Sifat air

Air
Struktur geometris molekul air
Model bola-dan-pasak molekul air
Model bola-dan-pasak molekul air
Model ruang terisi molekul air
Model ruang terisi molekul air
Setetes air jatuh ke dalam air di gelas
Nama
Nama IUPAC
Air
Nama IUPAC (sistematis)
Oksidana
Nama lain
Hidrogen hidroksida (HH atau HOH), hidrogen oksida, dihidrogen monoksida (DHMO) (nama sistematis[1]), dihidrogen oksida, asam hidrat, asam hidrohidroksida, asam hidroksat, hidrol,[2] μ-oksido dihidrogen, κ1-hidroksil hidrogen(0)
Penanda
Nomor CAS
  • 7732-18-5 YaY
Model 3D (JSmol)
  • Gambar interaktif
3DMet {{{3DMet}}}
Referensi Beilstein 3587155
ChEBI
  • CHEBI:15377 YaY
ChEMBL
  • ChEMBL1098659 YaY
ChemSpider
  • 937 YaY
Nomor EC
Referensi Gmelin 117
PubChem CID
  • 962
Nomor RTECS {{{value}}}
UNII
  • 059QF0KO0R YaY
InChI
  • InChI=1S/H2O/h1H2 YaY
    Key: XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N YaY
SMILES
  • O
Sifat
Rumus kimia
H2O
Massa molar 18.01528(33) g/mol
Penampilan Padatan kristalin putih, cairan hampir bening dengan sedikit warna biru, gas tak berwarna[3]
Bau Tidak ada
Densitas Cair:[4]
0.9998396 g/mL pada 0 °C
0.9970474 g/mL pada 25 °C
0.961893 g/mL pada 95 °C
Padat:[5]
0.9167 g/ml pada 0 °C
Titik lebur 000 °C (32 °F; 273 K) [a]
Titik didih 9.998 °C (18.028 °F; 10.271 K) [6][a]
N/A
Kelarutan Sukar larut dalam haloalkana, hidrokarbon alifatik dan aromatik, eter.[7] Peningkatan kelarutan dalam karboksilat, alkohol, keton, amina. Larut dengan metanol, etanol, propanol, isopropanol, aseton, gliserol, 1,4-dioksana, tetrahidrofuran, sulfolan, asetaldehida, dimetilformamida, dimetoksietana, dimetil sulfoksida, asetonitril. Larut sebagian dengan Dietil eter, metil etil keton, Diklorometana, etil asetat, bromin.
Tekanan uap 31.690 kilopascal or 312,8 atm pada 25 °C[8]
Keasaman (pKa) 13.995[9][10][b]
Kebasaan (pKb) 13.995
Asam konjugat Hidronium H3O+ (pKa = 0)
Basa konjugat Hidroksida OH (pKb = 0)
Konduktivitas termal 0.6065 W/(m·K)[13]
Indeks bias (nD) 1.3330 (20 °C)[14]
Viskositas 0.890 mPa·s (0.890 cP)[15]
Struktur
Heksagonal
Grup titik
C2v
Tekuk
1.8546 D[16]
Termokimia
Kapasitas kalor (C) 75.385 ± 0.05 J/(mol·K)[17]
Entropi molar standar (So) 69.95 ± 0.03 J/(mol·K)[17]
Entalpi pembentukan standarfHo) −285.83 ± 0.04 kJ/mol[7][17]
Energi bebas GibbsfG) −237.24 kJ/mol[7]
Bahaya
Bahaya utama Tenggelam
Longsor salju (sebagai salju)


Keracunan air
(lihat pula Parodi dihidrogen monoksida)

Lembar data keselamatan SDS
no hazard statements
Titik nyala Non-flammable
Senyawa terkait
Kation lainnya
Hidrogen sulfida
Hidrogen selenida
Hidrogen telurida
Hidrogen polonida
Hidrogen peroksida
Related pelarut
Aseton
Metanol
Kecuali dinyatakan lain, data di atas berlaku pada suhu dan tekanan standar (25 °C [77 °F], 100 kPa).
YaY verifikasi (apa ini YaYN ?)
Referensi

Air (H2O) adalah suatu senyawa anorganik polar yang pada suhu kamar merupakan cairan tak berasa dan tak berbau, yang hampir tak berwarna meski terdapat sedikit warna biru yang melekat. Air adalah senyawa kimia yang paling banyak dipelajari[19] dan sering disebut sebagai "pelarut universal"[20] serta "pelarut kehidupan."[21] Senyawa ini adalah zat yang paling melimpah di permukaan Bumi[22] dan satu-satunya zat umum yang terdapat sebagai padat, cair, dan gas di permukaan bumi.[23] Senyawa ini juga merupakan molekul paling melimpah ketiga di alam semesta (di belakang molekul hidrogen dan karbon monoksida).[22]

Molekul air membentuk ikatan hidrogen satu sama lain dan sangat polar. Polaritas ini memungkinkannya untuk memisahkan ion dalam garam dan mengikat zat polar lainnya seperti alkohol dan asam, sehingga melarutkannya. Ikatan hidrogennya menyebabkan banyak sifat uniknya, seperti memiliki bentuk padat yang kurang padat daripada bentuk cairnya,[c] titik didih yang relatif tinggi sekitar 100 °C untuk massa molarnya, dan kapasitas panas yang tinggi.

