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화학 반응은 물질을 원래 화합물 또는 원소와 다른 화학 성분을 가진 새로운 물질로 바꿉니다. 단일 치환 또는 단일 치환으로 알려진 반응 유형에서, 한 원소는 화합물의 다른 원소를 대체합니다. 화합물에서 다른 것을 대체하는 원소는 대체로 대체하는 원소보다 반응성이 높다. 이러한 반응에서 하나의 원소는 항상 화합물과 반응하며, 결국 원소와 화합물은 생성물로 나타납니다.
수용액의 금속
질산은 수용액에 구리선을 넣으면은 금속 결정과 질산 구리 용액이 생깁니다. 이 반응에서, 구리 원소는 질산염 화합물에서은을 대체한다. 마찬가지로, 질산 구리 수용액에 아연을 넣으면 아연이 구리를 단일 대체 반응으로 대체합니다. 이 화학 반응의 생성물은 구리 및 질산 아연이다.
산의 금속
일부 금속 및 산은 단일 대체 반응에 관여합니다. 아연은 염산에 담그면 염산의 수소를 대체하고 염화 아연을 형성하여 반응의 다른 산물로서 수소 원자를 남깁니다. 조지아 주립대 하이퍼 피직스학과에 따르면 일반적으로 금속은 산에서 수소를 대체 할 것이라고한다. 다른 예로는 염화 마그네슘과 수소를 형성하는 마그네슘과 염산과 황산 칼륨과 수소 가스를 형성하는 칼륨과 황산의 반응이 있습니다.
테르 마이트 반응
산화철과 알루미늄 사이의 테르 마이트 반응은 발열 성 단일 대체 반응으로 열을 방출합니다. 이 반응에서 방출 된 극도의 열은 철 제품을 녹이기에 충분합니다. 반응에서 알루미늄은 철을 대체하므로 제품은 철과 산화 알루미늄입니다. 이 반응은 또한 산화-환원 반응 또는 산화 환원 반응인데, 여기서 산화철은 철분 자로 환원 될 때 알루미늄이 산화되어 산화 알루미늄을 형성한다.
비금속 반응
다수의 단일 대체 반응은 서로를 대체하는 금속을 포함하지만, 비금속 사이에서 대체가 일어날 수있다. 예를 들어, 할로겐은 브롬보다 반응성이 높기 때문에 할로겐 염소는 브롬을 브롬화 나트륨 화합물로 대체 할 것이다. 생성 된 생성물은 염화나트륨 및 브롬이다. 유사하게, 브롬은 요오드화 칼륨 또는 요오드화 칼륨 사이의 반응에서 요오드를 대체한다. 이 반응은 브롬이 요오드보다 반응성이 높기 때문에 발생합니다.