Цинк — общая характеристика элемента, химические свойства цинка и его соединений. Мир современных материалов - Оксид цинка ZnO Оксид цинка проявляет свойства

Введение

Вы собрались летом поехать на морской курорт. Понятно, что непременно посетите пляж. Кроме шезлонга, зонтика, надувных кругов и прочих мелочей нужен еще и крем для загара. Вы идете в специализированный магазин и покупаете этот продукт. А дома вдруг в голову пришла мысль взглянуть на его состав. И на той части упаковки, где он написан, вам в глаза бросилось название незнакомого вещества - оксид цинка. Многим захочется узнать про него как можно больше. Вот поэтому сегодняшняя статья посвящена данному соединению.

Определение

Оксид цинка является бесцветным кристаллическим порошком, имеющим формулу ZnO. В некоторых источниках его могут назвать окисью цинка.

Оксид цинка: свойства

Он не растворяется в воде. Степень окисления цинка в данном соединении - +2. Если вещество нагреть, то оно приобретет желтый оттенок вместо привычного белого (фото). А при температуре 1800 о С оксид цинка еще и сублимируется. Также он известен как прямозонный полупроводник, запрещенная зона которого имеет ширину около 3,4эВ. Оксид цинка является амфотерным веществом, т.е. при реакции с кислотой образует соли, а с щелочью - различные комплексные гидроцинкаты. Если же данный оксид опустить в водный раствор аммиака, это закончится образованием аммиаката. Еще он, сплавляясь с щелочью или любым металлическим оксидом, может образовывать цинкаты, а с окисями кремния или бора - силикаты и бораты соответственно.

Получение

Оксид цинка можно получить несколькими способами: из природного минерала цинкита, при сжигании паров цинка в кислородной среде, если термически разложить цинковые ацетат/гидроксид/карбонат/нитрат или обжигать такой же сульфид, с помощью гидротермального синтеза, а также при обработке шламов и пылей на металлургических комбинатах.

Применение

Его используют в качестве активатора вулканизации каучуков, катализатора при синтезе метилового спирта. В красках и эмалях оксид цинка являлся белым пигментом, однако вскоре его заменила двуокись титана. Это наполнитель в резине, пластмассах, бумаге и косметике. В отрасли медицины он является присыпкой и одной из составляющих антисептических мазей, в промышленности - добавкой к кормам для животных, а также ингредиентом в преобразователях ржавчины. Из-за фотокаталитической активности вещества последнее используют, чтобы создать самоочищающиеся поверхности и бактерицидные покрытия на больничные стены и потолки. Для очищения воды таким способом его сейчас не применяют. Кроме того, порошок данного оксида является средой, в которой прекрасно работают порошковые лазеры. С помощью него мир пополнился изобретением, которое называется голубым светодиодом. Если в основе наноструктур лежит оксид цинка, то их можно использовать в качестве газовых и биологических сенсоров. Благодаря своим особенностям он приносит пользу и в фармацевтике. С помощью оксида цинка создают абразивные зубные пасты и цементы (стоматология), кремы для загара и материалы для процедур (косметология), электрокабели, искусственную кожу и резинотехнические изделия (хирургия). Еще без него не обходятся шинная, лакокрасочная, нефтеперерабатывающая промышленности, а также производство керамики и стекла.

Заключение

Оскид цинка имеет достаточное количество важных характеристик, при этом он токсичен, но все же с успехом находит применение в промышленности и быту благодаря свои интересным свойствам.

Цинка оксид

Химические свойства

Согласно фармакопее, Цинка Оксид или окись цинка – это кристаллический порошок без цвета, который не растворим в воде, этиловом спирте. Хорошо растворяется в разведенной минеральной кислоте и уксусной к-те. Под действием высокой температуры желтеет (из-за смещения края в спектре поглощения до синей области), сублимируется при 1800 градусах Цельсия. Молярная масса = 81,4 грамма на моль. Формула Оксида Цинка: ZnO . Обладает свойством поглощать углекислый газ из воздуха.

