- কার্বন ইতিহাস
- অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত
- স্বীকার
- প্রোপার্টি
- গ্রাফাইট বনাম হীরা
- কাঠামো এবং বৈদ্যুতিন কনফিগারেশন
- Hybridizations
- জারণ সংখ্যা
- উদাহরণ
- আণবিক জ্যামিতি
- নিরাকার বা স্ফটিকের সলিডস
- উপগমন
- অ্যাপ্লিকেশন
- ঝুঁকি এবং সাবধানতা
- তথ্যসূত্র
কার্বন একটি অ হয় - ধাতব রাসায়নিক উপাদান যার রাসায়নিক প্রতীক সি কয়লা, উদ্ভিজ্জ বা খনিজ, যেখানে তার পরমাণু বিভিন্ন কাঠামো নির্ধারণ নামকরণ করা হয়। অনেক লেখক এটিকে উপাদানগুলির রাজা হিসাবে যোগ্য করে তোলে, কারণ এটি বিস্তৃত জৈব এবং অজৈব যৌগ গঠন করে এবং এলোট্রোপের একটি সংখ্যক ক্ষেত্রে এটিও ঘটে।
এবং এটি যদি একটি বিশেষ উপাদান হিসাবে উল্লেখ করার জন্য যথেষ্ট না হয় তবে এটি সমস্ত জীবের মধ্যে পাওয়া যায়; এর সমস্ত বায়োমোলিকুলস তাদের সিসি বন্ডের স্থায়িত্ব এবং শক্তির সাথে মিলিত হওয়ার উচ্চ প্রবণতা existence কার্বন হ'ল জীবনের উপাদান এবং এর পরমাণুগুলির সাথে তাদের দেহগুলি নির্মিত হয়।
গাছের কাঠ মূলত কার্বোহাইড্রেট দ্বারা গঠিত, কার্বনে সমৃদ্ধ বহু যৌগের মধ্যে একটি। সূত্র: পেক্সেলস।
জৈব যৌগগুলি যা দিয়ে বায়োম্যাটিলিয়ালগুলি কার্যত কার্বন কঙ্কাল এবং হিটারোয়্যাটমগুলি নিয়ে গঠিত হয়। এগুলি গাছের কাঠে খালি চোখে দেখা যায়; এবং এছাড়াও, যখন বিদ্যুৎ তাদের আঘাত করে এবং তাদের রোস্ট করে। বাকী জড় কালো শক্তিতেও কার্বন থাকে; তবে এটি কাঠকয়লা।
সুতরাং, এই উপাদানটির "মৃত" প্রকাশ রয়েছে: কাঠকয়লা, অক্সিজেন-দরিদ্র পরিবেশে দাহনের একটি পণ্য; এবং খনিজ কয়লা, ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলির একটি পণ্য। উভয় পদার্থই দেখতে একরকম, তারা কালো এবং তারা তাপ এবং শক্তি উত্পাদন করতে পোড়া; যদিও বিভিন্ন ফলন সঙ্গে।
এই দিক থেকে, কার্বন পৃথিবীর ভূত্বকগুলির মধ্যে 15 তম সর্বাধিক প্রচুর উপাদান। যখন বার্ষিক কয়েক মিলিয়ন টন কয়লা উত্পাদন হয় তখন অবাক হওয়ার কিছু নেই। অ্যান্ট্র্যাসাইটকে সর্বোচ্চ মানের খনিজ কয়লা হিসাবে স্থাপন করে এই খনিজগুলি অশুচিতার মাত্রার উপর নির্ভর করে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিতে পৃথক হয়।
পৃথিবীর ভূত্বকটি কেবল খনিজ কয়লায় সমৃদ্ধ নয়, তবে কার্বনেটগুলিতেও বিশেষত চুনাপাথর এবং ডলোমাইটে রয়েছে। এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কিত, এটি চতুর্থ বৃহত্তম প্রাচুর্য উপাদান; মানে, অন্যান্য গ্রহে সেখানে আরও বেশি কার্বন রয়েছে।
