 화합물입니다. 새로운 약물의 개발 및 획득, 분자를 변경하거나 개선하기 위한 변형 약물에서 발생하는 특성과 화학 반응은 화학이 다루는 측면입니다. 본질적인.
플라스틱
플라스틱은 고분자량 유기 분자로 구성됩니다. 구조적으로 이들은 폴리머를 형성하기 위해 함께 결합되는 모노머 또는 짧은 사슬로 구성됩니다. 현재 플라스틱에 대한 일반적인 경멸이 있지만 당시에는 플라스틱의 외관이 많은 활동에서 나무, 유리 및 종이를 대체하기 시작했기 때문에 혁명 인간.
에 대해 더 알고 싶으실 수도 있습니다. 화학의 가지.
무기화학이란?
무기 화학은 생물학적 기원이 없는 원소를 연구하는 화학의 한 분야를 나타냅니다. 이 분류에서 우리는 그것들을 포함하는 염, 금속 및 광물을 찾습니다.
화학 원소는 화학 반응을 통해 더 단순한 물질로 세분될 수 없는 물질입니다. 이러한 의미에서 무기 화합물은 유기 화합물보다 훨씬 단순하며, 그 구성에서 원자가 2개에서 8개 사이입니다.
무기 화학 응용
무기화학도 일상생활의 일부입니다. 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.
야금
야금술은 광범위한 과학 이론과 기술로 구성되어 있습니다. 퇴적물에서 광물을 추출하고 가공하여 완성된 금속을 얻습니다. 작동시켜.
금속은 요리, 건설, 전기, 도구 등 다양한 작업 영역에서 사용됩니다. 금속의 특성 중 하나는 전자를 포기하는 능력으로 산소 및 황과 같은 다른 비금속 원소와 결합하기 쉽습니다.
금속을 사용하려면 먼저 회수한 다음 원하는 용도로 변형해야 합니다. 다음은 철과 일정량의 탄소가 혼합된 강철과 같은 합금으로 경도와 저항의 특성을 가지고 있습니다.
전자 제품
전자 제품은 주로 금속과 실리콘을 기반으로 하기 때문에 무기 화학은 마이크로칩과 집적 회로를 만드는 데 적용됩니다.
나노기술
STM 터널링 현미경의 발명으로 주사 터널링 현미경) 새로운 분야가 열렸습니다: 나노기술. 원자 수준(100나노미터 미만 = 100만분의 1밀리미터)에서 입자를 시각화하는 나노기술은 의학, 재료 및 환경에 적용됩니다.
진단 및 치료
진단과 치료 모두에 대한 핵의학에서 무기 원소의 방사성 동위원소의 적용은 방사능 발견 이후 효과적으로 이루어졌다.
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