С чем реагирует вещество? По химическим свойствам – это амфотерное соединение, реагирует с кислотами, образуя соли, вступает в реакцию с кислотными и основными оксидами, а с растворами щелочей образует комплексные соединения. Оксид растворяется в р-ре аммиака в воде, при этом образуется комплексный аммиакат . Средство вступает в реакцию с оксидами металлов и щелочью, образуя цинкаты ; с оксидом кремния и бора – силикаты и бораты . Оксид Цинка не реагирует с медью, кислородом, водой. Химическое соединение получают из природного минерала цинкита, при сжигании паров Zn в кислороде; при термическом разложении гидроксида , карбоната и нитрата Zn ; с помощью гидротермального синтеза и оксилительного обжига сульфида .

Средство нашло широкое применение в фармацевтической и химической промышленности; при создании зубной пасты, цемента в стоматологии; вещество добавляют в состав косметики и кремов для загара; применяют в нефтеперерабатывающей, шинной и лакокрасочной промышленности; используют во время производства керамики и стекла, в электронике; добавляют в корм для животных; используют для преобразования ржавчины. Вещество слабо токсично. При вдыхании пыли с оксидом может развиться литейная лихорадка .

Фармакологическое действие

Антисептическое, подсушивающее, вяжущее, адсорбирующее.

Фармакодинамика и фармакокинетика

Вещество обладает способностью при нанесении на поверхность кожи и раневую поверхность денатурировать белки и образовывать альбуминаты . Средство значительно уменьшает выраженность процесса экксудации, снимает воспаление и раздражение. Образует барьерную пленку на коже, которая защищает ее от действия неблагоприятных факторов, обладает абсорбирующим эффектом.

Лекарство используют в виде присыпок, паст и мазей, линимента.

Показания к применению

Применение окиси цинка:

  • при , от потницы и опрелостей;
  • для лечения поверхностных ран и ожогов, порезов, ссадин, царапин;
  • при лечении пролежней, трофических язв , стрептодермии .

Противопоказания

Окись Цинка нельзя использовать на наличии на активный компонент.

Побочные действия

Редко возникают зуд, аллергические высыпания на коже, гиперемия .

Инструкция по применению (Способ и дозировка)

Цинка Оксид используют местно, наружно. В зависимости от лекарственной формы и болезни применяют разные схемы лечения.

Передозировка

Нет сведений о передозировке. Возможно развитие аллергических реакций.

Взаимодействие

Окись Цинка несовместима с ихтаммолом в составе мази.

Особые указания

Препараты на основе Цинка Оксида следует применять в соответствии с рекомендациями врача.

Нельзя допускать попадания лекарства в глаза.

О ксид цинка – почти нерастворимый в воде белый или бесцветный кристаллический порошок. Очень широко используется в промышленности, но свойства этого соединения делают его применение в косметологии возможным и желательным. Оксид цинка содержится не только в бюджетных средствах для кожи лица, но и в достаточно дорогих препаратах, где степень его очистки значительно выше. Из этого можно сделать парадоксальный вывод: далеко не все химически синтезированные соединения потенциально опасны, вред от них скорее гипотетический, нежели реальный.

Основные характеристики

В этом разделе мы обычно приводим краткие физические и химические свойства того или иного вещества, применяемого в косметологии, но в данном случае это нецелесообразно. Дело в том, что оксид цинка – бинарное (состоящее из двух элементов) вещество, информация о тонкостях получения которого вам вряд ли нужна. А вот действие на кожу лица, особенности практического использования, потенциальный вред и лучшие препараты, которые можно купить в аптеке – все это будет интересно с практической точки зрения.

Возможные синонимы:

  • zinc oxide;
  • philosopher’s wool;
  • zinc white;
  • CI 77947;
  • low temperature burned zinc oxide;
  • pigment white 4;
  • zinc-glycine complex;
  • rose oxide;
  • nano (micro) zinc oxide.

