Forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann

Innholdsfortegnelse:

Forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann
Forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann

Video: Forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann

Video: Forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann
Video: Узнав этот секрет, ты никогда не выбросишь сломанный пистолет из под пены. 2024, Juli
Anonim

Nøkkelforskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann er at dihydrogenmonoksidet eller DHMO er H2O som kan eksistere i alle tre faser av materie mens vann er begrepet vi bruk for å navngi væsketilstanden til H2O.

Dihydrogenmonoksid er H2O, som har to hydrogenatomer kovalent bundet til et enkelt oksygenatom. Det er en bestanddel av mange kjente giftige stoffer, sykdommer og sykdomsfremkallende stoffer og kan være skadelig for oss. Vann er en væske som er nødvendig for liv på jorden. Den har også den kjemiske formelen H2O. Derfor er de mer eller mindre den samme kjemiske forbindelsen, men anvendelsene av disse to begrepene er forskjellige fra hverandre.

Hva er dihydrogenmonoksid?

Dihydrogenmonoksid eller DHMO er en fargeløs og luktfri kjemisk forbindelse som har den kjemiske formelen H2O. Derfor er det det kjemiske navnet på vann. Imidlertid er de to begrepene vann og DHMO forskjellige fra hverandre på grunn av noen faktorer, inkludert anvendelsen av disse faktorene. DHMO kan forekomme i fast, flytende eller gassform.

Forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann_Fig 01
Forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann_Fig 01

Figur 01: Et diagram som viser atomene i DHMO

I tillegg kan denne forbindelsen være farlig for oss, i motsetning til vann. Den kjemiske basisen til denne forbindelsen er svært reaktivt hydroksylradikal. Denne radikalen kan mutere DNA, proteseproteiner, forstyrre cellemembraner osv. I tillegg er det bruksområder for denne forbindelsen. For eksempel fungerer det som et industrielt løsemiddel, som kjølemiddel, i kjernekraftverk, som brannhemmende middel, etc.

Hva er vann?

Vann er en fargeløs og luktfri væske som har den kjemiske formelen H2O og er viktig for livet på jorden. Hvert vannmolekyl inneholder to hydrogenatomer koblet til ett oksygenatom via kovalent kjemisk binding.

Forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann_fig 02
Forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann_fig 02

Figur 02: Vann er den flytende tilstanden til H2O

Vi bruker begrepet vann for kun å nevne den flytende tilstanden til H2O. I gassform kaller vi den som damp, og i fast tilstand kaller vi den is. Denne væsken kan være giftig på grunn av overdreven vanninntak. Dette er imidlertid veldig viktig for drikking, vask, som en vitenskapelig standard, som løsemiddel, for landbruksformål, etc.

Hva er forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann?

Dihydrogenmonoksid eller DHMO er en fargeløs og luktfri kjemisk forbindelse som har den kjemiske formelen H2O, mens vannet er en fargeløs og luktfri væske som har den kjemiske formelen H 2O og er viktig for livet på jorden. Selv om begge begrepene navngir den samme kjemiske forbindelsen, refererer de til forskjellige definisjoner på grunn av forskjellige fysiske egenskaper. For eksempel kan DHMO eksistere i alle tre faser av materie mens vann er begrepet vi bruker for å navngi væsketilstanden til H2O. Dette er nøkkelforskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann. Dessuten er en annen svært viktig forskjell mellom dihydrogenmonoksid og vann at dihydrogenmonoksid kan være dødelig for mennesker, mens vi ikke kan leve uten vann.

Infografien nedenfor viser forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann i tabellform.

Forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann i tabellform
Forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann i tabellform

Sammendrag – Dihydrogenmonoksid vs vann

Begge begrepene dihydrogenmonoksid og vann refererer til den samme kjemiske forbindelsen. Imidlertid er det forskjeller mellom de to på grunn av forskjellen i anvendelsen av begrepet. Den viktigste forskjellen mellom dihydrogenmonoksid og vann er at dihydrogenmonoksid er H2O som kan eksistere i alle tre faser av materie mens vann er begrepet vi bruker for å navngi væsketilstanden til H 2O.

Anbefalt: