Mendeleev
Mendeleev · Sebatian

Karbon monoksida

CO

Karbon monoksida (CO) ialah oksida molekul. Sifat sesuatu bahan ditentukan bukan sahaja oleh komposisi unsur, tetapi juga oleh ikatan, geometri molekul atau kekisi kristal serta tingkah laku zarah dalam bahan tulen dan larutan.

Data asas

Formula kimiaCO
Jisim molar28.010 g/mol
Keadaan pada 20 °Cgas
Jenis bahanoksida molekul
Ikatan utamaikatan kovalen berkutub

Maksud sebenar formula

Satu unit formula CO mengandungi 1 × karbon (C), 1 × oksigen (O). Daripada jisim atom relatif, jisim molarnya kira-kira 28.010 g/mol. Subskrip dalam formula menyatakan bilangan atom dan tidak dengan sendirinya menunjukkan cas, nombor pengoksidaan atau geometri.

Peratus jisim unsur

Dari segi jisim, sumbangan terbesar datang daripada oksigen (O, 57.1 %). Peratus jisim bergantung pada bilangan atom dan jisim atom relatifnya, jadi ia tidak boleh ditentukan hanya daripada saiz subskrip.

karbon (C)142.9 %
oksigen (O)157.1 %

Struktur dan ikatan

Karbon monoksida CO ialah molekul dwiatom kecil dengan ikatan C–O yang sangat kuat. Taburan elektronnya tidak dapat diterangkan hanya melalui keelektronegatifan mudah; pasangan elektron bebas pada bahagian karbon amat penting untuk koordinasi dengan logam.

Ikatan di dalam molekul atau ion perlu dibezakan daripada daya antara zarah. Kekutuban ikatan, bentuk molekul, taburan cas, serta keupayaan membentuk ikatan hidrogen atau interaksi ion mempengaruhi keterlarutan, suhu perubahan fasa dan kereaktifan melalui mekanisme yang berbeza.

Visual R3

Struktur asas
Struktur asas
Struktur dan sifat
Struktur dan sifat
Interaksi atau tindak balas
Interaksi atau tindak balas

Tingkah laku kimia

CO boleh dioksidakan oleh O₂ menjadi CO₂ dan terikat sebagai ligan pada permukaan atau kompleks logam. Dalam kimia gas sintesis, CO bersama H₂ menjadi sumber karbon untuk menghasilkan hidrokarbon dan sebatian beroksigen.

Nilai sifat fizikal perlu dibaca bersama keadaan pengukurannya. Suhu, tekanan, kepekatan, ketulenan, bentuk kristal atau pelarut boleh mengubah ketumpatan, keterlarutan, keadaan fasa dan kadar tindak balas. Oleh itu nilai perwakilan ialah titik rujukan untuk perbandingan, bukan angka yang kekal dalam semua keadaan.

Larutan, keseimbangan dan keadaan

Dalam larutan berair, spesies yang hadir tidak semestinya sama seperti bentuk dalam bahan tulen. Penghidratan, keseimbangan asid–bes, penggabungan, penceraian atau hidrolisis boleh mengubah nisbah spesies kimia yang benar-benar wujud.

Perubahan kepekatan atau pH boleh mengalihkan keseimbangan dan mengubah kadar tindak balas. Oleh itu sifat sesuatu bahan perlu dibaca bersama persekitarannya; formula kimia menyatakan komposisi, tetapi tidak mewakili semua spesies yang mungkin hadir dalam larutan.

Kegunaan dan kepentingan

CO ialah bahan tindak balas penting dalam metalurgi dan sintesis kimia.

Kegunaan sesuatu bahan ditentukan oleh gabungan kereaktifan, keterlarutan, kemeruapan, sifat terma dan interaksinya dengan sistem biologi. Sifat yang berguna dalam proses terkawal boleh menjadi sumber risiko apabila keadaan penggunaan berubah.

Keselamatan dan konteks yang betul

Gas ini mengikat kuat pada besi heme dalam hemoglobin lalu mengganggu pengangkutan oksigen, jadi ia sangat toksik walaupun tidak berwarna dan tidak berbau.

Keselamatan tidak boleh dinilai daripada nama bahan sahaja. Kuantiti, kepekatan, suhu, laluan pendedahan, pengudaraan dan keserasian dengan bahan lain perlu dinilai bersama data keselamatan yang sesuai untuk produk atau keadaan eksperimen sebenar.

Perbandingan penting

Berbanding CO₂, karbon dalam CO mempunyai keadaan pengoksidaan lebih rendah serta sifat penurun dan ligan logam yang lebih ketara.

Dua bahan dengan formula serupa atau unsur yang sama masih boleh mempunyai sifat yang sangat berbeza jika sambungan atom, geometri, cas atau kumpulan berfungsi berubah. Perbandingan yang baik melihat bukan sahaja persamaan tetapi juga perbezaan struktur yang mengubah tingkah laku kimia.

Unsur dalam formula