কার্বন ইতিহাস
অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত
কার্বন পৃথিবীর ভূত্বকের মতোই পুরানো হতে পারে। অনাদিকাল থেকেই প্রাচীন সভ্যতাগুলির বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপস্থাপনাগুলিতে এই উপাদানটির মুখোমুখি হয়েছে: সট, কাঠকয়লা, কাঠকয়লা বা কাঠকয়লা, হীরা, গ্রাফাইট, কয়লার তারক, অ্যানথ্র্যাসাইট ইত্যাদি in
এই সমস্ত সলিডগুলি যদিও তারা অন্ধকার টোনগুলি ভাগ করে নিয়েছিল (হীরা ছাড়া) তাদের বাকী শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের রচনাগুলিও উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক। এরপরে দাবি করা অসম্ভব যে এগুলি মূলত কার্বন পরমাণু নিয়ে গঠিত।
এটি ইতিহাসের ইতিহাস জুড়েই ছিল, জ্বলন্ত এবং তাপ সরবরাহের সময় কয়লাটিকে তার গুণমান অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল। এবং এর দাহ দ্বারা গঠিত গ্যাসগুলি দিয়ে, জলের জনসাধারণ উত্তপ্ত হয়েছিল, যার ফলে বাষ্পগুলি উত্পাদিত হয়েছিল যা টারবাইনগুলি সরিয়ে নিয়েছিল যা বৈদ্যুতিক স্রোত তৈরি করে।
নিঃসন্দেহে কার্বন বন্ধ বা হারমেটিক স্থানে গাছ জ্বালিয়ে উত্পাদিত কাঠকয়লায় উপস্থিত ছিল; গ্রাফাইটে যা দিয়ে পেন্সিলগুলি তৈরি হয়েছিল; রত্ন হিসাবে ব্যবহৃত হীরা মধ্যে; তিনি স্টিলের কঠোরতার জন্য দায়ী ছিলেন।
মানবতার অগ্রগতির জন্য কাঠ, বন্দুক, নগর আলোকিত গ্যাস, ট্রেন ও জাহাজ, বিয়ার, লুব্রিকেন্টস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির সাথে এর ইতিহাস এক সাথে চলেছে।
স্বীকার
বিজ্ঞানীরা কোন পর্যায়ে কার্বনের এলোট্রোপস এবং খনিজগুলি একই উপাদানটির সাথে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন? কয়লা খনিজ হিসাবে দেখা হত, এবং এটি পর্যায় সারণির যোগ্য কোনও রাসায়নিক উপাদান হিসাবে ভাবা হয় নি। প্রথম পদক্ষেপটি দেখাতে হবে যে এই সমস্ত সলিডগুলি একই গ্যাসে রূপান্তরিত হয়েছিল: কার্বন ডাই অক্সাইড, সিও 2 ।
এন্টোইন লাভোইসিয়ার 1772 সালে বড় লেন্সযুক্ত কাঠের ফ্রেম ব্যবহার করে সূর্যের রশ্মিকে কাঠকয়লা এবং একটি হীরকের নমুনায় ফোকাস করে। তিনি দেখতে পান যে তাদের দু'জনই জলীয় বাষ্প তৈরি করেনি তবে সিও 2 । তিনি সট দিয়ে একই কাজ করেছিলেন এবং একই ফলাফল পেয়েছেন।
কার্ল উইলহেলম শিহেল 1779 সালে কাঠকয়লা এবং গ্রাফাইটের মধ্যে রাসায়নিক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিলেন; অর্থাৎ উভয় সলিড একই পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত ছিল।
