- คุณสมบัติของสารประกอบอนินทรีย์
- การผสมผสานองค์ประกอบที่หลากหลาย
- มวลโมเลกุลหรือสูตรต่ำ
- มักเป็นของแข็งหรือของเหลว
- จุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงมาก
- นำเสนอสี
- พวกมันมีสถานะออกซิเดชันต่างๆ
- ประเภทของสารประกอบอนินทรีย์
- ออกไซด์
- ซัลไฟด์
- ไลด์
- ไฮไดรด์
- ไนไตร
- ฟอสไฟ
- คาร์ไบด์
- คาร์บอเนตและไซยาไนด์
- ตัวอย่าง
- อ้างอิง
สารอนินทรีเป็นผู้ที่ขาดกระดูกสันหลังคาร์บอนที่เหมาะสม นั่นคือพวกเขาไม่มีทั้งพันธะ CC หรือ CH ในเวลาเดียวกัน ในแง่ของความหลากหลายทางเคมีประกอบด้วยตารางธาตุเกือบทั้งหมด โลหะและอโลหะรวมกันโควาเลนต์หรือไอออนิกเพื่อกำหนดสิ่งที่เรียกว่าเคมีอนินทรีย์
บางครั้งสารประกอบอนินทรีย์แตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสารประกอบอินทรีย์ ตัวอย่างเช่นมีการกล่าวว่าสารประกอบอนินทรีย์ไม่สามารถสังเคราะห์โดยสิ่งมีชีวิตได้ในขณะที่สารอินทรีย์สามารถ

ผลึกอเมทิสต์เช่นเดียวกับแร่ธาตุหินและหินอื่น ๆ เป็นตัวอย่างของสารประกอบอนินทรีย์ที่เสริมสร้างเปลือกโลก ที่มา: Pexels
อย่างไรก็ตามกระดูกออกซิเจนที่เกิดจากพืชคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกกรดไฮโดรคลอริกจากน้ำย่อยและมีเทนที่จุลินทรีย์บางชนิดปล่อยออกมาแสดงให้เห็นว่าสารประกอบอนินทรีย์บางชนิดสามารถสังเคราะห์ได้ในเมทริกซ์ทางชีวภาพ
ในทางกลับกันสารประกอบอนินทรีย์ถูกคิดว่ามีมากขึ้นในเปลือกโลกเสื้อคลุมและแกนกลางในรูปแบบของแร่ อย่างไรก็ตามเกณฑ์นี้ไม่เพียงพอต่อคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของนกพิราบ
ดังนั้นเส้นหรือเส้นขอบระหว่างอนินทรีย์และอินทรีย์จึงถูกกำหนดบางส่วนโดยโลหะและการไม่มีโครงกระดูกคาร์บอน โดยไม่ต้องกล่าวถึงสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก
คุณสมบัติของสารประกอบอนินทรีย์
แม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่เติมเต็มให้กับสารประกอบอนินทรีย์ทั้งหมด แต่ก็มีลักษณะทั่วไปบางประการที่สังเกตได้ในจำนวนที่เหมาะสม คุณสมบัติเหล่านี้บางส่วนจะกล่าวถึงด้านล่าง
การผสมผสานองค์ประกอบที่หลากหลาย
สารประกอบอนินทรีย์สามารถเกิดขึ้นได้จากส่วนผสมต่อไปนี้: โลหะอโลหะอโลหะ - อโลหะหรือโลหะ - โลหะ องค์ประกอบที่ไม่ใช่โลหะสามารถแทนที่ได้ด้วยโลหะผสมและจะได้รับสารประกอบอนินทรีย์ ดังนั้นชุดค่าผสมหรือพันธะที่เป็นไปได้จึงมีความผันแปรสูงเนื่องจากมีองค์ประกอบทางเคมีจำนวนมาก
มวลโมเลกุลหรือสูตรต่ำ
โมเลกุลของอนินทรีย์เช่นเดียวกับสูตรของสารประกอบมักจะมีมวลน้อยเมื่อเทียบกับสารประกอบอินทรีย์ นี่เป็นกรณียกเว้นเมื่อพูดถึงพอลิเมอร์อนินทรีย์ซึ่งมีพันธะโควาเลนต์ที่ไม่ใช่โลหะ - อโลหะ (SS)
