En salt historia. Helena Rödholm Siegrist

Relevanta dokument
Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid

ATOMENS BYGGNAD. En atom består av : Kärna ( hela massan finns i kärnan) Positiva Protoner Neutrala Neutroner. Runt om Negativa Elektroner

Jonföreningar och jonbindningar del 1. Niklas Dahrén

Jonföreningar och jonbindningar del 1. Niklas Dahrén

Periodiska systemet. Atomens delar och kemiska bindningar

Kemiskafferiet modul 3 kemiteori. Atomer och joner

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

PERIODISKA SYSTEMET. Atomkemi

Här växer människor och kunskap

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

atomkärna Atomkärna är en del av en atom, som finns mitt inne i atomen. Det är i atomkärnan som protonerna finns.

Vad är vatten? Ytspänning

Introduktion till kemisk bindning. Niklas Dahrén

JONER. Joner är partiklar med elektrisk laddning. Både ensamma atomer och molekyler kan bilda joner.

Göran Stenman. Syror och Baser. Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken

TESTA DIG SJÄLV 13.1 GRUNDBOK FÖRKLARA BEGREPPEN proton Protoner är en av de partiklar som atomer är uppbyggda av. Protonerna finns i atomkärnan, i

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

Kovalenta bindningar, elektronegativitet och elektronformler. Niklas Dahrén

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

Syror, baser och jonföreningar

Jonföreningar och jonbindningar del 2. Niklas Dahrén

Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson

Jonbindning och metallbindning. Niklas Dahrén

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

Atomen och periodiska systemet

Blommensbergsskola/kemiht13/HSA Minivariant 1

Marie Curie, kärnfysiker, Atomfysik. Heliumatom. Partikelacceleratorn i Cern, Schweiz.

Analysera gifter, droger och andra ämnen med enkla metoder. Niklas Dahrén

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på:

Här kan du svara t.ex. När våra förfäder blev sjuka försökte de att få fram botemedel. Det betyder att de har sysslat med kemi.

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK

Periodiska systemet. Namn:

Oxidationstal. Niklas Dahrén

Protonen upptäcktes 1918 och neutronen Atommodellen

Kemisk bindning. Mål med avsnittet. Jonbindning

Det mesta är blandningar

KEMI 2H 2 + O 2. Fakta och övningar om atomens byggnad, periodiska systemet och formelskrivning

Dipol-dipolbindning. Niklas Dahrén

Jonföreningar och jonbindningar del 2. Niklas Dahrén

Atomen - Periodiska systemet. Kap 3 Att ordna materian

Vatten. Vattenrnolekyler i tre faser

Syror, baser och ph-värde. Niklas Dahrén

ATOMER OCH ATOMMODELLEN. Lärare: Jimmy Pettersson

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Olika kovalenta bindningar. Niklas Dahrén

Syror och baser. Syror kan ge otäcka frätskador och kan även lösa upp metaller. Därför har flaskor med syra ofta varningssymbolen "varning frätande".

Vätebindningar och Hydro-FON-regeln. Niklas Dahrén

Joner, syror och baser

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ

Materia och aggregationsformer. Niklas Dahrén

Identifiera okända ämnen med enkla metoder. Niklas Dahrén

Dipoler och dipol-dipolbindningar Del 2. Niklas Dahrén

Kovalenta och polära kovalenta bindningar. Niklas Dahrén

Grundläggande Kemi 1

Materia Sammanfattning. Materia

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Syror är en grupp av ämnen med en gemensam egenskap de är sura.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Dipoler och dipol-dipolbindningar Del 1. Niklas Dahrén

JONER. Joner är partiklar med elektrisk laddning. Både ensamma atomer och molekyler kan bilda joner.

Svara på följande frågor som träning inför kemiprovet om gaser, luft och vatten.

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012

Atomens uppbyggnad. Niklas Dahrén

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Efter överenskommelse med studenterna är rättningstiden fem veckor.