1797 সালে স্মিথসন টেন্যান্ট এবং উইলিয়াম হাইড ওল্লাস্টন পদ্ধতিগতভাবে যাচাই করেছেন (প্রতিক্রিয়াগুলির মাধ্যমে) যে হীরাটি আসলে দহনতে সিও 2 তৈরির সময় কার্বন দ্বারা তৈরি হয়েছিল।
এই ফলাফলগুলির সাথে, শীঘ্রই গ্রাফাইট এবং হীরাতে আলোক নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কার্বন দ্বারা তৈরি কঠিন পদার্থ এবং তাই উচ্চ বিশুদ্ধতার; কয়লা এবং অন্যান্য কার্বনেসিয়াস খনিজগুলির অপরিষ্কার কঠিন পদার্থের বিপরীতে।
প্রোপার্টি
সলিডস, মিনারেলস বা কার্বনেসিয়াস পদার্থগুলিতে প্রাপ্ত শারীরিক বা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকগুলি পরিবর্তনশীলের সাপেক্ষে। এর মধ্যে রয়েছে: অপরিচ্ছন্নতার সংমিশ্রণ বা ডিগ্রি, কার্বন পরমাণুর সংকরকরণ, কাঠামোর বৈচিত্র্য এবং ছিদ্রগুলির আকারবিজ্ঞান বা আকার।
কার্বনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার সময়, বেশিরভাগ পাঠ্য বা গ্রন্থাগারিক উত্স গ্রাফাইট এবং হীরার উপর ভিত্তি করে।
কেন? কারণ তারা এই উপাদানটির জন্য সর্বাধিক পরিচিত এলোট্রোপ এবং সলিড বা উচ্চ বিশুদ্ধতা উপকরণগুলির প্রতিনিধিত্ব করে; এটি হ'ল এগুলি কার্যত কার্বন পরমাণু ছাড়া আর কিছু দিয়ে তৈরি নয় (যদিও বিভিন্ন কাঠামো সহ, পরবর্তী অংশে ব্যাখ্যা করা হবে)।
কাঠকয়লা এবং খনিজ কয়লার বৈশিষ্ট্য যথাক্রমে তাদের উত্স বা রচনাগুলির মধ্যে পৃথক। উদাহরণস্বরূপ, জ্বালানী হিসাবে লিগনাইট (লো কার্বন) অ্যানথ্র্যাসাইট (উচ্চ কার্বন) এর তুলনায় ক্রল হয়। এবং অন্যান্য এলোট্রপগুলির কী: ন্যানোটুবস, ফুলেরেনস, গ্রাফিনিস, গ্রাফিনস ইত্যাদি
তবে, রাসায়নিকভাবে তাদের একটি পয়েন্ট মিল রয়েছে: তারা সিও 2-তে অতিরিক্ত অক্সিজেনের সাথে জারণ করে:
সি + ও 2 => সিও 2
এখন, তাদের গতি বা তাপমাত্রাটি জারিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় যা এই এলোট্রোপের প্রতিটিটির জন্য নির্দিষ্ট।
গ্রাফাইট বনাম হীরা
এই দুটি বরাদ্দর জন্য খুব আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করা হবে:
সারণীতে কার্বনের দুটি স্ফটিক অ্যালোট্রপগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলনা করা হয়। সূত্র: গ্যাব্রিয়েল বলিভার।
কাঠামো এবং বৈদ্যুতিন কনফিগারেশন
Hybridizations
সংকর কক্ষপথ এবং কার্বনের জন্য সম্ভাব্য কাঠামোর মধ্যে সম্পর্ক। সূত্র: গ্যাব্রিয়েল বলিভার।
