SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
QUÍMICA INORGÁNICA
La química inorgánica es la rama de la química que estudia las propiedades, estructura y
reactividad de los compuestos inorgánicos.
Este campo de la química abarca todos los compuestos químicos descontando los que tienen
enlaces carbono-hidrógeno, que son objeto de estudio por parte de la química orgánica.
Ambas disciplinas comparten numerosos puntos en común, y están surgiendo campos
interdisciplinares de gran importancia, entre los que podemos citar la química
organometálica.

Elemento químico: Es toda sustancia que no puede ser descompuesta en otras más
sencillas por procedimientos químicos ordinarios, es decir, mediante una reacción
química. Es la sustancia última, aislable, de características propias. Algunos ejemplos son
el cobre, la plata, el oro, el hidrógeno, el oxígeno, etc. En el sistema periódico figuran los
elementos químicos diferentes.
Compuesto químico: Es toda sustancia formada por la combinación de dos o más
elementos en unas proporciones fijas, siendo las propiedades del compuesto diferentes
de las de sus elementos constituyentes. Los compuestos químicos pueden descomponerse
en sustancias más sencillas mediante una reacción química; en último extremo se
descomponen en los elementos químicos de que están formados.
Átomo: Es la parte más pequeña de un elemento que puede entrar en combinación
química para formar un compuesto químico. Es mayor el número de átomos diferentes
que el número de elementos, porque hay elementos que poseen isótopos.
Molécula: Es la mínima cantidad de una sustancia que representa a toda esa sustancia.
Las moléculas de los elementos o sustancias simples como el oxígeno, cloro, nitrógeno,
etc., están constituidas por átomos de la misma especie. Las moléculas de las sustancias
compuestas, como el ácido nítrico, cloruro de hidrógeno, carbonato de calcio, etc., están
constituidos por átomos diferentes.
Según el número de átomos –de uno o varios elementos- que constituyen la molécula,
éstas pueden ser diatómicas (formadas por dos átomos), triatómicas (formadas por tres
átomos), tetratómicas (formadas por cuatro átomos) o poliatómicas (formadas por varios
átomos).

Fórmula química: es la representación escrita de una sustancia. Nos indica los elementos
que constituyen la molécula y la relación en que aparece cada elemento en el compuesto
(composición cualitativa y cuantitativa de la sustancia). Por ejemplo, la fórmula del agua,
H2O, nos indica que en cada molécula de agua hay hidrógeno y oxígeno, y que éstos
aparecen siempre en un
a proporción de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
OBJETIVO DE LA QUÍMICA INORGÁNICA
Entre los objetivos que nos planteamos al estudiar la ciencia química
inorgánica están:
Comprender la importancia de la química como ciencia central que
sirve de base a otras ciencias y que permite satisfacer las
necesidades humanas.
Comprender cómo se lleva a cabo la investigación científica
aplicando el método científico
Entender la necesidad de realizar mediciones para cuantificar los
diversos fenómenos físicos y químicos, utilizando sistemas de
unidades, especialmente el Sistema Internacional (S.I.)
Ser capaz de entender cualquier unidad de medida de un sistema a
otro mediante el método de factor de conversión.

CONCEPTO
La química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, composición,
estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos (por
ejemplo, ácido sulfúrico o carbonato cálcico); es decir, los que no poseen enlaces carbonohidrógeno, porque éstos pertenecen al campo de la química orgánica. Dicha separación no
es siempre clara, como por ejemplo en la química organometálica que es una
superposición de ambas.

CAMPO DE TRABAJO
El nombre tiene su origen en la época en la que todos los compuestos del carbono
se obtenían de seres vivos; de ahí la química del carbono se denomina química
orgánica. La química de compuestos sin carbono, fue, por ende, llamada química
inorgánica. Actualmente, se obtienen compuestos orgánicos en el laboratorio, de
forma que la separación es artificial. Algunas de las sustancias con carbono que
entran en el campo de la química inorgánica incluye:
grafito, diamante (fulereno y nanotubos se consideran más bien
orgánicos)
carbonatos y bicarbonatos
carburo

CARACTERÍSTICAS DE LA QUÍMICA INORGÁNICA
Características
-Ocupa todos los elementos de la tabla periódica para formar sus compuestos
-forman enlaces iónicos
-forma compuestos sólidos
-tienen altos puntos de fusión y ebullición
-tienen alta conductividad eléctrica
-presentan menos isometría que la química orgánica

