stringtranslate.com

Неорганическое соединение

В химии неорганическое соединение обычно представляет собой химическое соединение , в котором отсутствуют углеродно-водородные связи‍ — ‍ то есть соединение, которое не является органическим соединением . [1] [2] Изучение неорганических соединений — это раздел химии, известный как неорганическая химия .

Неорганические соединения составляют большую часть земной коры , хотя составы глубокой мантии остаются активными областями исследований. [3]

Все аллотропы (структурно различные чистые формы элемента) и некоторые простые соединения углерода часто считаются неорганическими. Примеры включают аллотропы углерода ( графит , алмаз , бакминстерфуллерен , графен и т. д.), окись углерода CO , диоксид углерода CO 2 , карбиды и соли неорганических анионов , такие как карбонаты , цианиды , цианаты , тиоцианаты , изотиоцианаты , фосфаты , сульфаты. , хлораты и т. д. Многие из них являются нормальными частями преимущественно органических систем, включая организмы ; описание химического вещества как неорганического не обязательно означает, что оно не может встречаться в живых существах.

История

Превращение Фридрихом Вёлером цианата аммония в мочевину в 1828 году часто называют отправной точкой современной органической химии . [4] [5] [6] В эпоху Вёлера было широко распространено мнение, что органические соединения обладают жизненным духом . В отсутствие витализма различие между неорганической и органической химией является просто семантическим.

Современное использование

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Дж. Дж. Берцелиус «Lehrbuch der Chemie», 1-е изд., Arnoldischen Buchhandlung, Дрезден и Лейпциг, 1827. ISBN  1-148-99953-1 . Краткий английский комментарий на английском языке можно найти в книге Bent Soren Jorgensen «Больше о Берцелиусе и жизненной силе» J. Chem. Образование., 1965, вып. 42, стр. 394. doi :10.1021/ed042p394.
  2. ^ Дэн Бергер, Блаффтонский колледж, анализ различных неподходящих определений различия между неорганическими и органическими веществами: В остальном последовательный связанный материал отличается от текущей статьи преуменьшением присутствия углерода по сравнению с отличительными признаками отсутствия углерода: [1]
  3. ^ Ньюман, ДК; Банфилд, Дж. Ф. (2002). «Геомикробиология: как взаимодействия на молекулярном уровне лежат в основе биогеохимических систем». Наука . 296 (5570): 1071–1077. Бибкод : 2002Sci...296.1071N. дои : 10.1126/science.1010716. PMID  12004119. S2CID  1235688.
  4. ^ Мэй, Пол. "Мочевина". Молекулы в движении . Имперский колледж Лондон. Архивировано из оригинала 17 марта 2015 г.
  5. ^ Коэн, Пол С.; Коэн, Стивен М. (1996). «Синтез мочевины Вёлера: как об этом сообщают учебники?». Журнал химического образования . 73 (9): 883. doi : 10.1021/ed073p883.
  6. ^ Рамберг, Питер Дж. (2000). «Смерть витализма и рождение органической химии: синтез мочевины Велера и дисциплинарная идентичность органической химии». Амбикс . 47 (3): 170–195. дои : 10.1179/amb.2000.47.3.170. PMID  11640223. S2CID  44613876.
  7. ^ «База данных неорганических кристаллических структур» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 30 августа 2017 г. Проверено 13 января 2017 г.
  8. ^ «Объемы - Неорганические синтезы». www.inorgsynth.org .
  9. ^ ИЮПАК , Сборник химической терминологии , 2-е изд. («Золотая книга») (1997). Онлайн-исправленная версия: (2006–) «Неорганический полимер». дои :10.1351/goldbook.IT07515