কার্বন পরমাণুর জন্য বৈদ্যুতিন কনফিগারেশন 1s 2 2s 2 2p 2, এছাড়াও 2s 2 2p 2 (শীর্ষ চিত্র) হিসাবে লেখা হয় । এই উপস্থাপনাটি এর স্থল অবস্থার সাথে মিলে যায়: কার্বন পরমাণু এমন শূন্যতায় বিচ্ছিন্ন এবং স্থগিত হয় যে এটি অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না।
এটি দেখা যায় যে এর 2 পি অরবিটালের একটিতে ইলেক্ট্রনের অভাব রয়েছে, যা বৈদ্যুতিন প্রচারের মাধ্যমে নিম্ন শক্তি 2s অরবিটাল থেকে একটি ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে; এবং এইভাবে, পরমাণুটি তার চার এসপি 3 হাইব্রিড অরবিটালের মাধ্যমে চারটি সমবায় বন্ধন গঠনের ক্ষমতা অর্জন করে ।
নোট করুন যে চারটি এসপি 3 অরবিটাল হ'ল এনার্জি ডিজেনরেট (একই স্তরের সাথে সংযুক্ত)। খাঁটি পি কক্ষপথগুলি আরও শক্তিশালী, এ কারণেই এগুলি অন্যান্য সংকর কক্ষপথের (চিত্রের ডানদিকে) উপরে রাখা হয়।
যদি তিনটি হাইব্রিড অরবিটাল থাকে তবে এটির কারণ হ'ল একটি অহেতুক পি কক্ষপথ অবধি রয়েছে; অতএব, তারা তিনটি এসপি 2 অরবিটাল । এবং যখন এই দুটি হাইব্রিড অরবিটাল রয়েছে তখন দুটি পি অরবিটাল স্পাব কার্বনের সংকরকরণ হওয়ায় ডাবল বা ট্রিপল বন্ড গঠনের জন্য উপলব্ধ।
কেন এলট্রোপের অসীমতায় কার্বন পাওয়া যায় তা বোঝার জন্য এই জাতীয় বৈদ্যুতিন দিকগুলি অপরিহার্য।
জারণ সংখ্যা
কাঠামোগুলি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আগে, এটি উল্লেখযোগ্য যে ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রন কনফিগারেশন 2 এস 2 2 পি 2 দিয়ে, কার্বনে নিম্নলিখিত জারণ সংখ্যা থাকতে পারে: +4, +2, 0, -2 এবং -4।
কেন? এই সংখ্যাগুলি অনুমানের সাথে মিলে যায় যে এখানে আয়নিক বন্ড রয়েছে যা আপনি সম্পর্কিত চার্জের সাথে আয়ন গঠন করেন; যা, সি 4+, সি 2+, সি 0 (নিরপেক্ষ), সি 2- এবং সি 4- ।
কার্বনটির ইতিবাচক জারণ সংখ্যা হওয়ার জন্য, এটি অবশ্যই ইলেক্ট্রন হারাতে হবে; এবং এটি করার জন্য এটি অগত্যা খুব বৈদ্যুতিন পরমাণু (অক্সিজেনের মতো) এর সাথে আবদ্ধ হতে হবে।
ইতিমধ্যে, কার্বনটির নেতিবাচক জারণ সংখ্যা থাকার জন্য এটি ধাতব পরমাণুর সাথে জড়িত বা এর চেয়ে কম ইলেক্ট্রোনেগিভেটিভ (যেমন হাইড্রোজেন) দ্বারা বৈদ্যুতিন অর্জন করতে হবে।
প্রথম জারণ সংখ্যা, +4 এর অর্থ হ'ল কার্বন তার সমস্ত ভ্যালেন্স ইলেকট্রন হারিয়ে ফেলেছে; 2s এবং 2p কক্ষপথ খালি থাকে। যদি 2 পি অরবিটাল তার দুটি ইলেকট্রন হারিয়ে ফেলে তবে কার্বনে একটি জারণ সংখ্যা +2 থাকবে; আপনি যদি দুটি ইলেকট্রন অর্জন করেন তবে আপনার -2 থাকবে; এবং যদি আপনি আপনার ভ্যালেন্স অক্টেট সমাপ্ত করে আরও দুটি ইলেকট্রন অর্জন করেন, -4।