Air bersifat amfoter, artinya dapat menunjukkan sifat-sifat asam atau basa, tergantung pada pH larutan tempatnya; ia dengan mudah menghasilkan baik ion H+ dan OH.[c] Terkait dengan sifat amfoternya, ia mengalami swa-ionisasi. Hasil kali dari aktivitasnya, atau kira-kira, konsentrasi H+ dan OH adalah konstan, sehingga konsentrasi masing-masing berbanding terbalik satu sama lain.[24]

Sifat fisika

Air adalah zat kimia dengan rumus kimia H2O; satu molekul air memiliki dua hidrogen atom yang berikatan secara kovalen pada satu atom oksigen.[25] Air adalah cairan tidak berasa dan tidak berbau pada suhu dan tekanan lingkungan. Air cair memiliki pita serapan yang lemah pada panjang gelombang sekitar 750 nm yang menyebabkannya tampak berwarna biru.[3] Hal ini dapat dengan mudah diamati di bak mandi berisi air atau wastafel yang lapisannya berwarna putih. Kristal es besar, seperti pada gletser, juga tampak berwarna biru.[26]

Pada kondisi standar, air terutama berupa cairan, tidak seperti analog hidrida lainnya dari keluarga oksigen, yang umumnya berbentuk gas. Sifat unik air ini disebabkan oleh ikatan hidrogen yang dimilikinya. Molekul-molekul air terus bergerak satu sama lain, dan ikatan hidrogen terus-menerus putus dan terbentuk kembali pada skala waktu yang lebih cepat dari 200 femtosekon. (2 × 10−13 sekon).[27] Namun, ikatan ini cukup kuat untuk menciptakan banyak sifat khas air, beberapa di antaranya menjadikannya bagian integral dari kehidupan.[28]

Struktur

Model ikatan hidrogen (1) antar molekul air

Sebuah molekul air tunggal dapat berpartisipasi dalam maksimal empat ikatan hidrogen karena dapat menerima dua ikatan menggunakan pasangan elektron bebas pada oksigen dan menyumbangkan dua atom hidrogen. Molekul lain seperti hidrogen fluorida, amonia, dan metanol juga dapat membentuk ikatan hidrogen. Namun, mereka tidak menunjukkan anomali termodinamika, kinetik atau sifat struktural seperti yang diamati dalam air karena tidak satupun dari mereka dapat membentuk empat ikatan hidrogen: baik mereka tidak dapat menyumbangkan atau menerima atom hidrogen, atau adanya efek sterik dalam residu besar. Dalam air, struktur antarmolekul tetrahedral terbentuk karena empat ikatan hidrogen yang dimilikinya, sehingga membentuk struktur terbuka dan jaringan ikatan tiga dimensi, yang menghasilkan penurunan densitas yang tidak wajar ketika didinginkan di bawah 4 °C. Unit reorganisasi yang berulang dan terus-menerus ini mendefinisikan jaringan tiga dimensi yang membentang di seluruh cairan. Pandangan ini didasarkan pada studi hamburan neutron dan simulasi komputer, dan masuk akal mengingat susunan molekul air yang jelas tetrahedral dalam struktur es.[29]

Namun, terdapat teori alternatif untuk struktur air. Pada tahun 2004, sebuah makalah kontroversial dari Universitas Stockholm menyarankan bahwa molekul air dalam keadaan cair biasanya tidak mengikat empat tetapi hanya dua lainnya; sehingga membentuk rantai dan cincin. Istilah "teori dawai air" (tidak terbingungkan dengan teori dawai fisika) diciptakan. Pengamatan ini didasarkan pada spektroskopi penyerapan sinar-X yang menyelidiki lingkungan lokal atom oksigen individu.[30]

Sifat kimia

Swa-ionisasi

Air cair mengalami fenomena swa-ionisasi menghasilkan ion hidronium dan ion hidroksida.