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

Den elektrokemiska spänningsserien. Niklas Dahrén

Smälter Förångas FAST FLYTANDE GAS Stelnar Kondensera

Vatten och luft. Åk

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Ämnen runt omkring oss åk 6

Instuderingsfrågor med svar inför prov om:

Den elektrokemiska spänningsserien. Niklas Dahrén

Repetitionskompendium Grundläggande kemi Årskurs

Joner, syror och baser

Diamanter Diamanter är det hårdaste ämnet som finns i naturen. Vad består diamanter av?

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

rep NP genomgång.notebook March 31, 2014 Om du har samma volym av två olika ämnen så kan de väga helt olika. Det beror på ämnets densitet.

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN

Intermolekylära krafter

Jonisering. Hur fungerar jonisering? Vad är en jon?

Säkerhetsregler i kemi

1. Vad är naturkunskap?

Introduktion till det periodiska systemet. Niklas Dahrén

Intermolekylära krafter

Atom- och kärnfysik! Sid i fysikboken

VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT?

Repetitionsuppgifter. gymnasiekemi

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

Joner, syror och baser

Instuderingsuppgifter

Framkalla fingeravtryck med superlim. Niklas Dahrén

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

TESTA DIG SJÄLV 1.4 GRUNDBOK FÖRKLARA BEGREPPEN

Sortera på olika sätt

Historia De tidigaste kända idéerna om något som liknar dagens atomer utvecklades av Demokritos i Grekland runt 450 f.kr. År 1803 använde John Dalton

Transkript:

En salt historia Helena Rödholm Siegrist

SALT Vad vore västkusten utan saltvatten? Vad vore chipsen utan salt? Vad vore livet utan supersalta djungelvrål? Salta är våra tårar. Och bakpulvret till kladdkakan är faktiskt också ett salt. Kemisk bindning; kovalent bindning och jonbindning I atomens kärna finns protoner (+) och neutroner. Kring kärnan cirklar elektroner (-) i en eller flera banor. Ibland kallar man elektronernas banor för skal. (Både banor och skal är metaforer för att vi ska kunna föreställa oss hur atomens inre liv fungerar. Niels Bohrs atommodell är en ganska bra metafor. Även om många kemister numera hellre tänker sig att elektronerna i rör sig i moln eller hav.) Om en väteatom och en syreatom kommer nära varandra överlappar skalen litegrand. Då kan vissa elektroner cirkla runt båda atomkärnorna och på så sätt binda ihop atomerna till molekyler. Denna typ av kemisk bindning kallas för kovalensbindning eller kovalent bindning. Vatten, H 2 O, är just en sådan kovalent bindning. Vattenmolekylen är dessutom polär och en dipol, det vill säga att vätesidan utgör en positiv pol medan syresidan utgör en negativ pol. Men det finns även andra möjligheter för atomerna att bilda molekyler. En atom kan låna ut en eller flera elektroner till en annan atom. Den atom som lånar ut får en elektron för lite och blir därför positivt laddad. Den atom som lånar en elektron får en för mycket och blir negativt laddad. Eftersom en atom nu är positiv och en är negativ, dras de till varandra och håller ihop. Atomer med elektrisk laddning (+ eller -) kallas joner. Denna typ av kemisk bindning kallas därför jonbindning. Jonbindningar kan vara av olika slag. Alla kallas salter. När vi talar om salt menar vi dock vanligtvis en speciell sorts jonbildning, nämligen natriumklorid, NaCl. Natriumklorid = koksalt Varje natriumatom (Na) lånar ut en elektron till en kloratom (Cl). Natriumatomen blir då positivt laddad, medan kloratomen blir negativt laddad. Plus och minus dras till varandra och atomerna som dras till varandra bildar tillsammans natriumklorid, som är ett neutralt salt. I vatten löser sig jonerna från varandra. När de positiva och negativa jonerna dras till varandra leder lösningen elektricitet. När vattnet avdunstar möts atomerna och bildar kristaller. Atomerna bildar alltid samma mönster: 1 natriumjon är omgiven av 6 klorjoner; 1 klorjon är omgiven av 6 natriumjoner. Om vattnet avdunstar fort blir saltkristallerna små. Om vattnet avdunstar långsamt växer kristallerna och blir stora.