উদাহরণ
উদাহরণস্বরূপ, সিও 2 এর জন্য কার্বনের জারণ সংখ্যা +4 হয় (কারণ অক্সিজেন বেশি বৈদ্যুতিন হয়); সিএইচ 4 এর ক্ষেত্রে এটি -4 হয় (কারণ হাইড্রোজেন কম বৈদ্যুতিন হয়)।
সিএইচ 3 ওএইচের জন্য, কার্বনের জারণ সংখ্যা -2 (এইচ এর জন্য +1 এবং ও-এর জন্য -2) হয়; HCOOH এর জন্য, এটি +2 (যোগফল 0 দেয় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন)।
অন্যান্য জারণ রাজ্যগুলি যেমন -3 এবং +3 যেমন সম্ভবত জৈব অণুতে আসে; উদাহরণস্বরূপ, মিথাইল গ্রুপগুলিতে, -CH 3 ।
আণবিক জ্যামিতি
উপরের চিত্রটি কেবল কার্বন পরমাণুর জন্য কক্ষপথের সংকরকরণকে দেখায়নি, তবে বেশিরভাগ পরমাণু (কালো গোলক) একটি কেন্দ্রীয়ের সাথে সংযুক্ত থাকলে ফলস্বরূপ আণবিক জ্যামিতিগুলিও দেখা যায়। মহাকাশে নির্দিষ্ট জ্যামিতিক পরিবেশের জন্য এই কেন্দ্রীয় পরমাণুর অবশ্যই সম্পর্কিত রাসায়নিক সংকরন থাকতে হবে যা এটির অনুমতি দেয়।
উদাহরণস্বরূপ, টেট্রহেড্রনের জন্য কেন্দ্রীয় কার্বনে এসপি 3 সংকরকরণ রয়েছে; কারণ ফোর এসপি 3 হাইব্রিড কক্ষপথের জন্য এটি সবচেয়ে স্থিতিশীল ব্যবস্থা । এসপি 2 কার্বনের ক্ষেত্রে, তারা ডাবল বন্ড গঠন করতে পারে এবং ত্রিগুনীয় বিমানের পরিবেশ থাকতে পারে; এবং তাই এই ত্রিভুজগুলি একটি নিখুঁত ষড়্ভুজকে সংজ্ঞায়িত করে। এবং একটি এসপি সংকরকরণের জন্য, কার্বনগুলি একটি রৈখিক জ্যামিতি গ্রহণ করে।
সুতরাং, সমস্ত অ্যালোট্রপের কাঠামোগত পর্যবেক্ষণ করা জ্যামিতিগুলি কেবল টেট্রহেদ্রা (এসপি 3), হেক্সাগন বা পেন্টাগন (এসপি 2) এবং লাইনগুলি (এসপি) দ্বারা পরিচালিত হয়।
তেত্রহেদ্রা একটি 3 ডি কাঠামো সংজ্ঞায়িত করে, যখন হেক্সাগন, পেন্টাগন এবং লাইন, 3 ডি বা 2 ডি স্ট্রাকচার; দ্বিতীয়টি হানকাবসের দেয়ালের সমতুল্য প্লেন বা শিটগুলি:
এসপি 2 কার্বন দ্বারা গঠিত প্লেনগুলির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত মধুচক্রের ষড়ভুজ নকশার ওয়াল। সূত্র: পিক্সাবে।
এবং যদি আমরা এই ষড়জাগরীয় প্রাচীরটি ভাঁজ করি (পেন্টাগোনাল বা মিশ্র), আমরা একটি নল (ন্যানোটুবস) বা একটি বল (ফুলেরেনস), বা অন্য কোনও চিত্র পাব। এই পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়াগুলি বিভিন্ন রূপকে জন্ম দেয়।
নিরাকার বা স্ফটিকের সলিডস
জ্যামিতি, সংকরকরণ বা কার্বনের সম্ভাব্য কাঠামোর আকারগুলি বাদ দিয়ে এর সলিডগুলি বিশ্বব্যাপী দুটি ধরণের মধ্যে বিভক্ত করা যেতে পারে: নিরাকার বা স্ফটিক। এবং এই দুটি শ্রেণিবদ্ধের মধ্যে তাদের বরাদ্দ বিতরণ করা হয়।