2 H2O is in equilibrium with H3O+ + OH

konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini, dikenal sebagai hasil kali ionik air, K w = [ H 3 O + ] [ O H ] {\displaystyle K_{\rm {w}}=[{\rm {H_{3}O^{+}}}][{\rm {OH^{-}}}]} , memiliki nilai sekitar 10−14 pada 25 °C. Pada pH netral, konsentrasi ion hidroksida (OH) sama dengan ion hidrogen (terlarut) (H+), dengan nilai mendekati 10−7 mol L−1 pada 25 °C.[31]

Konstanta kesetimbangan termodinamika adalah hasil bagi aktivitas termodinamika dari semua produk dan reaktan termasuk air:

K e q = a H 3 O + a O H a H 2 O 2 {\displaystyle K_{\rm {eq}}={\frac {a_{\rm {H_{3}O^{+}}}\cdot a_{\rm {OH^{-}}}}{a_{\rm {H_{2}O}}^{2}}}}

Namun untuk larutan encer, aktivitas zat terlarut seperti H3O+ atau OH didekati dengan konsentrasinya, dan aktivitas pelarut H2O diperkirakan bernilai 1, sehingga diperoleh hasil kali ionik sederhana K e q K w = [ H 3 O + ] [ O H ] {\displaystyle K_{\rm {eq}}\approx K_{\rm {w}}=[{\rm {H_{3}O^{+}}}][{\rm {OH^{-}}}]}

Geokimia

Tindakan air pada batuan dalam jangka waktu yang lama biasanya menyebabkan pelapukan dan erosi air, proses fisik yang mengubah batuan padat dan mineral menjadi tanah dan sedimen, tetapi dalam beberapa kondisi reaksi kimia dengan air terjadi sebagai baik, menghasilkan metasomatisme atau hidrasi mineral, sejenis ubahan kimia batuan yang menghasilkan mineral lempung. Hal ini juga terjadi ketika semen Portland mengeras.

Es air dapat membentuk senyawa klatrat, yang dikenal sebagai hidrat klatrat, dengan berbagai molekul kecil yang dapat tertanam dalam kisi kristalnya yang luas. Yang paling menonjol dari ini adalah metana klatrat, 4 CH4·23H2O, secara alami ditemukan dalam jumlah besar di dasar laut.

Keasaman di alam

Hujan umumnya agak asam, dengan pH antara 5,2 dan 5,8 jika tidak memiliki asam yang lebih kuat dari karbon dioksida.[32] Jika nitrogen dan sulfur oksida dalam jumlah tinggi terdapat di udara, mereka juga akan larut ke dalam awan dan tetesan hujan, menghasilkan hujan asam.

Keberadaan

Air adalah zat yang paling melimpah di Bumi dan juga molekul paling melimpah ketiga di alam semesta, setelah H2 dan CO.[22] 0,23 ppm massa bumi adalah air dan 97,39% dari volume air global 1,38×109 km3 ditemukan di lautan.[33]

Sejarah

Henry Cavendish menunjukkan bahwa air terdiri dari oksigen dan hidrogen pada tahun 1781.[34] Penguraian pertama air menjadi hidrogen dan oksigen, dengan elektrolisis, dilakukan pada tahun 1800 oleh ahli kimia Inggris William Nicholson dan Anthony Carlisle.[34][35] Pada tahun 1805, Joseph Louis Gay-Lussac dan Alexander von Humboldt menunjukkan bahwa air terdiri dari dua bagian hidrogen dan satu bagian oksigen.[36]

Gilbert Newton Lewis mengisolasi sampel pertama dari air berat murni pada tahun 1933.[37]

Sifat-sifat air secara historis telah digunakan untuk mendefinisikan berbagai skala suhu. Khususnya, skala Kelvin, Celsius, Rankine, dan Fahrenheit, atau saat ini, ditentukan oleh titik beku dan titik didih air. Skala yang kurang umum seperti Delisle, Newton, Réaumur dan Rømer didefinisikan dengan cara yang sama. Titik tripel air adalah titik standar yang lebih umum digunakan saat ini.

Lihat pula

  • Water to Steam Formation

Catatan kaki

  1. ^ a b Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW), digunakan untuk kalibrasi, meleleh pada 273.1500089(10) K (0.000089(10) °C, dan mendidih pada 373.1339 K (99.9839 °C). Komposisi isotop lainnya meleleh atau mendidih pada suhu yang sedikit berbeda.
  2. ^ Nilai 15,7 yang umum dikutip digunakan terutama dalam kimia organik untuk pKa air adalah tidak benar.[11][12]
  3. ^ a b H+ mewakili H3O+(H2O)n dan ion yang lebih kompleks yang terbentuk.