Natriumatomen har 11 elektroner, varav 2 i det innersta skalet, 8 i det mellersta och 1 valenselektron i det yttersta skalet. Kloratomen har 17 elektroner, varav 7 i det yttersta skalet. Eftersom atomer gärna vill ha 8 elektroner i det yttersta skalet för att uppnå en stabil så kallad ädelgasstruktur, delar natriumatomen gärna med sig av 1 elektron, som kloratomen lika gärna tar emot. Natriumjonen blir positiv, kloridjonen negativ. De attraherar varandra (d.v.s. dras till varandra) och bildar tillsammans den neutrala natriumkloriden. En salt win-win-historia som gör chipsen så mycket godare. Natriumklorid kristalliserar i en speciell form: varje negativ kloridjon är omgiven av 6 positiva natriumjoner; varje positiv natriumjon är omgiven av 6 negativa kloridjoner. By Ingvald Straume [GFDL (http://www.gnu.org/ copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http:// creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or FAL], from Wikimedia Commons Saltkristall By Lech Darski [CC BY-SA 4.0 (https:// creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Salt i hav, sjöar och människor 70% av jordens yta är täckt med vatten. Därtill finns även is liksom grundvatten under jordytan. Man anger salthalt i procent eller i SE-enheten salinitet, psu, som anger g/kg. Här anger vi salthalten i procent. I vatten finns natriumklorid (det vi kallar koksalt eller vanligt salt), men även lite kaliumsalt, magnesiumsalt, svavelsalt och magnesiumsalt. Regnvatten innehåller inget salt. Men jorden innehåller salt, som sköljs med vattnet ut i havet. Det salt som kommer från jorden till vanliga sjöar sköljs ut igen med vattnet som rinner bort. Därför brukar sjöar inte vara så salta. Salthalten i det vi kallar sötvatten är 0,05%. Men det finns sjöar som ligger lägre än havsytan. Dessa sjöars vatten rinner inte ut i havet. Vattnet avdunstar, kvar blir saltet och sjön blir allt saltare. Salthalten i Döda havet är ca 30%. När det är så salt stelnar en del av saltet. Havet har en salthalt på 3-5%. Bräckt vatten (en blandning av sött och salt, som i Östersjön) har en salthalt på 0,05 3 %. Salt kan utvinnas ur saltvatten. Man stänger in saltvatten i grunda dammar och skördar saltet när vattnet avdunstat. Det fungerar bäst i varmt klimat. 1930 ledde Mahatma Gandhi Saltmarschen i Indien, en civil olydnads-aktion som syftade till att bryta kolonialmakten Storbritanniens monopol på saltutvinning. I områden där det tidigare funnits saltvatten men där det nu är bergskedjor kan det finnas mycket salt i bergen. Det bryts i saltgruvor. I Saltgruvan i Wieliczka i Polen finns det fina skulpturer, och en hel kyrka uthuggen ur saltberget. I Europa var de gamla kelterna mästare på att bryta salt. Deras stora makt och rikedom hade med detta att göra. Saltet har alltid varit en av människans viktigaste handelsvaror, eftersom salt var viktigt för att konservera mat. Salt har även använts som betalningsmedel. Idag står USA, Kina, Ryssland och Tyskland för hälften av världens saltproduktion. I Sverige finns det inga saltgruvor. Vi människor kan bara dricka sötvatten. Tyvärr är enbart 2,5% av allt vatten på jorden sötvatten, och det mesta är bundet i form av is eller rör sig långt under jordytan som grundvatten. Om vi dricker saltvatten gör osmosen att saltet går in i cellerna genom cellmembranet, vilket leder till saltförgiftning. Människor och andra landlevande djur kan inte få ut tillräckligt med salt via urinen. Det kan dock havslevande däggdjur, vars njurar är annorlunda än våra. Fåglar, reptiler och fiskar har saltkörtlar som gör att de kan reglera salthalten på ett annat vis; därför kan de dricka saltvatten. Människans kroppsvätskor har en salthalt på 0,9 %. Det gäller också fostervattnet i livmodern, det första hav vi simmar runt i. (Det är en faktoid, fake news, att vattnet i livmodern har samma salthalt som haven. Det hade varit skönt att simma i, men inte så bra att dricka.)

