그 기원에 따라 전체를 분류하는 것이 가능합니다. 문제 알려진 천연물 및 인공물. "물질"이라는 용어는 화학 성분이 고정되고 정의 된 물질을 의미합니다. 물질은 다음으로 구성됩니다. 원자 또는 분자, 물리적 분리 방법을 사용하여 분리 할 수 없습니다 (혼합물이 아님).
물질을 분류하는 다른 방법
물질은 다음과 같이 분류 할 수도 있습니다.
천연 물질의 예
물. 그것은 생명체의 출현과 유지에 필수적인 지구상에서 가장 풍부한 무기 물질입니다. 2 개의 단순한 분자 원자 수소와 산소의 하나, 그것은 수많은 화학 반응 대기 중에 기체 형태로 풍부합니다. 지구 표면의 70 %가 고체와 액체 사이의 물인 것으로 추정됩니다.
양모. 그것은 염소과의 동물과 일부 낙타 류가 분비하는 천연 섬유로, 추위에 대한 피난처와 방어 역할을합니다. 이 섬유는 직물에 사용할 수 있으므로 전단 가공을합니다.
탄성 고무. 그것은 고분자 이름 트리로 구분 된 탄성, 방수 및 저항 특성 이름을 딴 그리고 다른 열대 나무의 줄기에서 유백색 액체 형태로 추출됩니다. 고대부터 냄비 및 기타 용기를 만드는 데 사용되었으며 현대에는 자동차 타이어와 같은 수천 가지 산업 응용 분야에 사용되었습니다. 그러나 오늘날에는 합성으로 생산됩니다.
목재. 셀룰로오스와 리그닌으로 구성된 나무는 나무 줄기에서 발견되며 동심원 고리 시스템을 통해 해마다 자랍니다. 이 물질은 경도의 특성을 고려할 때 사람이 매우 유용합니다. 탄력 그리고 가연성, 도구 및 도구 조각, 건물 건설 및 심지어 바이오 매스 오븐과 굴뚝에서 굽기 위해.
철. 그것은 금속 원소, 저항성, 연성 및 자성, 매우 산화, 일반적으로 자연에서 다음과 같은 형태로 발생합니다. 산화물 및 미네랄 화합물. 순수한 상태의 철은 드물지만 천연 원료에서 얻을 수 있으며 야금술에 사용하여 합금.
석탄. 흑연 및 다이아몬드와 함께 자연의 탄소 형태 중 하나는 탄소입니다. 세 가지 경우 모두이 원소의 원자 덩어리이지만 매우 다른 방식으로 일부는 다른 것보다 저항력이 더 강하고 물리적 특성이 있습니다 다른.
바다 소금. 염화나트륨 (NaCl)이라고도하는 일반적인 염은 나트륨 원자와 염소 원자가 결합하여 흰 결정의 고체 형태로 생성되는 무기 물질입니다. 쉽게 얻을 수 있습니다. 증발 물에서 바다, 액체가 사라지고 식염수 결정이 남아 있기 때문입니다.
헬륨. 많은 고귀한 가스 (둔한),이 단일 원자 가스는 자연에서 매우 빈번 함에도 불구하고 반응성이 매우 낮습니다. 우리 대기의 일부 (추출 할 수있는 곳에서) 또는 내부에서 수소 융합의 부산물로 별.
진주층. 결정화 된 탄산 칼슘으로 구성된 단단하고 무지개 빛깔의 흰색 물질로 유기 재료 그리고 물, 독특한 조합으로 많은 연체 동물 해양은 가능한 손상을 복구하고 피난처를 보존하기 위해 껍질 내부에서 생산할 수 있습니다.
포도당. 과일, 꿀 및 동물 (인간 포함)의 피에 존재하는 당분은 단당류 분자식 C의 분자식 C는 동물 대사에있어 자본이 중요합니다. 주요 형태의 에너지 보유는 물론 화합물 구성에있어 중요한 부분입니다. 복잡한.