COMPUESTOS Y SUSTANCIAS IMPORTANTES
Hay muchos compuestos y sustancias inorgánicas de gran importancia, comercial
y biológica. Entre ellos:
muchos fertilizantes, como el nitrato amónico, potásico, fosfatos o
sulfatos...
muchas sustancias y disolventes cotidianos, como el amoníaco, el agua
oxigenada, la lejía, el salfumán
muchos gases de la atmósfera, como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido
de carbono, los óxidos de nitrógeno y de azufre...
todos los metales y las aleaciones
los vidrios de ventanas, botellas, televisores...
las cerámicas de utensilios domésticos, industriales, o las losetas de las
lanzaderas espaciales.
el carbonato de calcio de nuestros huesos
los chips de siliciosemiconductores que hacen posible la
microelectrónica y los ordenadores
las pantallas LCD
el cable de fibra óptica
muchos catalizadores de interés industrial
el centro activo de las metaloenzimas

IMPORTANCIA
La química tiene la mayor de las importancias relativas porque está y reside en todo.
Todos los procesos, de vida, de muerte, de crecimiento, de combustión, de calor, de
frío, de expansión, de implosión, universales, macroscópicas, microscópicas…. La
química lo es todo.
Si nos vamos a la importancia que tienen los productos químicos, podemos destacar
aquellos que nos sirven para facilitar el día a día y hacer más cómoda nuestra vida,
como es el caso de las anestesias en las operaciones quirúrgicas, los distintos
metales usados para fabricar aviones menos pesadas o automóviles más resistentes
a los impactos, el uso de explosivos tanto para construir, (túneles y pozos) como para
destruir (armas, bombas, explosivos), el uso de nuevas tecnologías para obtener
energía, limpia o sucia, como la energía nuclear, la energía solar, combustión de
carbón…etc.
En las últimas décadas, la importancia de la química ha sido tan creciente como en
los últimos 4000 años anteriores. Los progresos crecen aceleradamente y cada vez,
sabemos más de la estructura de toda las cosas.
Todos los procesos que ocurren en nuestro planeta tienen su importancia basada en
la química. Desde el más grande, como el calor del sol, hasta el más pequeño de los
átomos que se mueve dentro de nuestra nariz. Las hojas de las plantas consiguen
convertir el dióxido de carbono en oxígeno, a su vez las plantas son el principal
sustrato en el que se basa la farmacopea actual y han sido las drogas usadas desde
el principio de los tiempos.

Compuestos Químicos Inorgánicos
Compuestos Binarios Oxigenados
1. Anhídridos
2. Óxidos Metálicos
3. Peróxidos
4. Óxidos Salinos
Compuestos Binarios Hidrogenados
1. Ácidos Hidrácidos
2. Compuestos especiales
3. Hidruros Metálicos
4. Sales Halógenas Neutras o Haluros Neutros

Compuestos Ternarios
1. Hidróxidos Metálicos
2. Ácidos Oxácidos
3. Sales Oxisales Neutras

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

El vanadio
El vanadioEl vanadio
El vanadio
 
El carbono
El carbonoEl carbono
El carbono
 
Compuestos inorgánicos- Clasificación
Compuestos inorgánicos- ClasificaciónCompuestos inorgánicos- Clasificación
Compuestos inorgánicos- Clasificación
 
Metales de transición
Metales de transiciónMetales de transición
Metales de transición
 
El zinc
El zincEl zinc
El zinc
 
Niquel
NiquelNiquel
Niquel
 
Oxidos De Hierro
Oxidos De HierroOxidos De Hierro
Oxidos De Hierro
 
Tabla periodica
Tabla periodicaTabla periodica
Tabla periodica
 
Silicio, germanio y galio
Silicio,  germanio  y  galioSilicio,  germanio  y  galio
Silicio, germanio y galio
 
Protocolo de montreal
Protocolo de montrealProtocolo de montreal
Protocolo de montreal
 
Formulación de iones cuatro ejemplos
Formulación de iones cuatro ejemplosFormulación de iones cuatro ejemplos
Formulación de iones cuatro ejemplos
 
Titanio
TitanioTitanio
Titanio
 
aplicaciones tabla periodica
 aplicaciones tabla periodica aplicaciones tabla periodica
aplicaciones tabla periodica
 
Galio
GalioGalio
Galio
 
Metales
MetalesMetales
Metales
 
Química inorgánica y química orgánica
Química inorgánica y química orgánicaQuímica inorgánica y química orgánica
Química inorgánica y química orgánica
 
Carbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y Halogenos
Carbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y HalogenosCarbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y Halogenos
Carbonoideos,Nitrogenoideos,Anfigenos y Halogenos
 
Titanio
TitanioTitanio
Titanio
 
Formulacion y nomenclatura_inorganica3
Formulacion y nomenclatura_inorganica3Formulacion y nomenclatura_inorganica3
Formulacion y nomenclatura_inorganica3
 
Materiales Compuestos
Materiales CompuestosMateriales Compuestos
Materiales Compuestos
 

Similar a Química inorgánica (20)

Inorganica
InorganicaInorganica
Inorganica
 
Laxmin
LaxminLaxmin
Laxmin
 
Química general
Química generalQuímica general
Química general
 
Química
QuímicaQuímica
Química
 
Química
QuímicaQuímica
Química
 
Química
QuímicaQuímica
Química
 
Química
QuímicaQuímica
Química
 
Química
QuímicaQuímica
Química
 
Química
QuímicaQuímica
Química
 
Química
QuímicaQuímica
Química
 
Presentacion quimica
Presentacion quimicaPresentacion quimica
Presentacion quimica
 
Presentacion quimica
Presentacion quimicaPresentacion quimica
Presentacion quimica
 
Química orgánica
Química orgánicaQuímica orgánica
Química orgánica
 
Transformaciones de la materia
Transformaciones de la materiaTransformaciones de la materia
Transformaciones de la materia
 
Transformaciones de la materia
Transformaciones de la materiaTransformaciones de la materia
Transformaciones de la materia
 
Transformaciones de la materia (1)
Transformaciones de la materia (1)Transformaciones de la materia (1)
Transformaciones de la materia (1)
 
0.2 introducción a la química general
0.2 introducción a la química general0.2 introducción a la química general
0.2 introducción a la química general
 
Transformaciones de la materia Unidad 1
Transformaciones de la materia Unidad 1Transformaciones de la materia Unidad 1
Transformaciones de la materia Unidad 1
 
Transformaciones de la materia
Transformaciones de la materiaTransformaciones de la materia
Transformaciones de la materia
 
Modulodequimica (1) (1)
Modulodequimica (1) (1)Modulodequimica (1) (1)
Modulodequimica (1) (1)
 

Más de Ostin Jadier

Syllabusbioquimicacarlosgarcia
SyllabusbioquimicacarlosgarciaSyllabusbioquimicacarlosgarcia
SyllabusbioquimicacarlosgarciaOstin Jadier
 
Metabolismo del fosforo
Metabolismo del fosforoMetabolismo del fosforo
Metabolismo del fosforoOstin Jadier
 
Metabolismo energetico bioqui
Metabolismo energetico bioquiMetabolismo energetico bioqui
Metabolismo energetico bioquiOstin Jadier
 
Bioquimica carbohidratos
Bioquimica carbohidratosBioquimica carbohidratos
Bioquimica carbohidratosOstin Jadier
 
Metabolismo calciooo
Metabolismo calcioooMetabolismo calciooo
Metabolismo calcioooOstin Jadier
 
Trabajos varios ………examen de bioquimica acidos grasos saturados no saturados...
Trabajos varios ………examen de bioquimica  acidos grasos saturados no saturados...Trabajos varios ………examen de bioquimica  acidos grasos saturados no saturados...
Trabajos varios ………examen de bioquimica acidos grasos saturados no saturados...Ostin Jadier
 
Cuerpo humano luisbio2
Cuerpo humano luisbio2Cuerpo humano luisbio2
Cuerpo humano luisbio2Ostin Jadier
 
Estados de la materia luisbio3
Estados de la materia luisbio3Estados de la materia luisbio3
Estados de la materia luisbio3Ostin Jadier
 
Trabajo de bioquímica
Trabajo de bioquímicaTrabajo de bioquímica
Trabajo de bioquímicaOstin Jadier
 

Más de Ostin Jadier (20)

Enlaces
EnlacesEnlaces
Enlaces
 
Syllabusbioquimicacarlosgarcia
SyllabusbioquimicacarlosgarciaSyllabusbioquimicacarlosgarcia
Syllabusbioquimicacarlosgarcia
 
Vitaminas
VitaminasVitaminas
Vitaminas
 
Metabolismo del fosforo
Metabolismo del fosforoMetabolismo del fosforo
Metabolismo del fosforo
 