Referensi

Catatan

  1. ^ "naming molecular compounds". www.iun.edu (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 September 2018. Diakses tanggal 1 Oktober 2018. Sometimes these compounds have generic or common names (e.g., H2O is "water") and they also have systematic names (e.g., H2O, dihydrogen monoxide). 
  2. ^ "Definition of Hydrol". Merriam-Webster. Diakses tanggal 21 April 2019. 
  3. ^ a b Braun, Charles L.; Smirnov, Sergei N. (1 Agustus 1993). "Why is water blue?" (PDF). Journal of Chemical Education (dalam bahasa Inggris). 70 (8): 612. Bibcode:1993JChEd..70..612B. doi:10.1021/ed070p612. ISSN 0021-9584. 
  4. ^ Riddick 1970, Table of Physical Properties, Water 0b. pg 67-8.
  5. ^ Lide 2003, Properties of Ice and Supercooled Water in Section 6.
  6. ^ Water dalam Linstrom, P.J.; Mallard, W.G. (eds.) NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD. http://webbook.nist.gov
  7. ^ a b c Anatolievich, Kiper Ruslan. "Properties of substance: water" (dalam bahasa Inggris). 
  8. ^ Lide 2003, Vapor Pressure of Water From 0 to 370° C in Sec. 6.
  9. ^ Lide 2003, Chapter 8: Dissociation Constants of Inorganic Acids and Bases.
  10. ^ Weingärtner et al. 2016, hlm. 13.
  11. ^ "What is the pKa of Water". University of California, Davis. 9 Agustus 2015. 
  12. ^ Silverstein, Todd P.; Heller, Stephen T. (17 April 2017). "pKa Values in the Undergraduate Curriculum: What Is the Real pKa of Water?". Journal of Chemical Education. 94 (6): 690–695. Bibcode:2017JChEd..94..690S. doi:10.1021/acs.jchemed.6b00623. 
  13. ^ Ramires, Maria L. V.; Castro, Carlos A. Nieto de; Nagasaka, Yuchi; Nagashima, Akira; Assael, Marc J.; Wakeham, William A. (1995-05-01). "Standard Reference Data for the Thermal Conductivity of Water". Journal of Physical and Chemical Reference Data (dalam bahasa Inggris). 24 (3): 1377–1381. Bibcode:1995JPCRD..24.1377R. doi:10.1063/1.555963. ISSN 0047-2689. 
  14. ^ Lide 2003, 8—Concentrative Properties of Aqueous Solutions: Density, Refractive Index, Freezing Point Depression, and Viscosity.
  15. ^ Lide 2003, 6.186.
  16. ^ Lide 2003, 9—Dipole Moments.
  17. ^ a b c Water dalam Linstrom, P.J.; Mallard, W.G. (eds.) NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD. http://webbook.nist.gov
  18. ^ GHS: PubChem 962
  19. ^ Greenwood & Earnshaw 1997, hlm. 620.
  20. ^ "Water, the Universal Solvent". U.S. Department of the Interior. usgs.gov (website) (dalam bahasa Inggris). United States of America: USGS. 22 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Desember 2020. 
  21. ^ Reece et al. 2013, hlm. 48.
  22. ^ a b c Weingärtner et al. 2016, hlm. 2.
  23. ^ Reece et al. 2013, hlm. 44.
  24. ^ "Autoprotolysis constant". IUPAC Compendium of Chemical Terminology (dalam bahasa Inggris). IUPAC. 2009. doi:10.1351/goldbook.A00532. ISBN 978-0-9678550-9-7. 
  25. ^ Campbell, Williamson & Heyden 2006.
  26. ^ Pan BJ, Vernet M, Reynolds RA, Mitchell BG (2019). "The optical and biological properties of glacial meltwater in an Antarctic fjord". PLOS ONE (dalam bahasa Inggris). 14 (2). doi:10.1371/journal.pone.0211107. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
  27. ^ Smith, Jared D.; Christopher D. Cappa; Kevin R. Wilson; Ronald C. Cohen; Phillip L. Geissler; Richard J. Saykally (2005). "Unified description of temperature-dependent hydrogen bond rearrangements in liquid water" (PDF). Proc. Natl. Acad. Sci. USA (dalam bahasa Inggris). 102 (40): 14171–14174. Bibcode:2005PNAS..10214171S. doi:10.1073/pnas.0506899102 alt=Dapat diakses gratis. PMC 1242322 alt=Dapat diakses gratis. PMID 16179387. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-11-01. Diakses tanggal 2022-02-13. 
  28. ^ Vladilo G, Hassanali A. (2018). "Hydrogen Bonds and Life in the Universe". Life (dalam bahasa Inggris). 8 (1): 1. doi:10.3390/life8010001. 
  29. ^ Housecroft, C. E. (2020). "Ice and Beyond: Tetrahedral Building Blocks in Crystals: Chemical Education". CHIMIA (dalam bahasa Inggris). 74 (9): 735. doi:10.2533/chimia.2020.735 alt=Dapat diakses gratis. 
  30. ^ Ball, Philip (2008). "Water—an enduring mystery". Nature (dalam bahasa Inggris). 452 (7185): 291–292. Bibcode:2008Natur.452..291B. doi:10.1038/452291a. PMID 18354466.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  31. ^ Boyd 2000, hlm. 105.
  32. ^ Boyd 2000, hlm. 106.
  33. ^ Weingärtner et al. 2016, hlm. 29.
  34. ^ a b Greenwood & Earnshaw 1997, hlm. 601.
  35. ^ "Enterprise and electrolysis..." Royal Society of Chemistry (dalam bahasa Inggris). Agustus 2003. Diakses tanggal 24 Juni 2016. 
  36. ^ "Joseph Louis Gay-Lussac, French chemist (1778–1850)". 1902 Encyclopedia (dalam bahasa Inggris). Footnote 122-1. Diakses tanggal 26 Mei 2016. 
  37. ^ Lewis, G. N.; MacDonald, R. T. (1933). "Concentration of H2 Isotope". The Journal of Chemical Physics (dalam bahasa Inggris). 1 (6): 341. Bibcode:1933JChPh...1..341L. doi:10.1063/1.1749300. 