Запатентованные названия ингредиентов:

  • cleanbio-zinc;
  • zinc laurate;
  • zinc myristate;
  • zink omadine;
  • sypro zinc stearate USP.

Действие на кожу лица:

  • защита от жесткого УФ-излучения;
  • предотвращение преждевременного фотостарения кожи;
  • снижение риска развития злокачественных новообразований эпидермиса;
  • выраженный противовоспалительный, антимикробный и успокаивающий эффект;
  • борьба с перхотью;
  • ликвидация запаха пота;
  • мягкое отбеливание кожи лица;
  • эффективное увлажнение.


Применение в косметологии:

  • декоративные препараты;
  • средства личной гигиены;
  • кремы для кожи лица;
  • лечебные шампуни для волос;
  • средства для макияжа;
  • детская косметика;
  • дезодоранты;
  • препараты по уходу за новорожденными;
  • солнцезащитная косметика.

Что купить?

Оксид цинка – один из самых популярных ингредиентов в косметологии, по крайне мере, в ее бюджетном и среднеуровневом сегментах. Его действие на кожу лица практически лишено побочных эффектов, а вред для здоровья, теоретически возможный, может проявиться лишь в исключительных случаях.

Бюджетная косметика (до 1000 рублей):

  • Золотой лифтинг – крем для кожи вокруг глаз (Рецепты бабушки Агафьи, 50 мл / 85 р.). Назвать это средство эликсиром молодости нельзя, но избавиться с его помощью от нескольких морщин можно. Немаловажное достоинство препарата – гуманная цена.

  • Matt Control Oil-Free Foundation (Lumene, 30 мл / 630 р.). Хороший и не очень дорогой тональный крем. Он успешно борется с расширенными порами и жирным блеском. Не содержит парабенов.
  • AC Control BB Cream SPF 30 (Tony Moly, 35 мл / 1000 р.). Действие этого крема на кожу весьма разнообразно: нормализация работы сальных желез, избавление от отечности, выравнивание цвета и структуры кожи. В составе присутствуют экстракты риса, мальвы, черники и лимона.

Среднеуровневая косметика (от 1000 до 2500 рублей):

  • CC Cream «Совершенное сияние» (Erborian, 15 мл / 1700 р.). Неплохой тональный крем от малоизвестного в наших краях бренда. Успешно борется с первыми признаками старения, но с учетом высокой конкуренции в этом ценовом сегменте безоговорочно рекомендовать его мы не можем.
  • Beyond Perfecting (Clinique, 30 мл / 2100 р.). Средство для всех типов кожи категории «2 в 1»: тональный крем и консилер. Содержит увлажняющие, антивозрастные и регенерирующие компоненты. Отличается очень нежной текстурой и обеспечивает длительный косметический эффект.
  • Photoactive Sun Veil SPF 15 (Ren, 50 мл / 2500 р.). Исключительно действенный солнцезащитный крем, предохраняющий кожу лица от вреда UVA/UVB лучей. Помимо этого, средство замедляет процессы естественного старения и борется со свободными радикалами.

Топовая косметика (от 2500 рублей):

  • Компактный тональный крем (Annemarie Borlind, 10 г / 2600 р.). Стойкое и безопасное для кожи средство с дополнительной защитой от УФ-излучения. В составе только безопасные для здоровья ингредиенты, но цена, откровенно говоря, расстраивает.

  • Prevention+ Daily Ultimate Protection Moisturizer SPF 50 (Image Skincare, 91 г / 2800 р.). Очень эффективный увлажняющий крем с максимально возможной защитой от ультрафиолетового излучения. В составе присутствуют стволовые клетки, фотосомы, тиотеин, эритритол и гиалуроновая кислота.
  • Crema Protettiva Calmante (dr.Kraut, 500 мл / 5600 р.). Вероятно, этот крем можно найти по более доступной цене, но в любом случае он один из самых дорогих. С другой стороны, профессиональная ориентация итальянской косметики от dr.Kraut и ее абсолютное качество в дополнительных рекомендациях не нуждаются.