มักเป็นของแข็งหรือของเหลว
วิธีที่องค์ประกอบมีปฏิสัมพันธ์กันในสารประกอบอนินทรีย์ (พันธะไอออนิกโควาเลนต์หรือโลหะ) ช่วยให้อะตอมโมเลกุลหรือหน่วยโครงสร้างกำหนดเฟสของของเหลวหรือของแข็งได้ ดังนั้นหลายคนจึงเป็นของแข็งหรือของเหลว
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าก๊าซอนินทรีย์มีไม่มากนัก แต่มีจำนวนน้อยกว่าของแข็งและของเหลวตามลำดับ
จุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงมาก
ของแข็งและของเหลวอนินทรีย์มักมีลักษณะเป็นจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงมากตามลำดับ เกลือและออกไซด์แสดงให้เห็นถึงลักษณะทั่วไปนี้เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิสูงในการละลายและยิ่งต้องเดือด
นำเสนอสี
แม้ว่าคุณสมบัตินี้จะมีข้อยกเว้นหลายประการ แต่สีที่สังเกตได้ในสารประกอบอนินทรีย์นั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากการเปลี่ยนไอออนบวกของโลหะและการเปลี่ยน d - d แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่นเกลือโครเมียมมีความหมายเหมือนกันกับสีที่น่าดึงดูดและสีทองแดงสีเขียวอมฟ้า
พวกมันมีสถานะออกซิเดชันต่างๆ
เนื่องจากมีหลายวิธีในการเชื่อมโยงและชุดค่าผสมที่เป็นไปได้จำนวนมากระหว่างองค์ประกอบจึงสามารถใช้ตัวเลขหรือสถานะออกซิเดชันได้มากกว่าหนึ่งตัว
ตัวอย่างเช่นโครเมียมออกไซด์: CrO (Cr 2+ O 2- ), Cr 2 O 3 (Cr 2 3+ O 3 2- ) และ CrO 3 (Cr 6+ O 3 2- ) แสดงให้เห็นว่าโครเมียมและ ออกซิเจนปรับเปลี่ยนสถานะออกซิเดชั่นเพื่อสร้างออกไซด์ที่แตกต่างกัน ไอออนิกมากขึ้นและโควาเลนต์อื่น ๆ (หรือออกซิไดซ์)
ประเภทของสารประกอบอนินทรีย์
ประเภทของสารประกอบอนินทรีย์ถูกกำหนดโดยองค์ประกอบที่ไม่ใช่โลหะ ทำไม? แม้ว่าโลหะจะมีมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้รวมกันทั้งหมดเพื่อให้ผลึกผสมเหมือนโลหะผสม ในขณะที่อโลหะที่มีอยู่น้อยมีความหลากหลายทางเคมีในแง่ของพันธะและปฏิสัมพันธ์
อโลหะในรูปไอออนิกหรือไม่รวมกับโลหะเกือบทั้งหมดในตารางธาตุโดยไม่คำนึงถึงสถานะออกซิเดชั่น นั่นคือเหตุผลที่บางประเภทของสารประกอบอนินทรีย์จะถูกกล่าวถึงโดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ไม่ใช่โลหะ
ออกไซด์
ในออกไซด์จะถือว่าการมีอยู่ของไอออน O 2-และสูตรทั่วไปคือ M 2 O nโดยที่ n คือจำนวนหรือสถานะออกซิเดชันของโลหะ อย่างไรก็ตามแม้แต่ของแข็งที่มีพันธะโควาเลนต์ MO เรียกว่าออกไซด์ซึ่งมีมากมาย ตัวอย่างเช่นออกไซด์ของโลหะทรานซิชันมีลักษณะโควาเลนต์สูงในพันธะ
