Perbezaan Antara Reaksi Fotokimia dan Terma

The perbezaan utama antara reaksi fotokimia dan haba adalah bahawa tindak balas fotokimia bermula apabila reaktan mendapatkan tenaga daripada foton manakala tindak balas haba bermula apabila reaktan mendapatkan tenaga haba.

Reaksi kimia adalah proses menyusun semula struktur molekul atau ionik bahan selain daripada perubahan fizikal atau nuklear. Reaksi fotokimia dan haba adalah dua bentuk reaksi kimia yang berbeza antara satu sama lain mengikut sumber tenaga yang mereka peroleh untuk memulakan tindak balas kimia.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Reaksi Fotokimia
3. Apakah Reaksi Termal?
4. Side by Side Comparison - Fotokimia vs Reaksi Termal dalam Borang Tabular
5. Ringkasan

Apakah Reaksi Fotokimia??

Reaksi fotokimia adalah sejenis reaksi kimia di mana reaktan mendapatkan tenaga sebagai foton. Di sana, reaksi bermula dengan penyerapan cahaya di mana cahaya terdiri dari foton. Apabila molekul reaktan menyerap tenaga dengan cara ini, ia menyebabkan molekul bergerak ke keadaan teruja di mana sifat-sifat kimia dan fizikal molekul adalah berbeza daripada molekul asal. Kami panggil "pengujaan" ini. Keadaan teruja yang baru ini boleh diubah menjadi struktur baru melalui gabungan dengan molekul lain atau dengan mengubah strukturnya.

Rajah 01: Fotosintesis adalah Reaksi Fotokimia

Bentuk cahaya yang boleh memulakan tindak balas fotokimia termasuk cahaya UV, cahaya yang kelihatan dan cahaya IR. Beberapa contoh tindak balas ini adalah seperti berikut:

  • Fotosintesis
  • Bioluminescence
  • Photo-degradasi
  • Visi
  • Photo-alkylation

Apakah Reaksi Termal??

Reaksi termal adalah sejenis tindak balas kimia di mana reaktan mendapatkan tenaga sebagai haba. Kami menamakan reaksi ini sebagai "thermolysis" atau "reaksi penguraian terma". Ini terutamanya melibatkan penguraian bahan kimia apabila kita menggunakan tenaga haba. Suhu di mana tindak balas kimia ini adalah "suhu penguraian". Biasanya, tindak balas ini adalah endothermic. Ini adalah kerana reaktan memerlukan tenaga haba untuk memecahkan ikatan kimia antara atom-atom bahan yang mengalami penguraian.

Rajah 02: Reaksi Exothermic

Selain itu, tindak balas ini, kebanyakan kali melibatkan reaktan tunggal. Beberapa contoh tindak balas haba adalah seperti berikut:

  • Penguraian kalsium karbonat ke dalam kalsium oksida dan karbon dioksida
  • Penguraian molekul air pada 2000 ◦ C

Apakah Perbezaan Antara Reaksi Photochemical dan Thermal?

Reaksi fotokimia adalah suatu bentuk reaksi kimia di mana reaktan mendapatkan tenaga sebagai foton manakala reaksi termal adalah suatu bentuk reaksi kimia di mana reaktan mendapatkan tenaga sebagai panas. Ini adalah perbezaan utama antara reaksi fotokimia dan haba. Kedua-duanya adalah tindak balas kimia yang sangat penting dalam kimia. Kedua reaksi ini berbeza antara satu sama lain mengikut sumber tenaga. Selain itu, tindak balas fotokimia secara langsung dipengaruhi oleh cahaya manakala tindak balas haba tidak. Walau bagaimanapun, suhu mempunyai kesan langsung pada tindak balas haba manakala tidak ada keperluan suhu untuk tindak balas fotokimia.

Infographic di bawah menunjukkan butiran lebih lanjut mengenai perbezaan antara tindak balas fotokimia dan haba dalam bentuk jadual.

Ringkasan - Fotokimia vs Reaksi Termal

Reaksi fotokimia dan haba, kedua-dua adalah dua bentuk reaksi kimia. Perbezaan antara tindak balas fotokimia dan haba adalah bahawa reaksi fotokimia bermula apabila reaktan mendapatkan tenaga daripada foton manakala reaksi termal memulakan apabila reaktan mendapatkan tenaga haba.

Rujukan:

1. Fleming, Graham R., et al. "Reaksi fotokimia." Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 21 Okt 2016. Available here 
2. "Penguraian termal." Wikipedia, Yayasan Wikimedia, 23 Ogos 2018. Boleh didapati di sini  

Image Courtesy:

1. "Fotosintesis Anoxygenic dalam Bakteria Hijau Hijau" Mengikut produk Lithium - Kerja sendiri, (CC BY-SA 4.0) melalui Wikimedia Commons 
2. "ThermiteReaction" Pengguna: Nikthestunned (Wikipedia) - Kerja sendiri (CC BY-SA 3.0) melalui Wikimedia Commons