Exposición (1)
Exposición (1)Exposición (1)
Exposición (1)
 
Examen de sangre
Examen de sangreExamen de sangre
Examen de sangre
 
Metabolismo energetico bioqui
Metabolismo energetico bioquiMetabolismo energetico bioqui
Metabolismo energetico bioqui
 
Examen de orina
Examen de orinaExamen de orina
Examen de orina
 
Bioquimica carbohidratos
Bioquimica carbohidratosBioquimica carbohidratos
Bioquimica carbohidratos
 
Metabolismo calciooo
Metabolismo calcioooMetabolismo calciooo
Metabolismo calciooo
 
Equilibrio acido
Equilibrio acidoEquilibrio acido
Equilibrio acido
 
Proteinas
ProteinasProteinas
Proteinas
 
Proteinas
ProteinasProteinas
Proteinas
 
Trabajos varios ………examen de bioquimica acidos grasos saturados no saturados...
Trabajos varios ………examen de bioquimica  acidos grasos saturados no saturados...Trabajos varios ………examen de bioquimica  acidos grasos saturados no saturados...
Trabajos varios ………examen de bioquimica acidos grasos saturados no saturados...
 
Luis fotos
Luis fotosLuis fotos
Luis fotos
 
Silabo bioquimica
Silabo  bioquimicaSilabo  bioquimica
Silabo bioquimica
 
Cuerpo humano luisbio2
Cuerpo humano luisbio2Cuerpo humano luisbio2
Cuerpo humano luisbio2
 
Estados de la materia luisbio3
Estados de la materia luisbio3Estados de la materia luisbio3
Estados de la materia luisbio3
 
Luis bio1
Luis bio1Luis bio1
Luis bio1
 
Trabajo de bioquímica
Trabajo de bioquímicaTrabajo de bioquímica
Trabajo de bioquímica
 