เมื่อสูตรของออกไซด์สมมุติไม่เห็นด้วยกับ M 2 O n แสดงว่าคุณมีเปอร์ออกไซด์ (O 2 2- ) หรือซูเปอร์ออกไซด์ (O 2 - )
ซัลไฟด์
ในซัลไฟด์การมีอยู่ของแอนไอออน S 2-จะถูกสันนิษฐานและสูตรของมันจะเหมือนกับของออกไซด์ (M 2 S n )
ไลด์
ในไลด์เรามีประจุลบ X -ที่ X คือใด ๆ ของฮาโลเจน (F, Cl, Br และฉัน) และสูตรของมันคือ MX n โลหะเฮไลด์บางชนิดเป็นไอออนิกน้ำเกลือและละลายได้ในน้ำ
ไฮไดรด์
ในไฮไดรด์เรามีประจุลบ H -หรือไอออนบวกเอช+และสูตรของพวกเขาแตกต่างกันไปถ้าพวกเขาจะเกิดขึ้นจากโลหะหรืออโลหะ เช่นเดียวกับสารประกอบอนินทรีย์ทุกประเภทสามารถมีพันธะโควาเลนต์ MH ได้
ไนไตร
ในไนไตรด์จะถือว่าการมีอยู่ของแอนไอออน N 3-มีสูตรคือ M 3 N nและครอบคลุมไอออนิกโควาเลนต์สารประกอบคั่นระหว่างหน้าหรือเครือข่ายสามมิติที่หลากหลาย
ฟอสไฟ
ในฟอสไฟด์การมีอยู่ของแอนไอออน P 3-จะถูกสันนิษฐานและกรณีของมันคล้ายกับไนไตรด์ (M 3 P n )
คาร์ไบด์
ในคาร์ไบด์การมีอยู่ของ C 4- , C 2 2-หรือ C 3 4-จะถูกสมมติขึ้นโดยมีพันธะโควาเลนต์ MC บางส่วนในสารประกอบบางชนิด
คาร์บอเนตและไซยาไนด์
แอนไอออนเหล่านี้ CO 3 2-และ CN -ตามลำดับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าในสารประกอบอนินทรีย์อาจมีอะตอมของคาร์บอนโควาเลนต์ล้วนๆ นอกจากคาร์บอเนตแล้วยังมีซัลเฟตคลอเรตไนเตรตคาบราเตต ฯลฯ นั่นคือตระกูลของ oxysalts หรือ oxoacid salts
ตัวอย่าง
ในที่สุดการกล่าวถึงจะทำจากสารประกอบอนินทรีย์บางอย่างพร้อมกับสูตรตามลำดับ:
- ลิเธียมไฮไดรด์ LiH

โครงสร้างของลิเธียมไฮไดรด์
- ตะกั่วไนเตรต Pb (NO 3 ) 2
- คาร์บอนไดออกไซด์ CO 2
- แบเรียมเปอร์ออกไซด์ BaO 2

โครงสร้างผลึกของ BaO2
- อลูมิเนียมคลอไรด์ AlCl 3
- ไททาเนียมเตตระคลอไรด์, TiCl 4
- นิกเกิล (II) ซัลไฟด์, NiS
- ไนโตรเจนหรือแอมโมเนียไตรไฮไดรด์ NH 3
- ไฮโดรเจนออกไซด์หรือน้ำ H 2 O
- ทังสเตนคาร์ไบด์ WC
- แคลเซียมฟอสไฟด์, Ca 3 P 2
- โซเดียมไนไตรด์, Na 3 N
-Copper (II) คาร์บอเนต, CuCO 3
- โพแทสเซียมไซยาไนด์ KCN
- ไฮโดรเจนไอโอไดด์ HI
- แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ Mg (OH) 2
- เหล็ก (III) ออกไซด์, Fe 2 O 3
อ้างอิง
- ตัวสั่นและแอตกินส์ (2008) เคมีอนินทรีย์. (พิมพ์ครั้งที่สี่). Mc Graw Hill
- วิกิพีเดีย (2019) สารประกอบอนินทรีย์ สืบค้นจาก: en.wikipedia.org
- Elsevier BV (2019). สารประกอบอนินทรีย์. ScienceDirect ดึงมาจาก: sciencedirect.com
- Marauo Davis (2019) สารประกอบอนินทรีย์คืออะไร? - ความหมายลักษณะและตัวอย่าง ศึกษา. ดึงมาจาก: study.com
- เคมี LibreTexts (18 กันยายน 2562). ชื่อและสูตรของสารประกอบอนินทรีย์ สืบค้นจาก: chem.libretexts.org