Как сделать?

Оксид цинка можно с успехом применять в домашней косметологии. Все, что для этого нужно – немного свободного времени, точные кухонные весы и ингредиенты, которые можно приобрести в любой аптеке. Способ приготовления (если в конкретном рецепте не указано иное) стандартный: соединить компоненты и хорошенько их перемешать.

Натуральный крем-дезодорант

Ингредиенты:

  • оксид цинка – 9-10 г;
  • эмульгатор (Planta-M) – 7 г;
  • кокосовое масло – 23-25 г;
  • фенохем – 1 г;
  • сок алоэ-вера – 60 г;
  • масло чайного дерева – 0,5 г.
  • увлажняющий;
  • питательный;
  • против раздражения;
  • успокаивающий;
  • антивозрастной.

Солнцезащитный крем

Ингредиенты:

  • оксид цинка, кунжутное масло – по 20 г;
  • масло молотого зеленого кофе, жасминовый воск, кофеин – по 10 г;
  • Д-Пантенол – 3 г;
  • вода – 27-30 г.

Дополнительный лечебный эффект:

  • ранозаживляющий;
  • смягчающий;
  • противовоспалительный;
  • антивозрастной;
  • антисептический.

Дневной крем

Ингредиенты:

  • оксид цинка, алюмо-калиевые квасцы, сорбитол 20М, моностеарат глицерина – по 1 г;
  • эмульсионный воск – 9 г;
  • масла кокоса, виноградной косточки и лесного ореха – по 10 г;
  • аллантоин, ксантановая камедь – по 0,2 г;
  • цетеариловый спирт – 4 г;
  • вода – 150 мл.

Дополнительное лечебное действие:

  • смягчающее;
  • тонизирующее;
  • против акне и целлюлита;
  • эффект лифтинга.

Отзыв косметолога

Действие этого соединения на кожу лица неоднозначно. С одной стороны, большинство исследователей сходятся на том, что вред оксида цинка скорее гипотетический, нежели реальный. С другой стороны, его химические свойства таковы, что пренебрежение технологией изготовления теоретически может привести к выраженным побочным эффектам у потребителя. Поэтому я не рекомендую косметику с ZnO для ухода за грудными детьми, даже если производитель уверен в ее полной безопасности.

Оксид цинка ZnO - полупроводниковое соединение. Оксид цинка – соединение белого цвета, которое сублимируется при 2000 К, плавится при температуре 2250 К, проявляет как основные, так и кислотные свойства, растворяется в кислотах и в щелочах.

Наиболее распространенная кристаллическая модификация - гексагональная типа вюрцит. Известна также более редкая кубическая типа сфалерит.

Оксид цинка может быть получен при сжигании или окислении цинка, обжигом на воздухе сернистого цинка, при прокаливании
солей, осаждением аммиаком из кипящего водного раствора азотнокислого цинка.

Компактные образцы оксида цинка (цинкит) получают прессованием заготовок из порошкообразного соединения и их последующего спекания. Предварительное спекание проводится при 1100 К. окончательное - при 1700... 1800 К. Нагревание осуществляется либо в специальных высокотемпературных печах, либо прямым пропусканием тока через образцы после их предварительного прогрева до температуры, при которой возникает достаточная электропроводность. При температуре окончательного спекания 1700... 1800 К образуются крупнозернистые образцы с кристаллами до 2 мм. Чтобы получить более мелкозернистую структуру, температуру спекания снижают до 1300... 1400 К. Монокристаллы оксида цинка выращивают гидротермальным способом и из газовой фазы.