인공 물질의 예
아스피린. 일반적으로 아스피린으로 알려진 아세틸 살리실산은 껍질에서 추출한 화합물입니다. 오늘날 고순도 범위에서 완전히 합성 된 흰 버들 실험실. 그것은 세계에서 가장 널리 사용되는 약으로 간주되는 비 스테로이드 성 항염증제 및 진통제입니다.
인공 유리. 주조를 통해 얻어지는 반투명하고 단단하며 부서지기 쉬운 물질입니다. 혼합 실리카 및 일부 탄산염으로 구성되며 용기, 창 덮개 또는 자동차 유리를 만드는 데 사용됩니다. 국내 소비량이 매우 높기 때문에 세계에서 가장 많이 제조 된 화합물 중 하나입니다.
우라늄 -233. 그것은 에너지를 얻기 위해 핵형 반응에 사용될 수있는 우리 행성의 원소 인 우라늄의 가장 불안정한 동위 원소 중 하나입니다. 사실, 일본에 떨어 뜨린 원자 폭탄에는 이것의 변종이 포함되어 있습니다. 금속. 그러나 변형 233U는 자연에 존재하지 않지만 천연 토륨에서 생산됩니다.
시멘트. 소성 및 분쇄 된 점토와 석회암의 혼합물로 석고와 나중에 자갈 및 모래가 첨가됩니다. 이 분말은 물을 첨가하면 균일 한 페이스트를 형성하기 때문에 건축 및 토목 공학에 널리 사용됩니다. 온순한 콘크리트 또는 시멘트를 형성하기 위해 굳어지면서 돌처럼 단단한 플라스틱.
플라스틱. 그것은 탄소 사슬의 중합 과정에서 얻어지는 합성 물질입니다 유기 화합물 석유 유도체 (탄화수소). 엔지니어링, 상거래 및 의학 분야에서 수많은 응용 분야와 함께 아마도 세계에서 가장 많이 생산 된 합성 소재 일 것입니다.
자성 유체. 이 물질은 20 세기 후반에 합성되었으며 자기장이 존재하는 상태에서 분극화를 진행하는 유체입니다. 그들은 자성 ( "superparamagnetic")에 극도로 민감합니다. 액체 군중을 허용하지 않습니다. 그것들은 자성 액체에 존재하는 가장 가까운 근사치입니다.
에어로젤. "냉동 연기"라고도하며 콜로이드 물질 액체가 기체로 교환되는 젤과 유사하여 매우 가벼운 고체를 얻습니다. 밀도, 다공성, 엄청난 용량을 부여 단열. 1931 년에 만들어졌으며 이후 실리카, 지르코늄 또는 알루미나와 같은 수많은 물질로 생산되었습니다.
탄소 나노 튜브. 그것은 인공적으로 비율을 수정하여 얻은 고도의 소수성 최첨단 나노 물질입니다. 탄소에서 동소체 형태 (예: 다이아몬드 또는 풀러렌)로, 이번에는 그래 핀 한 장이 자체적으로 감겨 있습니다. 그녀 자신. 그들은 작고 놀라운 특성을 가지고 있습니다. 전기 초전도체 강철보다 100 배 더 많은 스트레스를 견딜 수 있습니다.
과불 화탄소. 탄화수소의 수소 원자가 불소 원자로 대체되면 과불 화탄소가 얻어지고 물질 그 특성은 그것을 구성하는 탄소 사슬의 길이에서 제어 할 수 있으며 기체 또는 액체. 이것은 의약품 (안구 수술의 필러) 또는 강력한 냉매에 매우 유용합니다.
지방 트랜스. 유아의 젖이나 체지방에서 소량으로 발견 될 수 있지만 동물, 우리가 섭취하는 대부분의 트랜스 지방은 음식 산업용 가공은 패스트 푸드 및 마가린과 같은 가공 또는 합성 유제품에서와 같이 지방의 수소화 결과입니다. 이들 지방 그들은 좋은 콜레스테롤을 낮추고 나쁜 콜레스테롤을 증가시키기 때문에 특히 신체에 해 롭습니다.