Daftar pustaka

  • Boyd, Claude E. (2000). "pH, Carbon Dioxide, and Alkalinity". Water Quality (dalam bahasa Inggris). Boston, Massachusetts: Springer. hlm. 105–122. doi:10.1007/978-1-4615-4485-2_7. ISBN 9781461544852. 
  • Campbell, Mary K.; Farrell, Shawn O. (2007). Biochemistry (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-6). Cengage Learning. ISBN 978-0-495-39041-1. 
  • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. (2009). BiologyPerlu mendaftar (gratis) (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-8). Pearson. ISBN 978-0-8053-6844-4. 
  • Campbell, Neil A.; Williamson, Brad; Heyden, Robin J. (2006). Biology: Exploring Life (dalam bahasa Inggris). Boston, Massachusetts: Pearson Prentice Hall. ISBN 978-0-13-250882-7. 
  • Charlot, G. (2007). Qualitative Inorganic Analysis (dalam bahasa Inggris). Read Books. ISBN 978-1-4067-4789-8. 
  • Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-2nd). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-08-037941-8. 
  • International Union of Pure and Applied Chemistry (22 November 2005). Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005 (PDF) (dalam bahasa Inggris). Royal Society of Chemistry. ISBN 978-0-85404-438-2. Diakses tanggal 31 Juli 2016. 
  • Leigh, G. J.; Favre, H. A; Metanomski, W. V. (1998). Principles of chemical nomenclature: a guide to IUPAC recommendations (PDF) (dalam bahasa Inggris). Oxford: Blackwell Science. ISBN 978-0-86542-685-6. OCLC 37341352. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 26 Juli 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  • Lewis, William C.M.; Rice, James (1922). A System of Physical Chemistry (dalam bahasa Inggris). Longmans, Green and Co. 
  • Lide, David R. (19 Juni 2003). CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Handbook (dalam bahasa Inggris). CRC Press. ISBN 9780849304842. 
  • Reece, Jane B.; Urry, Lisa A.; Cain, Michael L.; Wasserman, Steven A.; Minorsky, Peter V.; Jackson, Robert B. (10 November 2011). Campbell Biology (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-10). Boston, Mass.: Pearson. ISBN 9780321775658. 
  • Riddick, John (1970). Organic Solvents Physical Properties and Methods of PurificationPerlu mendaftar (gratis). Techniques of Chemistry (dalam bahasa Inggris). Wiley-Interscience. ISBN 978-0471927266. 
  • Sharp, Robert Phillip (25 November 1988). Living Ice: Understanding Glaciers and GlaciationPerlu mendaftar (gratis). Cambridge University Press. hlm. 27. ISBN 978-0-521-33009-1. 
  • Weingärtner, Hermann; Teermann, Ilka; Borchers, Ulrich; Balsaa, Peter; Lutze, Holger V.; Schmidt, Torsten C.; Franck, Ernst Ulrich; Wiegand, Gabriele; Dahmen, Nicolaus; Schwedt, Georg; Frimmel, Fritz H.; Gordalla, Birgit C. (2016). "Water, 1. Properties, Analysis, and Hydrological Cycle". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (dalam bahasa Inggris). Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. doi:10.1002/14356007.a28_001.pub3. ISBN 9783527306732. 
  • Zumdahl, Steven S.; Zumdahl, Susan A. (2013). Chemistry (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-9). Cengage Learning. ISBN 978-1-13-361109-7. 