Тонкие пленки оксида цинка ZnO можно получить испарением и конденсацией цинка на подложку в вакууме с последующим окислением пленки металла при нагревании в атмосфере кислорода или реактивным двухэлектродным ионным распылением Zn в атмосфере Ar + О 2 .

Тонкие пленки ZnO обнаруживают пьезоэлектрический эффект.

Основные свойства оксида цинка

Молекулярная масса 81,38

Кристаллическая структура Г

Постоянные кристаллической решетки, нм:

А 0,3250

С 0,5206

Плотность, Мг/м 3 5,67

Температура, К:

плавления 2250

кипения 2000

Удельная теплоемкость, Дж/(кг × К) 495

Температурный коэффициент линейного расширения для
монокристалла, α × I 0 6 , К -1 5,7 || а

5,2 || с

Удельное сопротивление, Ом × см 10 8 …10 9

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м × К) 15…30

Твердость по шкале Мооса 4,0…5,0

Показатель преломления 1,96

Диэлектрическая проницаемость 8,5

Применение оксида цинка.

Оксид цинка применяется в радиоэлектронике для изготовления самоактивированного люминофора ZnO : Zn . Этот люминофор получают путем прокаливания ZnO в слабовосстановительной атмосфере оксида углерода при 1270 К- Цвет свечения люминофора- сине-зеленый, излучение характеризуется двумя максимумами., приходящимися на длины волн 0,385 мкм (ультрафиолетовая область) и 0,505 мкм (сине-зеленый участок спектра). Этот люминофор отличается очень коротким послесвечением, около 2 мкс.

Основное применение оксид цинка нашел в производстве варисторов, приборов, электрическое сопротивление которых сильно зависит от приложенного напряжения. На основе варисторов создаются ограничители перенапряжений (ОПН), подавляющие перенапряжения в электросетях.

Это обусловлено особым свойством варисторов – нелинейностью вольт-амперной характеристики. Нелинейностью вольт-амперной характеристики обладает и карбид кремния , но коэффициент нелинейности варисторов на основе оксида цинка на 1-1,5 порядка больше.

Для изготовления варисторов порошок ZnO субмикронного размера, оксиды других металлов ~5 % (висмута, кобальта, сурьмы, марганца, хрома) и неорганические связующие вещества смешивают, формуют под давлением ~10 4 …10 6 МПа и производят обжиг в течение нескольких часов при температурах от 1200 до 1600 °С. В процессе реакционного взаимодействия происходит перенос материала через жидкую фазу от зерен оксида цинка с большой поверхностной энергией к зернам с меньшей поверхностной энергией. Материал в процессе спекания уплотняется, и в результате получается новая поликристаллическая структура.

Варистор на основе оксида цинка представляет собой поликристаллический полупроводниковый материал, отдельные зерна которого находятся в электрическом контакте друг с другом. В местах контакта зерен оксида цинка имеются тонкие изолирующие области, которые и обуславливают нелинейность вольт-амперной характеристики. Механизм нелинейности варисторов недостаточно изучен. Скорее всего, нелинейность обусловлена явлениями на межзеренных границах, а также определяющее влияние имеют и дополнительные добавки в составе варисторов.

Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Конвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питания Конвертер площади Конвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептах Конвертер температуры Конвертер давления, механического напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работы Конвертер мощности Конвертер силы Конвертер времени Конвертер линейной скорости Плоский угол Конвертер тепловой эффективности и топливной экономичности Конвертер чисел в различных системах счисления Конвертер единиц измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Конвертер угловой скорости и частоты вращения Конвертер ускорения Конвертер углового ускорения Конвертер плотности Конвертер удельного объема Конвертер момента инерции Конвертер момента силы Конвертер вращающего момента Конвертер удельной теплоты сгорания (по массе) Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему) Конвертер разности температур Конвертер коэффициента теплового расширения Конвертер термического сопротивления Конвертер удельной теплопроводности Конвертер удельной теплоёмкости Конвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излучения Конвертер плотности теплового потока Конвертер коэффициента теплоотдачи Конвертер объёмного расхода Конвертер массового расхода Конвертер молярного расхода Конвертер плотности потока массы Конвертер молярной концентрации Конвертер массовой концентрации в растворе Конвертер динамической (абсолютной) вязкости Конвертер кинематической вязкости Конвертер поверхностного натяжения Конвертер паропроницаемости Конвертер плотности потока водяного пара Конвертер уровня звука Конвертер чувствительности микрофонов Конвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давления Конвертер яркости Конвертер силы света Конвертер освещённости Конвертер разрешения в компьютерной графике Конвертер частоты и длины волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Конвертер электрического заряда Конвертер линейной плотности заряда Конвертер поверхностной плотности заряда Конвертер объемной плотности заряда Конвертер электрического тока Конвертер линейной плотности тока Конвертер поверхностной плотности тока Конвертер напряжённости электрического поля Конвертер электростатического потенциала и напряжения Конвертер электрического сопротивления Конвертер удельного электрического сопротивления Конвертер электрической проводимости Конвертер удельной электрической проводимости Электрическая емкость Конвертер индуктивности Конвертер Американского калибра проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Конвертер магнитодвижущей силы Конвертер напряженности магнитного поля Конвертер магнитного потока Конвертер магнитной индукции Радиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Конвертер радиоактивного распада Радиация. Конвертер экспозиционной дозы Радиация. Конвертер поглощённой дозы Конвертер десятичных приставок Передача данных Конвертер единиц типографики и обработки изображений Конвертер единиц измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Химическая формула

Молярная масса ZnO, оксид цинка 81.4084 г/моль

Массовые доли элементов в соединении

Использование калькулятора молярной массы

  • Химические формулы нужно вводить с учетом регистра
  • Индексы вводятся как обычные числа
  • Точка на средней линии (знак умножения), применяемая, например, в формулах кристаллогидратов, заменяется обычной точкой.
  • Пример: вместо CuSO₄·5H₂O в конвертере для удобства ввода используется написание CuSO4.5H2O .

Уровень звукового давления

Калькулятор молярной массы

Моль

Все вещества состоят из атомов и молекул. В химии важно точно измерять массу веществ, вступающих в реакцию и получающихся в результате нее. По определению моль является единицей количества вещества в СИ. Один моль содержит точно 6,02214076×10²³ элементарных частиц. Это значение численно равно константе Авогадро N A , если выражено в единицах моль⁻¹ и называется числом Авогадро. Количество вещества (символ n ) системы является мерой количества структурных элементов. Структурным элементом может быть атом, молекула, ион, электрон или любая частица или группа частиц.

Постоянная Авогадро N A = 6.02214076×10²³ моль⁻¹. Число Авогадро - 6.02214076×10²³.

Другими словами моль - это количество вещества, равное по массе сумме атомных масс атомов и молекул вещества, умноженное на число Авогадро. Единица количества вещества моль является одной из семи основных единиц системы СИ и обозначается моль. Поскольку название единицы и ее условное обозначение совпадают, следует отметить, что условное обозначение не склоняется, в отличие от названия единицы, которую можно склонять по обычным правилам русского языка. Один моль чистого углерода-12 равен точно 12 г.

Молярная масса

Молярная масса - физическое свойство вещества, определяемое как отношение массы этого вещества к количеству вещества в молях. Говоря иначе, это масса одного моля вещества. В системе СИ единицей молярной массы является килограмм/моль (кг/моль). Однако химики привыкли пользоваться более удобной единицей г/моль.