Química inorgánica

  • 1. QUÍMICA INORGÁNICA La química inorgánica es la rama de la química que estudia las propiedades, estructura y reactividad de los compuestos inorgánicos. Este campo de la química abarca todos los compuestos químicos descontando los que tienen enlaces carbono-hidrógeno, que son objeto de estudio por parte de la química orgánica. Ambas disciplinas comparten numerosos puntos en común, y están surgiendo campos interdisciplinares de gran importancia, entre los que podemos citar la química organometálica. Elemento químico: Es toda sustancia que no puede ser descompuesta en otras más sencillas por procedimientos químicos ordinarios, es decir, mediante una reacción química. Es la sustancia última, aislable, de características propias. Algunos ejemplos son el cobre, la plata, el oro, el hidrógeno, el oxígeno, etc. En el sistema periódico figuran los elementos químicos diferentes. Compuesto químico: Es toda sustancia formada por la combinación de dos o más elementos en unas proporciones fijas, siendo las propiedades del compuesto diferentes de las de sus elementos constituyentes. Los compuestos químicos pueden descomponerse en sustancias más sencillas mediante una reacción química; en último extremo se descomponen en los elementos químicos de que están formados. Átomo: Es la parte más pequeña de un elemento que puede entrar en combinación química para formar un compuesto químico. Es mayor el número de átomos diferentes que el número de elementos, porque hay elementos que poseen isótopos. Molécula: Es la mínima cantidad de una sustancia que representa a toda esa sustancia. Las moléculas de los elementos o sustancias simples como el oxígeno, cloro, nitrógeno, etc., están constituidas por átomos de la misma especie. Las moléculas de las sustancias compuestas, como el ácido nítrico, cloruro de hidrógeno, carbonato de calcio, etc., están constituidos por átomos diferentes. Según el número de átomos –de uno o varios elementos- que constituyen la molécula, éstas pueden ser diatómicas (formadas por dos átomos), triatómicas (formadas por tres átomos), tetratómicas (formadas por cuatro átomos) o poliatómicas (formadas por varios átomos). Fórmula química: es la representación escrita de una sustancia. Nos indica los elementos que constituyen la molécula y la relación en que aparece cada elemento en el compuesto (composición cualitativa y cuantitativa de la sustancia). Por ejemplo, la fórmula del agua, H2O, nos indica que en cada molécula de agua hay hidrógeno y oxígeno, y que éstos aparecen siempre en un a proporción de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
  • 2. OBJETIVO DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Entre los objetivos que nos planteamos al estudiar la ciencia química inorgánica están: Comprender la importancia de la química como ciencia central que sirve de base a otras ciencias y que permite satisfacer las necesidades humanas. Comprender cómo se lleva a cabo la investigación científica aplicando el método científico Entender la necesidad de realizar mediciones para cuantificar los diversos fenómenos físicos y químicos, utilizando sistemas de unidades, especialmente el Sistema Internacional (S.I.) Ser capaz de entender cualquier unidad de medida de un sistema a otro mediante el método de factor de conversión. CONCEPTO La química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos (por ejemplo, ácido sulfúrico o carbonato cálcico); es decir, los que no poseen enlaces carbonohidrógeno, porque éstos pertenecen al campo de la química orgánica. Dicha separación no es siempre clara, como por ejemplo en la química organometálica que es una superposición de ambas. CAMPO DE TRABAJO El nombre tiene su origen en la época en la que todos los compuestos del carbono se obtenían de seres vivos; de ahí la química del carbono se denomina química orgánica. La química de compuestos sin carbono, fue, por ende, llamada química inorgánica. Actualmente, se obtienen compuestos orgánicos en el laboratorio, de forma que la separación es artificial. Algunas de las sustancias con carbono que entran en el campo de la química inorgánica incluye: grafito, diamante (fulereno y nanotubos se consideran más bien orgánicos) carbonatos y bicarbonatos
  • 3. carburo CARACTERÍSTICAS DE LA QUÍMICA INORGÁNICA Características -Ocupa todos los elementos de la tabla periódica para formar sus compuestos -forman enlaces iónicos -forma compuestos sólidos -tienen altos puntos de fusión y ebullición -tienen alta conductividad eléctrica -presentan menos isometría que la química orgánica COMPUESTOS Y SUSTANCIAS IMPORTANTES Hay muchos compuestos y sustancias inorgánicas de gran importancia, comercial y biológica. Entre ellos: muchos fertilizantes, como el nitrato amónico, potásico, fosfatos o sulfatos... muchas sustancias y disolventes cotidianos, como el amoníaco, el agua oxigenada, la lejía, el salfumán
  • 4. muchos gases de la atmósfera, como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y de azufre... todos los metales y las aleaciones los vidrios de ventanas, botellas, televisores... las cerámicas de utensilios domésticos, industriales, o las losetas de las lanzaderas espaciales. el carbonato de calcio de nuestros huesos los chips de siliciosemiconductores que hacen posible la microelectrónica y los ordenadores las pantallas LCD el cable de fibra óptica muchos catalizadores de interés industrial el centro activo de las metaloenzimas IMPORTANCIA La química tiene la mayor de las importancias relativas porque está y reside en todo. Todos los procesos, de vida, de muerte, de crecimiento, de combustión, de calor, de frío, de expansión, de implosión, universales, macroscópicas, microscópicas…. La química lo es todo. Si nos vamos a la importancia que tienen los productos químicos, podemos destacar aquellos que nos sirven para facilitar el día a día y hacer más cómoda nuestra vida, como es el caso de las anestesias en las operaciones quirúrgicas, los distintos metales usados para fabricar aviones menos pesadas o automóviles más resistentes a los impactos, el uso de explosivos tanto para construir, (túneles y pozos) como para destruir (armas, bombas, explosivos), el uso de nuevas tecnologías para obtener energía, limpia o sucia, como la energía nuclear, la energía solar, combustión de carbón…etc. En las últimas décadas, la importancia de la química ha sido tan creciente como en los últimos 4000 años anteriores. Los progresos crecen aceleradamente y cada vez, sabemos más de la estructura de toda las cosas. Todos los procesos que ocurren en nuestro planeta tienen su importancia basada en la química. Desde el más grande, como el calor del sol, hasta el más pequeño de los átomos que se mueve dentro de nuestra nariz. Las hojas de las plantas consiguen convertir el dióxido de carbono en oxígeno, a su vez las plantas son el principal sustrato en el que se basa la farmacopea actual y han sido las drogas usadas desde el principio de los tiempos. Compuestos Químicos Inorgánicos Compuestos Binarios Oxigenados 1. Anhídridos
  • 5. 2. Óxidos Metálicos 3. Peróxidos 4. Óxidos Salinos Compuestos Binarios Hidrogenados 1. Ácidos Hidrácidos 2. Compuestos especiales 3. Hidruros Metálicos 4. Sales Halógenas Neutras o Haluros Neutros Compuestos Ternarios 1. Hidróxidos Metálicos 2. Ácidos Oxácidos 3. Sales Oxisales Neutras