Bacaan lebih lanjut

  • Ben-Naim, A. (2011), Molecular Theory of Water and Aqueous Solutions (dalam bahasa Inggris), World Scientific 

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Molekul air.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Diagram air.
Wikiversity memiliki bahan belajar tentang Engineering thermodynamics/Steam tables
  • "Water Properties and Measurements". United States Geological Survey. 2 Mei 2016. Diakses tanggal 31 Agustus 2016. 
  • Release on the IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use (formulasi sederhana)
  • Online calculator using the IAPWS Supplementary Release on Properties of Liquid Water at 0.1 MPa, September 2008
  • Chaplin, Martin (2019). "Structure and Properties of Water in its Various States". Encyclopedia of Water (dalam bahasa Inggris). Wiley Online Library 2019. hlm. 1–19. doi:10.1002/9781119300762.wsts0002. ISBN 9781119300755.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  • Kalkulasi tekanan uap, densitas cairan, viskositas dinamis cairan, dan tegangan permukaan air
  • Kalkulator Densitas Air Diarsipkan 2011-10-19 di Wayback Machine.
  • Why does ice float in my drink?, NASA
Pranala ke artikel terkait
  • l
  • b
  • s
Senyawa hidrogen
  • H3AsO3
  • H3AsO4
  • HArF
  • HAt
  • HSO3F
  • HBF4
  • HBr
  • HBrO
  • HBrO2
  • HBrO3
  • HBrO4
  • HCl
  • HClO
  • HClO2
  • HClO3
  • HClO4
  • HCN
  • HCNO
  • H2CrO4/H2Cr2O7
  • H2CO3
  • H2CS3
  • HF
  • HFΟ
  • HI
  • HIO
  • HIO2
  • HIO3
  • HIO4
  • HMnO4
  • H2MoO4
  • HNC
  • NaHCO3
  • HNCO
  • HNO
  • HNO3
  • H2N2O2
  • HNO5S
  • H3NSO3
  • H2O
  • H2O2
  • H2O3
  • H3PO2
  • H3PO3
  • H3PO4
  • H4P2O7
  • H5P3O10
  • H2PtCl6
  • H2S
  • H2S2
  • H2Se
  • H2SeO3
  • H2SeO4
  • H4SiO4
  • H2SiF6
  • HSCN
  • HNSC
  • H2SO3
  • H2SO4
  • H2SO5
  • H2S2O3
  • H2S2O6
  • H2S2O7
  • H2S2O8
  • CF3SO3H
  • H2Te
  • H2TeO3
  • H6TeO6
  • H4TiO4
  • H2Po
  • HCo(CO)4
  • l
  • b
  • s
Senyawa oksigen
  • AgO
  • Al2O3
  • AmO2
  • Am2O3
  • As2O3
  • As2O5
  • Au2O3
  • B2O3
  • BaO
  • BeO
  • Bi2O3
  • BiO2
  • Bi2O5
  • BrO2
  • Br2O3
  • Br2O5
  • CO
  • CO2
  • C2O3
  • CaO
  • CaO2
  • CdO
  • CeO2
  • Ce2O3
  • ClO2
  • Cl2O
  • Cl2O3
  • Cl2O4
  • Cl2O6
  • Cl2O7
  • CoO
  • Co2O3
  • Co3O4
  • CrO3
  • Cr2O3
  • Cr2O5
  • Cr5O12
  • CsO2
  • Cs2O3
  • CuO
  • D2O
  • Dy2O3
  • Er2O3
  • Eu2O3
  • F2O
  • F2O2
  • F2O4
  • FeO
  • Fe2O3
  • Fe3O4
  • Ga2O
  • Ga2O3
  • GeO
  • GeO2
  • H2O
  • H218O
  • H2O2
  • HfO2
  • HgO
  • Hg2O
  • Ho2O3
  • I2O4
  • I2O5
  • I2O6
  • I4O9
  • In2O3
  • InO2
  • KO2
  • K2O2
  • La2O3
  • Li2O
  • Li2O2
  • Lu2O3
  • MgO
  • Mg2O3
  • MnO
  • MnO2
  • Mn2O3
  • Mn2O7
  • MoO2
  • MoO3
  • Mo2O3
  • NO
  • NO2
  • N2O
  • N2O3
  • N2O4
  • N2O5
  • NaO2
  • Na2O
  • Na2O2
  • NbO
  • NbO2
  • Nd2O3
  • l
  • b
  • s
Tingkat oksidasi campuran