молярная масса = г/моль

Молярная масса элементов и соединений

Соединения - вещества, состоящие из различных атомов, которые химически связаны друг с другом. Например, приведенные ниже вещества, которые можно найти на кухне у любой хозяйки, являются химическими соединениями:

  • соль (хлорид натрия) NaCl
  • сахар (сахароза) C₁₂H₂₂O₁₁
  • уксус (раствор уксусной кислоты) CH₃COOH

Молярная масса химических элементов в граммах на моль численно совпадает с массой атомов элемента, выраженных в атомных единицах массы (или дальтонах). Молярная масса соединений равна сумме молярных масс элементов, из которых состоит соединение, с учетом количества атомов в соединении. Например, молярная масса воды (H₂O) приблизительно равна 1 × 2 + 16 = 18 г/моль.

Молекулярная масса

Молекулярная масса (старое название - молекулярный вес) - это масса молекулы, рассчитанная как сумма масс каждого атома, входящего в состав молекулы, умноженных на количество атомов в этой молекуле. Молекулярная масса представляет собой безразмерную физическую величину, численно равную молярной массе. То есть, молекулярная масса отличается от молярной массы размерностью. Несмотря на то, что молекулярная масса является безразмерной величиной, она все же имеет величину, называемую атомной единицей массы (а.е.м.) или дальтоном (Да), и приблизительно равную массе одного протона или нейтрона. Атомная единица массы также численно равна 1 г/моль.

Расчет молярной массы

Молярную массу рассчитывают так:

  • определяют атомные массы элементов по таблице Менделеева;
  • определяют количество атомов каждого элемента в формуле соединения;
  • определяют молярную массу, складывая атомные массы входящих в соединение элементов, умноженные на их количество.

Например, рассчитаем молярную массу уксусной кислоты

Она состоит из:

  • двух атомов углерода
  • четырех атомов водорода
  • двух атомов кислорода
  • углерод C = 2 × 12,0107 г/моль = 24,0214 г/моль
  • водород H = 4 × 1,00794 г/моль = 4,03176 г/моль
  • кислород O = 2 × 15,9994 г/моль = 31,9988 г/моль
  • молярная масса = 24,0214 + 4,03176 + 31,9988 = 60,05196 g/mol

Наш калькулятор выполняет именно такой расчет. Можно ввести в него формулу уксусной кислоты и проверить что получится.

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

Похожие статьи

  • Когда и кто открыл камчатку

    Без русских первооткрывателей карта мира была бы совсем другой. Наши соотечественники - путешественники и мореплаватели - совершили открытия, обогатившие мировую науку. О восьми самых заметных - в нашем материале. Первая антарктическая...

  • Почему дар предвидеть будущее исчезает

    ФОТО Сандрин Экспийи (Sandrine Expilly) «Наше бессознательное способно реагировать на события до того, как они произойдут»*. Это утверждение американских нейробиологов Антонио Дамасио и Антуана Бешара (Antonio Damasio, Antoinе Bechara),...

  • Рассказы маршака читать. Биография маршака

    Старый дедушка КольБыл весёлый король.Громко крикнул он свите своей:Эй, налейте нам кубки,Да набейте нам трубки,Да зовите моих скрипачей, трубачей,Да зовите моих скрипачей!Были скрипки в руках у его скрипачей,Были трубы у всех трубачей,...

  • Александр твардовский краткая биография Твардовский а т краткая биография

    Твардовский, Александр Трифонович, поэт (21.6 1910, деревня Загорье Смоленской губ. – 18.12.1971, Красная Пахра под Москвой). Сын крестьянина-кузнеца, который во время коллективизации преследовался как «кулак ». Твардовский с детства...

  • Сочинение на тему: образ герасима в рассказе и

    Урок литературы в 5 классеТема: И.С. Тургенев. Рассказ "Муму". Образ Герасима. Фролова Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы, МОУ "Дашковская СОШ", Серпуховский р-н, Московская обл.Тип урока: урок “открытия” новых...

  • Ассимиляция и диссимиляция как основа самообновления биологических систем

    Пластический и энергетический обмены клетки (ассимиляция и диссимиляция). В клетке обнаружены примерно тысяча ферментов. С помощью такого мощного каталитического аппарата осуществляется сложнейшая и многообразная химическая деятельность....