Rahsia Molekul: Meneroka Jisim Molekul Pb(NO3)2

  • my
  • Emil
SOLVED:Iodide ions can be used to precipitate lead(II) ions from 0.0030

Dunia ini dipenuhi dengan pelbagai bahan kimia, dan setiap satunya mempunyai sifat unik yang menentukan bagaimana ia berinteraksi dengan persekitarannya. Satu bahan kimia yang menarik perhatian ramai ahli sains dan penggemar sains ialah plumbum(II) nitrat, yang lebih dikenali dengan formula kimianya, Pb(NO3)2. Walaupun namanya mungkin kedengaran asing bagi sesetengah orang, sebatian ini sebenarnya mempunyai sejarah yang panjang dan memainkan peranan penting dalam pelbagai aplikasi.

Dalam artikel yang komprehensif ini, kita akan meneroka dengan lebih mendalam tentang Pb(NO3)2, dengan memberi tumpuan kepada jisim molekulnya, konsep asas dalam kimia yang membantu kita memahami sifat dan tingkah laku bahan. Dengan memahami jisim molekul, kita boleh mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas dalam tindak balas kimia, yang menjadi asas bagi pelbagai proses industri dan eksperimen saintifik.

Jisim molekul Pb(NO3)2 ialah 331.21 gram/mol. Nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan jisim atom setiap atom dalam molekul tersebut. Plumbum (Pb) mempunyai jisim atom 207.2 g/mol, nitrogen (N) mempunyai jisim atom 14.01 g/mol, dan oksigen (O) mempunyai jisim atom 16.00 g/mol. Oleh kerana terdapat satu atom plumbum, dua atom nitrogen, dan enam atom oksigen dalam satu molekul Pb(NO3)2, jisim molekulnya dikira seperti berikut:

Jisim molekul Pb(NO3)2 = (1 x 207.2 g/mol) + (2 x 14.01 g/mol) + (6 x 16.00 g/mol) = 331.21 g/mol.

Pemahaman tentang jisim molekul Pb(NO3)2 adalah penting dalam pelbagai aplikasi. Sebagai contoh, ia membolehkan ahli kimia menentukan kuantiti Pb(NO3)2 yang diperlukan untuk bertindak balas sepenuhnya dengan bahan kimia lain dalam tindak balas kimia. Selain itu, ia juga memainkan peranan penting dalam bidang seperti kimia analitik, di mana ketepatan pengiraan adalah sangat penting.

Secara ringkasnya, Pb(NO3)2 dengan jisim molekul 331.21 g/mol, merupakan sebatian kimia yang menarik dengan pelbagai aplikasi. Memahami sifat-sifat asasnya, termasuk jisim molekul, adalah penting bagi sesiapa sahaja yang ingin meneroka dunia kimia yang menakjubkan.

Kelebihan dan Kekurangan Pb(NO3)2

KelebihanKekurangan
Mudah larut dalam airBeracun jika tertelan
Digunakan dalam pelbagai aplikasi industriMerupakan bahan pencemar alam sekitar

Amalan Terbaik untuk Mengendalikan Pb(NO3)2

Memandangkan Pb(NO3)2 merupakan bahan kimia berbahaya, pengendalian yang betul adalah sangat penting:

  1. Sentiasa gunakan peralatan keselamatan diri seperti sarung tangan, cermin mata keselamatan, dan kot makmal.
  2. Simpan Pb(NO3)2 di tempat yang kering dan sejuk, jauh daripada bahan kimia yang tidak serasi.
  3. Jangan biarkan Pb(NO3)2 bersentuhan dengan kulit atau mata.
  4. Buang sisa Pb(NO3)2 mengikut peraturan dan panduan yang ditetapkan.
  5. Dapatkan rawatan perubatan segera jika berlaku sebarang kemalangan atau pendedahan.

Soalan Lazim tentang Pb(NO3)2

Berikut adalah beberapa soalan lazim tentang Pb(NO3)2:

  1. Apakah kegunaan utama Pb(NO3)2?
    Pb(NO3)2 digunakan dalam pelbagai aplikasi seperti pembuatan bahan letupan, pewarna, dan fotografi.
  2. Apakah bahaya Pb(NO3)2 kepada kesihatan?
    Pb(NO3)2 beracun jika tertelan dan boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan.
  3. Bagaimana cara membuang Pb(NO3)2 dengan selamat?
    Pembuangan Pb(NO3)2 perlu mematuhi peraturan dan panduan yang ditetapkan.

Kesimpulan

Pb(NO3)2 adalah sebatian kimia yang menarik dengan pelbagai aplikasi. Memahami sifat-sifat asasnya, termasuk jisim molekul, adalah penting bagi sesiapa sahaja yang ingin meneroka dunia kimia yang menakjubkan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa Pb(NO3)2 merupakan bahan kimia berbahaya dan pengendalian yang betul adalah sangat penting. Dengan mengikuti amalan terbaik yang telah digariskan, kita boleh meminimumkan risiko dan memanfaatkan potensi penuh sebatian ini.

[Solved] 19.6 g of Pb(NO3)2 is reacted with 250 ml of a 0.400 M NaCl

[Solved] 19.6 g of Pb(NO3)2 is reacted with 250 ml of a 0.400 M NaCl - Trees By Bike

Lead Lewis Dot Structure

Lead Lewis Dot Structure - Trees By Bike

Magnesium nitrate (Mg(NO3)2)

Magnesium nitrate (Mg(NO3)2) - Trees By Bike

pb no3 2 molecular mass

pb no3 2 molecular mass - Trees By Bike

Solved You have 23 g Pb(NO3)2 . Molecular weight of Pb(NO3)2

Solved You have 23 g Pb(NO3)2 . Molecular weight of Pb(NO3)2 - Trees By Bike

Peso Molecular Del No2

Peso Molecular Del No2 - Trees By Bike

99% Lead Nitrate Pb(no3)2

99% Lead Nitrate Pb(no3)2 - Trees By Bike

peso molecular Pb(NO3)2

peso molecular Pb(NO3)2 - Trees By Bike

Para la siguiente reacción: Pb (NO3)2 + 2 KI

Para la siguiente reacción: Pb (NO3)2 + 2 KI - Trees By Bike

[Solved] Please teach how to calculate nitrogen atoms in 15 gram of Pb

[Solved] Please teach how to calculate nitrogen atoms in 15 gram of Pb - Trees By Bike

T3DB: Lead nitrate

T3DB: Lead nitrate - Trees By Bike

Solved You have 23 g Pb(NO3)2 . Molecular weight of Pb(NO3)2

Solved You have 23 g Pb(NO3)2 . Molecular weight of Pb(NO3)2 - Trees By Bike

SOLVED:Iodide ions can be used to precipitate lead(II) ions from 0.0030

SOLVED:Iodide ions can be used to precipitate lead(II) ions from 0.0030 - Trees By Bike

Solved You have 23 g Pb(NO3)2 . Molecular weight of Pb(NO3)2

Solved You have 23 g Pb(NO3)2 . Molecular weight of Pb(NO3)2 - Trees By Bike

pb no3 2 molecular mass

pb no3 2 molecular mass - Trees By Bike

← Rahsia membuka akaun bank islam dengan senang pantas Rahsia mengira sel terisi dalam excel panduan lengkap anda →