নিরাকার কার্বন কেবলমাত্র তেত্রহেদ্র, হেক্সাগন বা লাইনগুলির একটি স্বেচ্ছাসেবী মিশ্রণ উপস্থাপন করে যা কাঠামোগত নিদর্শন স্থাপন করতে অক্ষম; যেমন কয়লা, কাঠকয়লা বা অ্যাক্টিভেটেড কাঠকয়লা, কোক, সট, ইত্যাদি ক্ষেত্রে case
স্ফটিকের কার্বন প্রস্তাবিত জ্যামিতির যে কোনও একটিতে গঠিত কাঠামোগত নিদর্শনগুলি ধারণ করে; উদাহরণস্বরূপ, হীরা (তেত্রহেত্রের ত্রি-মাত্রিক নেটওয়ার্ক) এবং গ্রাফাইট (ষড়ভুজ শিটগুলি সজ্জিত)
উপগমন
কার্বন গ্রাফাইট বা হীরা হিসাবে খাঁটি হতে পারে। এগুলি বিশ্বজুড়ে এবং বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাদের নিজ নিজ খনিজ জমাগুলিতে পাওয়া যায়। এ কারণেই কিছু জাতি অন্যগুলির তুলনায় এই খনিজগুলির একটির বেশি রফতানি করে। সংক্ষেপে, কার্বন পেতে "আপনাকে পৃথিবী খনন করতে হবে"।
একই খনিজ কয়লা এবং তার প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে কাঠকয়ালের ক্ষেত্রে এটি নয়, যেহেতু কার্বনে সমৃদ্ধ একটি দেহকে প্রথমে আগুনের নীচে বা বৈদ্যুতিক বিদ্যুতের নীচে "ধ্বংস" হতে হবে; অবশ্যই, অক্সিজেনের অভাবে, অন্যথায় সি 2 মুক্তি দেওয়া হবে ।
একটি সম্পূর্ণ বন কাঠকয়ালের মতো একটি কার্বন উত্স; এটি কেবল তার গাছের জন্যই নয়, প্রাণিজগতের জন্যও।
সাধারণভাবে, কার্বনযুক্ত নমুনাগুলি অবশ্যই কিছু অমেধ্যকে গ্যাস হিসাবে ছাড়তে পাইরোলাইসিস (অক্সিজেনের অভাবে জ্বলন্ত) হতে হয়; এবং এইভাবে, একটি শক্তিশালী কার্বন সমৃদ্ধ (নিরাকার বা স্ফটিক) একটি অবশিষ্টাংশ হিসাবে রয়ে গেছে।
অ্যাপ্লিকেশন
আবার, বৈশিষ্ট্য এবং কাঠামোর মতো, ব্যবহার বা অ্যাপ্লিকেশনগুলি কার্বনের এলোট্রপস বা মাইনরোগোলিকাল ফর্মগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যাইহোক, কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি ছাড়াও উল্লেখ করা যেতে পারে এমন কিছু সাধারণতা রয়েছে। যেমন:
-কার্বন খাঁটি ধাতব প্রাপ্তিতে খনিজ হ্রাসকারী এজেন্ট হিসাবে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়; উদাহরণস্বরূপ, অন্যদের মধ্যে লোহা, সিলিকন এবং ফসফরাস।
এটি জীবনের মূল ভিত্তি এবং জৈব রসায়ন এবং জৈব রসায়ন এই প্রতিচ্ছবিটির অধ্যয়ন।
এটি এটি একটি জীবাশ্ম জ্বালানীও ছিল যা প্রথম মেশিনগুলিকে তাদের গিয়ারগুলি শুরু করতে দেয়। একইভাবে, এটি থেকে পুরানো আলোক ব্যবস্থার জন্য কার্বন গ্যাস প্রাপ্ত হয়েছিল। কয়লা আলো, তাপ এবং শক্তির সমার্থক ছিল।
