Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ

1.  i)    Να γράψετε τη χημική εξίσωση που περιγράφει την εξουδετέρωση του θειικού οξέος από το υδροξείδιο του νατρίου.
     ii)       Με βάση την εξίσωση αυτή να υπολογίσετε:
α)   τον αριθμό mol του θειικού οξέος που αντιδρούν με 0,3 mol υδροξείδιο του νατρίου
β)   τη μάζα του υδροξείδιο του νατρίου που αντιδρά με 0,2 mol θειικού οξέος
γ)   τη μάζα του άλατος που προκύπτει από την εξουδετέρωση 16g NaOH με την απαιτούμενη ποσότητα του οξέος.

2.   i)          Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται κατά τη διαβίβαση περίσσειας αέριας αμμωνίας σε διάλυμα θειικού οξέος.
          ii)        Mε βάση την αυτή να υπολογίσετε:
α)   τη μάζα του οξέος που αντέδρασε με 4,48L αμμωνίας σε κανονικές συνθήκες
β)   τον όγκο σε STP της αμμωνίας που πρέπει να διαβιβασθεί σε ένα διά­λυ­μα που περιέχει 0,25 mol θειικού οξέος για να το εξουδετερώσει, κα­θώς και τη μάζα του άλατος που θα παραχθεί από την εξουδετέρωση αυτή.

3. Για την εξουδετέρωση 50mL διαλύματος ΗΝΟ3 περιεκτικότητας 12,6% w/v χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη ποσότητα διαλύματος ΚΟΗ 11,2% w/v.
α)   Πόσα mol ΗΝΟ3 περιείχε το διάλυμα ΗΝΟ3 που εξουδετερώθηκε;
β)   Πόσα mL καταναλώθηκαν από το παραπάνω διάλυμα ΚΟΗ;
γ)   Πόση είναι η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος που προέκυψε μετά την εξουδετέρωση;

4.  20mL διαλύματος Δ1 NaOH εξουδετερώνονται από 20mL διαλύματος Δ2 H2SO4 0,5Μ.
α)   Να γράψετε τη χημική εξίσωση της εξουδετέρωσης.
β)   Να υπολογίσετε  τον αριθμό mol του Η2SO4 που περιέχονται στο διάλυμα Δ2.
γ) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ1.

5. Να υπολογίσετε:
α)   τον αριθμό mol του ΗΝΟ3 που απαιτούνται για την εξουδετέρωση 5mol Ca(OH)2, καθώς και την ποσότητα του άλατος που θα παραχθεί
β)   τη μάζα του Al(OH)3 που εξουδετερώνεται πλήρως από 19,6g H2SO4
γ)   τον όγκο σε STP του αέριου HCl που απαιτείται για την εξουδετέρωση 2,8g KOH, καθώς και τη μάζα του άλατος που θα παραχθεί.

6. Παρασκευάστηκε το   αλάτι Al2(SO4)3  με εξουδετέρωση 0,6mol της κατάλληλης βάσης από την απαιτούμενη ποσότητα διαλύματος του κατάλληλου οξέος.
α)   Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης παρασκευής του παραπάνω άλατος
β) Να υπολογίσετε τη μάζα του   άλατος που παρασκευάσθηκε.

7.  40mL διαλύματος Δ1 H2SO4, εξουδετερώνονται από 50mL διαλύματος Δ2 ΚΟΗ 0,4Μ. Να βρεθούν:
α)   ο αριθμός των mol του ΚΟΗ που περιέχονται στο διάλυμα Δ2
β)   η μοριακή κατ΄όγκο συγκέντρωση του διαλύματος Δ1
γ)   ο όγκος ενός διαλύματος ΝΗ3 0,1Μ που απαιτείται για την εξουδετέρωση 20mL του διαλύματος Δ1.

8.  Για την εξουδετέρωση 200mL ενός διαλύματος H2SO4 0,6Μ, χρησιμοποιήθηκε ένα διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 0,4Μ.
α)   Να βρείτε τον αριθμό των mol του H2SO4 που περιέχονται στο διάλυμα Η24, να γράψετε τη χημική εξίσωση της εξουδετέρωσης και να υπολογίσετε το πλήθος των mol του ΚΟΗ που καταναλώθηκαν για την εξουδετέρωση αυτή.
β)   Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος ΚΟΗ που καταναλώθηκε.
γ)   Να υπολογίσετε τη μοριακή κατ’ όγκο συγκέντρωση του διαλύματος που προέκυψε μετά την εξουδετέρωση.

9. Κατά την εξουδετέρωση 40mL ενός διαλύματος ΚΟΗ περιεκτικότητας 11,2% w/v με ένα διάλυμα HBr 0,25Μ προέκυψε ένα ουδέτερο διάλυμα.
α)   Να υπολογίσετε τη μάζα σε g και τον αριθμό mol του ΚΟΗ που περιείχε το αρχικό διάλυμα.
β)   Να γράψετε τη χημική εξίσωση της εξουδετέρωσης και με βάση αυτή να υπολογίσετε τον αριθμό mol του οξέος που καταναλώθηκε και τον αριθμό mol του άλατος που προέκυψε μετά την εξουδετέρωση.
γ)   Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος   HBr   που χρησιμο­ποιή­θηκε κατά την εξουδετέρωση.

