Kombinering kan i stor utsträckning klassificeras som en gren av fysik som förklarar materiens ursprung, struktur och beteende och förändring av materia från en form till en annan. Oorganisk och organisk kemi är två olika grenar av kemi som beror på föreningarna. Den största skillnaden mellan organisk och oorganisk kemi är det oorganisk kemi är studien av oorganiska föreningar, medan organisk kemi är studien av organiska föreningar.
Denna artikel förklarar,
1. Vad är oorganisk kemi?
- Definition, Reaktioner, Struktur, Egenskaper
2. Vad är organisk kemi?
- Definition, Reaktioner, Struktur, Egenskaper
3. Vad är skillnaden mellan oorganisk och organisk kemi?
I allmänhet är oorganiska molekyler molekyler som inte har ett slutligt kolväte (gjord av kol och väteatomer) struktur. De består huvudsakligen av joner, och dessa joner fungerar som grunden för deras kemiska reaktivitet. Joner bildas när en molekyl eller atom har antingen ett mindre eller ett ytterligare antal elektroner än dess ursprungliga elektroniska konfiguration. Emellertid bildas joner för att göra atomerna / molekylerna stabila, vilket ger dem den elektroniska konfigurationen av en ädelgas. Därför blir de positiva eller negativt laddade när atomerna når den elektroniska konfigurationen av ädelgas. Positivt laddade arter kallas katjoner och negativt laddade arter kallas anjoner. Kationer och anjoner uppträder naturligt av varandra genom joniska interaktioner som bildar de starkaste typerna av kemiska bindningar, kallade jonbindningar. I allmänhet kategoriseras de alla som oorganiska föreningar. Det finns emellertid också ett stort antal föreningar bundna av kovalenta bindningar som faller under kategorin oorganiska föreningar. dvs HCl, CO2, H2O
Den huvudsakliga typen av oorganiska reaktioner är förskjutningsreaktioner och redoxreaktioner. Vad som händer vid förskjutningsreaktioner är att katjoner och anjoner mellan två föreningar utbyter beroende på deras reaktionspotential. Å andra sidan sker redoxreaktioner på grund av oxidationer och reduktioner. Därför är metaller och deras former ganska signifikanta i oorganisk kemi, inklusive grenen av övergångsmetallkemi. Oorganiska föreningar har i allmänhet högre smältpunkter. Andra tekniker såsom omkristallisation, elektrokemi, röntgenkristallografi, syrabaskemi, pH-kemi, katalys etc. all handlar om oorganisk kemi.
Strukturen av det joniska ramverket i kaliumoxid
Förutom organometalliska föreningar, (föreningar som innehåller en organisk struktur plus metaller) finns det mycket liten överlappning mellan organisk kemi och oorganisk kemi. Som nämnts ovan är organiska molekyler gjorda av kolväten. Därför är det mycket lätt att skilja mellan en organisk och oorganisk förening. Fram till 19th århundradet trodde man att organiska molekyler var naturliga och endast kan extraheras från naturen. Det största genombrottet i organisk kemi var dock när Kekule förklarade existensen av bensenens struktur. Bensenkärnan har blivit en väsentlig del av organisk kemi.
Klassificering och reaktioner av organiska föreningar beror på deras funktionella grupper. Längden av kolkedjan skulle helt enkelt definiera de fysikaliska egenskaperna hos föreningen. Organiska föreningar tenderar att smälta och koka, till skillnad från de oorganiska föreningarna. Metoder för spektroskopi används huvudsakligen för analys av organiska föreningar. Organisk kemi används starkt i medicinsk kemi för upptäckten av nya droger, näringskemi, smak och doftkemi, petroleum, etc.
Ball-and-stick modell av metanmolekylen
Oorganisk kemi behandlar oorganiska föreningar, typiskt de som har en jonbas.
Organisk kemi behandlar organiska föreningar gjorda av kolväten.
Oorganisk kemi innefattar syrabasreaktioner, förskjutningsreaktioner, redoxreaktioner etc.
Organisk kemi inkluderar reaktioner som beror på den funktionella gruppen närvarande på föreningen.
Oorganisk kemi handlar huvudsakligen om salter och kristaller.
Organisk kemi behandlar oljor, fetter, sockerarter mm.
Oorganiska molekyler ha högre smältpunkter och försämra istället för kokning.
Organiska molekyler smälta och koka.
Image Courtesy:
"Metan-CRC-MW-3D-bollar" Av Ben Mills - Egent arbete (Public Domain) via Commons Wikimedia
"Kaliumoxid-3D-vdW" (Public Domain) via Commons Wikimedia