- বিভিন্ন অনুপাতে লোহার সাথে একটি যুক্ত হিসাবে মিশ্রিত স্টিলগুলির আবিষ্কার এবং উন্নতির অনুমতি দেয় improvement
এটি কালো রঙ শিল্পে স্থান নিয়েছে, বিশেষত গ্রাফাইট এবং এর লাইনগুলি দিয়ে তৈরি সমস্ত রচনা।
ঝুঁকি এবং সাবধানতা
কার্বন এবং এর সলিডগুলি কোনও স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে না। কে এক ব্যাগ কাঠকয়লা যত্ন করে? এগুলি কয়েকটি বাজারের আইলগুলির মধ্যে ড্রোভে বিক্রি হয় এবং যতক্ষণ না কাছাকাছি কোনও আগুন না থাকে, তাদের কালো ব্লকগুলি পোড়াবে না।
অন্যদিকে কোক এর সালফারের পরিমাণ বেশি হলে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এটি জ্বললে, এটি সালফিউরাসযুক্ত গ্যাসগুলি ছাড়বে যা বিষাক্ত হওয়ার সাথে সাথে অ্যাসিড বৃষ্টিতে অবদান রাখে। যদিও সামান্য পরিমাণে সিও 2 আমাদের দম বন্ধ করতে পারে না, গ্রিনহাউস গ্যাস হিসাবে এটি পরিবেশের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে, কার্বন একটি "দীর্ঘমেয়াদী" বিপদ, যেহেতু এর দহনটি আমাদের গ্রহের জলবায়ু পরিবর্তন করে।
এবং আরও শারীরিক অর্থে, শক্ত বা কার্বনেসিয়াস পদার্থগুলি যদি সেগুলি সরু করা হয় তবে সহজেই বায়ু স্রোত দ্বারা পরিবহণ করা হয়; এবং ফলস্বরূপ, এগুলি সরাসরি ফুসফুসে প্রবর্তিত হয়, যা তাদের অপূরণীয়ভাবে ক্ষতি করতে পারে।
বাকিদের জন্য, যখন কিছু খাবার রান্না করা হয় তখন "কাঠকয়লা" খাওয়া খুব সাধারণ।
তথ্যসূত্র
- মরিসন, আরটি এবং বয়েড, আর, এন (1987)। জৈব রসায়ন। 5 ম সংস্করণ। সম্পাদকীয় অ্যাডিসন-ওয়েসলি আন্তঃআমেরিকানা।
- কেরি এফ (২০০৮)। জৈব রসায়ন। (ষষ্ঠ সংস্করণ)। ম্যাক গ্রু হিল
- গ্রাহাম সলমনস টিডব্লু, ক্রেগ বি ফ্রাইহল। (2011)। জৈব রসায়ন। অ্যামি। (দশম সংস্করণ।) উইলে প্লাস
- অ্যান্ড্রু। (2019)। কার্বন, এর অ্যালোট্রপস এবং কাঠামো। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে: Everyscience.com
- অ্যাডমেগ, ইনক। (2019)। কয়লার। রসায়ন ব্যাখ্যা। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে: chemistryexplained.com
- হেলম্যানস্টাইন, অ্যান মেরি, পিএইচডি। (জুলাই 11, 2018) 10 কার্বন তথ্য (পারমাণবিক সংখ্যা 6 বা সি)। পুনরুদ্ধার করা: চিন্তো ডটকম থেকে
- টন্যা ইশ। (2019)। কার্বন কি? - বাচ্চাদের জন্য তথ্য ও ইতিহাস পাঠ অধ্যয়ন. থেকে উদ্ধার: অধ্যয়ন.কম
- Foll। (SF)। কার্বনের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে: tf.uni-kiel.de