Nyttigt och onyttigt salt Salt kan konservera mat. Salt smälter snö och is, eftersom det sänker vattnets fryspunkt (saltvatten fryser alltså inte vid 0 ). Våra kroppar behöver salt, men för mycket salt är skadligt. 1-2 g/ dag är vad vi behöver. Det får vi i oss genom maten. Salt, både havssalt och bergssalt, innehåller mycket annat som är nyttigt för människan: mineraler och spårämnen som vi mår bra av, däribland kalium, magnesium, zink, järn och kalcium. Salt från Himalaya sägs innehålla 84 olika mineraler och spårämnen. Detta salt är 250 miljoner år gammalt, vilket alltså innebär att det var då just dessa natriumatomer mötte sina kloratomer och bildade natriumklorid som kristalliserades. Om vi har för lite salt i kroppen (vilket inte är vanligt) får vi sänkt blodtryck och kan drabbas av yrsel och utmattning.om vi har för mycket salt i kroppen (vilket tyvärr är vanligt) får vi högt blodtryck, vilket gör att hjärtat kan få svårt att orka. Saltet kan lagras i hud, leder och lungor. Små barns njurar är mycket känsliga. Om man inte dricker tillräckligt suger saltet åt sig kroppens vätskor, som binds i vävnaderna. Då svullnar kroppen upp. Att dricka mycket saltvatten är farligt. Kroppen kan inte göra sig av med saltet om det är så koncentrerat som i havsvatten, och saltet förstör balansen i människans celler. Salt som värms upp avger negativa joner som kan neutralisera de positiva joner som skapas av t ex avgaser och elektriska apparater. Vårt nervsystem behöver ett överskott av negativa joner för att vi skall må bra. Ett överskott av negativa joner skapas vid åskväder och vid havet. Kanske är det därför vissa av oss alltid längtar till havet? Och tänk vad skönt och friskt det är efter ett åskväder, det är som om det blir lättare att andas. Även där vattnen virvlar runt avges negativa joner, som vid vattenfall och vindlande bäckar och floder. Många städer ligger vid vindlande floder: Seine, Themsen, Spree, Moldau, Donau... I Alingsås kan vi sitta på trapporna vid Lillån. Vårt nervsystem är i balans, livet är gott att leva.

Andra salter än vanligt salt Förutom vårt vanliga salt (natriumklorid, koksalt) finns det många andra salter. Alla smakar inte salt - en del smakar beskt eller ingenting alls. En del är definitivt inte bra att smaka på... De flesta salterna kan inte lösas i vatten! Exempel på salter i vår vardag Natriumkarbonat, soda. Används i bakpulver, brandsläckare, som tvättmedel och för att tillverka glas. Natriumhydroxid, kaustiksoda. Starkt frätande, används för att rensa avlopp. Kokar man det tillsammans med fett blir det tvål. Natriumklorat. Används för att utrota ogräs. Tillsätter man svavel eller kol blir det explosivt och kan användas som sprängämne. Natriumnitrat. Används till konstgödning och till sprängämnen. Natriumsilikat. Vattenglas. Används i tvättmedel och som bindemedel i färg och lim. Förr i tiden konserverade man ägg genom att lägga dem i vattenglas, som är en vätska. Då höll de sig över vintern. Nu för tiden hålls hönorna i anläggningar med lampor som efterliknar dagsljuset, därför värper de året runt. Och äggen kan vi ha i kylen. Ammoniumklorid, salmiak. En neutral jonbindning av positiv saltsyra och den negativa basen ammoniak. Används för att fixa rök vid fyrverkerier, för att sänka metallers smältpunkt (t ex vid lödning), som gödningsmedel och lim, som slemlösande ämne i hostmedicin, och inte minst i supersalta djungelvrål och annat salt godis.