  • Antimon tetroksida (Sb' Too many ('";)
  • Kobalt(II,III) oksida (Co' Too many ('";)
  • Besi(II,III) oksida (Fe' Too many ('";)
  • Timbal(II,IV) oksida (Pb' Too many ('";)
  • Mangan(II,III) oksida (Mn' Too many ('";)
  • Perak(I,III) oksida (Ag' Too many ('";)
  • Triuranium oktoksida (U' Too many ('";)
  • Karbon suboksida (C' Too many ('";)
  • Anhidrida melitat (C' Too many ('";)
Tingkat oksidasi +1
Tingkat oksidasi +2
Tingkat oksidasi +3
  • Aluminium oksida (Al' Too many ('";)
  • Antimon trioksida (Sb' Too many ('";)
  • Arsenik trioksida (As' Too many ('";)
  • Bismut(III) oksida (Bi' Too many ('";)
  • Boron trioksida (B' Too many ('";)
  • Kromium(III) oksida (Cr' Too many ('";)
  • Dinitrogen trioksida (N' Too many ('";)
  • Erbium(III) oksida (Er' Too many ('";)
  • Gadolinium(III) oksida (Gd' Too many ('";)
  • Galium(III) oksida (Ga' Too many ('";)
  • Holmium(III) oksida (Ho' Too many ('";)
  • Indium(III) oksida (In' Too many ('";)
  • Besi(III) oksida (Fe' Too many ('";)
  • Lantanum oksida (La' Too many ('";)
  • Lutesium(III) oksida (Lu' Too many ('";)
  • Nikel(III) oksida (Ni' Too many ('";)
  • Fosfor trioksida (P' Too many ('";)
  • Prometium(III) oksida (Pm' Too many ('";)
  • Rodium(III) oksida (Rh' Too many ('";)
  • Samarium(III) oksida (Sm' Too many ('";)
  • Skandium oksida (Sc' Too many ('";)
  • Terbium(III) oksida (Tb' Too many ('";)
  • Talium(III) oksida (Tl' Too many ('";)
  • Tulium(III) oksida (Tm' Too many ('";)
  • Titanium(III) oksida (Ti' Too many ('";)
  • Tungsten(III) oksida (W' Too many ('";)
  • Vanadium(III) oksida (V' Too many ('";)
  • Ytterbium(III) oksida (Yb' Too many ('";)
  • Yttrium(III) oksida (Y' Too many ('";)
Tingkat oksidasi +4
Tingkat oksidasi +5
Tingkat oksidasi +6
Tingkat oksidasi +7
  • Diklorin heptoksida (Cl' Too many ('";)
  • Mangan heptoksida (Mn' Too many ('";)
  • Renium(VII) oksida (Re' Too many ('";)
  • Teknesium(VII) oksida (Tc' Too many ('";)
Tingkat oksidasi +8
Oksida terkait
Oksida diurutkan berdasarkan tingkat oksidasi. Kategori:Oksida
  • l
  • b
  • s
H2O He
LiOH Be(OH)2 B(OH)3 C NH3.H2O O F Ne
NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3 Si P S Cl Ar
KOH Ca(OH)2 Sc(OH)3 Ti V Cr(OH)2
Cr(OH)3
Mn(OH)2 Fe(OH)2
Fe(OH)3
Co(OH)2 Ni(OH)2 CuOH
Cu(OH)2
Zn(OH)2 Ga(OH)3 Ge(OH)2 As Se Br Kr
RbOH Sr(OH)2 Y(OH)3 Zr(OH)4 Nb Mo Tc Ru Rh Pd AgOH Cd(OH)2 In(OH)3 Sn(OH)2
Sn(OH)4
Sb(OH)3 Te I Xe
CsOH Ba(OH)2 * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au(OH)3 Hg(OH)2 TlOH
Tl(OH)3
Pb(OH)2
Pb(OH)4
Bi(OH)3 Po At Rn
Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La(OH)3 Ce(OH)3 Pr(OH)3 Nd(OH)3 Pm(OH)3 Sm(OH)3 Eu(OH)3 Gd(OH)3 Tb(OH)3 Dy(OH)3 Ho(OH)3 Er(OH)3 Tm(OH)3 Yb(OH)3 Lu(OH)3
** Ac Th(OH)4 Pa UO2(OH)2 Np Pu Am(OH)3 Cm(OH)3 Bk Cf Es Fm Md No Lr
  • l
  • b
  • s
Senyawa biner hidrogen
Hidrida logam alkali

