Modèle moléculaire de l`oxygène

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Avec le développement de la modélisation physique basée sur ordinateur, il est maintenant possible de créer des modèles monobloc complets en alimentant les coordonnées d`une surface dans l`ordinateur. La figure 6 montre les modèles de toxine de l`anthrax, à gauche (à une échelle d`environ 20 Å/cm ou 1:5 000) et de protéines fluorescentes vertes, à droite (de cinq centimètres de haut, à une échelle d`environ 4 Å/cm ou 1:25000000) de 3D Molecular Design. Les modèles sont faits de plâtre ou d`amidon, en utilisant un processus de prototypage rapide. Industriellement, l`oxygène est utilisé pour éliminer le soufre et les impuretés de carbone lors de la fusion. L`oxygène (comme un gaz comprimé) est également largement utilisé dans la soudure et la découpe de métal, et comme un oxydant dans les moteurs de fusée. L`oxygène est également important dans la création de nombreuses matières premières chimiques, comme l`oxyde d`éthylène. [2] les composés binaires chlorure de sodium (NaCl) et le chlorure de césium (CsCl) ont des structures cubiques, mais ont des groupes d`espace différents. Cela peut être rationalisé en termes d`emballage étroit de sphères de tailles différentes. Par exemple, le NaCl peut être décrit comme des ions chlorure rapprochés (dans un treillis cubique centré sur le visage) avec des ions sodium dans les trous octaédriques. Après le développement de la cristallographie à rayons X comme outil de détermination des structures cristallines, de nombreux laboratoires ont construit des modèles basés sur des sphères.

Avec le développement de billes de plastique ou de polystyrène, il est maintenant facile de créer de tels modèles. L`oxygène naturellement présent est composé de trois isotopes stables, 16O, 17O et 18O, avec 16O étant le plus abondant (99,762% d`abondance naturelle). [51] l`oxygène réagit spontanément avec de nombreux composés organiques à la température ambiante ou inférieure dans un processus appelé autoxidation. [116] la plupart des composés organiques qui contiennent de l`oxygène ne sont pas faits par l`action directe de O2. Les composés organiques importants dans l`industrie et le commerce qui sont faits par l`oxydation directe d`un précurseur incluent l`oxyde d`éthylène et l`acide peracétique. [113] l`oxygène gazeux peut également être produit par électrolyse de l`eau en oxygène moléculaire et en hydrogène. L`électricité DC doit être utilisée: si l`AC est utilisé, les gaz de chaque membre sont constitués d`hydrogène et d`oxygène dans le rapport explosif 2:1. Une méthode similaire est l`évolution électrocatalytique O2 des oxydes et des oxoacides. Des catalyseurs chimiques peuvent également être utilisés, comme dans les générateurs d`oxygène chimiques ou les bougies d`oxygène qui sont utilisés dans le cadre de l`équipement de survie sur les sous-marins, et font toujours partie de l`équipement standard sur les avions commerciaux en cas de dépressurisation Urgences.

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