Litium hidrida, LiH
hidrida ion logam


Berilium hidrida
Kiri (fase gas): BeH2
hidrida kovalen logam
Kanan: (BeH2)n (fase padat)
hidrida polimer logam


Borana dan diborana
Kiri: BH3 (kondisi khusus), hidrida kovalen metaloid
Kanan: B2H6 (kondisi standar), hidrida dimer metaloid


Metana, CH4
hidrida kovalen nonlogam


Amonia, NH3
hidrida kovalen nonlogam


Air, H2O
hidrida kovalen nonlogam


Hidrogen fluorida, HF
hidrida kovalen nonlogam
Hidrida alkali tanah
Monohidrida
  • BeH
  • MgH
  • CaH
  • SrH
  • BaH
  • BeH2
  • MgH2
  • CaH2
  • SrH2
  • BaH2
Hidrida golongan 13
Borana
  • BH3
  • B2H6
  • B2H2
  • B2H4
  • Alana
    • AlH3
    • Al2H6
    Galana
    • GaH3
    • Ga2H6
    Indigana
    • InH3
    • In2H6
    Talana
    • TlH3
    • Tl2H6
    • B2H2
    • B2H4
    • B4H10
    • B5H9
    • B5H11
    • B6H10
    • B6H12
    • B10H14
    • B18H22
    Hidrida golongan 14
    Alkana linier
  • CH4
  • C2H6
  • C3H8
  • C4H10
  • C5H12
  • C6H14
  • C7H16
  • C8H18
  • C9H20
  • C10H22
  • lainnya...
  • Alkena linier
    • C2H4
    • C3H6
    • C4H8
    • C5H10
    • C6H12
    • C7H14
    • C8H16
    • C9H18
    • C10H20
    • lainnya...
    Alkuna linier
    • C2H2
    • C3H4
    • C4H6
    • C5H8
    • C6H10
    • C7H12
    • C8H14
    • C9H16
    • C10H18
    • lainnya...
    Silana
    • SiH4
    • Si2H6
    • Si3H8
    • Si4H10
    • Si5H12
    • Si6H14
    • Si7H16
    • Si8H18
    • Si9H20
    • Si10H22
    • lainnya...
    Silena
    • Si2H4
    Siluna
    • Si2H2
    Germana
    • GeH4
    • Ge2H6
    • Ge3H8
    • Ge4H10
    • Ge5H12
    Stanana
    • SnH4
    • Sn2H6
    Plumbana
    • PbH4
    Hidrida pniktogen
    Azana
  • NH3
  • N2H4
  • N3H5
  • N4H6
  • N5H7
  • N6H8
  • N7H9
  • N8H10
  • N9H11
  • N10H12
  • lainnya...
  • Azena
    • N2H2
    • N3H3
    • N4H4
    Fosfana
    • PH3
    • P2H4
    • P3H5
    • P4H6
    • P5H7
    • P6H8
    • P7H9
    • P8H10
    • P9H11
    • P10H12
    • lainnya...
    Fosfena
    • P2H2
    • P3H3
    • P4H4
    Arsana
    • AsH3
    • As2H4
    Stibana
    • SbH3
    Bismuthana
    • BiH3
    • HN3
    • NH
      • radikal
    Hidrogen kalkogenida
    Polioksidana
  • H2O
  • H2O2
  • H2O3
  • H2O4
  • H2O5
  • H2O6
  • H2O7
  • H2O8
  • H2O9
  • H2O10
  • lainnya...
  • Polisulfana
    • H2S
    • H2S2
    • H2S3
    • H2S4
    • H2S5
    • H2S6
    • H2S7
    • H2S8
    • H2S9
    • H2S10
    • lainnya...
    Selana
    • H2Se
    • H2Se2
    Telana
    • H2Te
    • H2Te2
    Polana
    • PoH2
    • HO
    • HO2
    • HO3
    • H2O+–O
    • H2S=S
    • (HS)2S+–S–
    • HS
    • HDO
    • D2O
    • T2O
    Hidrogen halida
    Hidrida logam transisi
    • ScH2
    • YH2
    • YH3
    • TiH2
    • ZrH2
    • HfH2
    • VH
    • VH2
    • NbH
    • NbH2
    • TaH
    • CrH
    • CrH2
    • CrHx
    • NiH
    • PdHx (x < 1)
    • FeH
    • FeH2
    • CuH
    • ZnH2
    • CdH2
    • HgH2
    Lantanida hidrida
    • LaH2
    • LaH3
    • CeH2
    • CeH3
    • PrH2
    • PrH3
    • NdH2
    • NdH3
    • SmH2
    • SmH3
    • EuH2
    • GdH2
    • GdH3
    • TbH2
    • TbH3
    • DyH2
    • DyH3
    • HoH2
    • HoH3
    • ErH2
    • ErH3
    • TmH2
    • TmH3
    • YbH2
    • YbH2.5
    • LuH2
    • LuH3
    Aktinida hidrida
    • AcH2
    • ThH2
    • Th4H15
    • PaH3
    • UH3
    • NpH2
    • NpH3
    • PuH2
    • PuH3
    • AmH2
    • AmH3
    • CmH2