10 . 19,5g Zn αντιδρούν πλήρως µε  HCl . Το αέριο που ελευθερώνεται αντιδρά πλήρως µε  N2  και σχηµατίζει  NH3 .Να υπολογίσετε τον όγκο της  NH3  που παράγεται µετρηµένο σε συνθήκες   STP

11 . 8,8 g FeS αντιδρούν µε περίσσεια διαλύµατος  HCl . Το αέριο που εκλύεται διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύµατος AgNO3 .. Να υπολογιστεί η µάζα του ιζήµατος που παράγεται

12. 15, 6. g CaF2   αντιδρούν µε περίσσεια διαλύµατος  H2SO4 . Tο αέριο που προκύπτει απαιτεί για πλήρη εξουδετέρωση 250mL διαλύµατος  NaOH . Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύµατος  NaOH .

13 . Ορισµένη ποσότητα (NH4)2 SO4 θερµαίνεται µε περίσσεια  NaOH . Το αέριο που ελευθερώνεται απαιτεί για πλήρη  εξουδετέρωση  250mL διαλύµατος  HCl 2M . Να υπολογιστεί η ποσότητα του (NH4)2 SO4  που αντέδρασε

14 . 300mL διαλύµατος  NaCl αντιδρούν µε περίσσεια διαλύµατος  H2SO4 . Το αέριο που ελευθερώνεται αντιδρά  πλήρως µε    Ca(OH)2 . Το άλας που προκύπτει αντιδρά µε περίσσεια  H3PO4  , οπότε καταβυθίζονται 31g ιζήµατος.
Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύµατος  NaCl 

15 . 5,9 g χλωριούχου µαγνησίου αντιδρούν µε περίσσεια διαλύµατος  H2SO4 . Το αέριο  που ελευθερώνεται εξουδετερώνεται από διάλυµα  NaOH . Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου, µετρηµένο σε  STP συνθήκες 

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΘΕΤΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ


Πρόσθετα  και   Συντηρητικά


Τα πρόσθετα και τα συντηρητικά τροφίμων είναι φυσικά ή τεχνητά χημικά, τα οποία προσθέτουμε στα τρόφιμα για να μεγαλώσουμε τη διάρκεια ζωής τους ή να βελτιώσουμε το χρώμα και την εμφάνισή τους.

Τέτοιες ουσίες έχουν χρησιμοποιηθεί από τα αρχαία χρόνια στα τρόφιμα, με παράδειγμα το αλάτι, τη ζάχαρη και το ξύδι. Τα τελευταία χρόνια όμως, με την εμφάνιση των έτοιμων φαγητών, έχουν παρουσιαστεί εξαιρετικά πολλά καινούρια πρόσθετα και συντηρητικά, τα οποία δεν είναι όλα ασφαλή για την υγεία μας. Κάποια από αυτά έχουν κατηγορηθεί για καρκινογενέσεις, αλλεργίες, άσθμα, ημικρανίες και πάρα πολλές άλλες ασθένειες.

Για την καλύτερη διαχείρηση αυτών των ουσιών, κάθε ένα πρόσθετο έχει πάρει έναν μοναδικό αριθμό. Στην Ευρώπη οι αριθμοί αυτοί ξεκινούν με το Ε, πράγμα όμως που δε συμβαίνει εκτός Ευρώπης. Οι χώρες γενικώς δεν έχουν τις ίδιες νομοθεσίες και απαγορεύσεις για τα διάφορα πρόσθετα. Σε πολλές χώρες επιτρέπονται ουσίες που σε άλλες είναι απαγορευμένες, σε άλλες εμφανίζονται με το Ε μπροστά, σε άλλες με τον αριθμό και σε άλλες με την ονομασία τους.

Σε γενικές γραμμές τα Ε χωρίζονται στις εξής ομάδες:


Ε100-Ε199 χρωστικές ουσίες
Ε200-Ε299 συντηρητικές ουσίες
Ε300-Ε399 αντιοξειδωτικές ουσίες
Ε400-Ε499 γαλακτωματοποιητές, πηκτικά μέσα, σταθεροποιητές
Ε500-Ε599 ρυθμιστές οξύτητας
Ε600-Ε699 βελιτωτικά γεύσης
Ε900-Ε999 διάφορα
Ε1000-Ε1999 πρόσθετα χημικά


Η παρακάτω λίστα έχει καταρτιστεί από ερευνητικά νοσοκομειακά κέντρα της Γαλλίας

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ
ΥΠΟΠΤΕΣ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Ε131
Ε103
Ε102
Ε104
Ε388
Ε142
Ε105
Ε110
Ε123
Ε339
Ε210
Ε111
Ε120
Ε141
Ε340
Ε211
Ε121
Ε123
Ε150
Ε341
Ε212
Ε125
Ε124
Ε151
Ε407
Ε213
Ε126
Ε127
Ε153
Ε450
Ε214
Ε130
Ε171
Ε461
Ε215
Ε152
Ε173
Ε462
Ε217
Ε181
Ε180
Ε463
Ε239
Ε240
Ε465
Ε241
Ε466
Ε477

Αυτές τις ουσίες μπορούμε να τις αποφεύγουμε, αλλά το πρόβλημα έχει μεγαλώσει, γιατί τώρα πάρα πολλές εταιρείες αναγράφουν τα πρόσθετα με το όνομά τους και όχι με τον κωδικό. Στο food info μπορείτε να βρείτε ποιές ονομασίες αντιστοιχούν στον κάθε κωδικό.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω μέρη:


       

ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ


ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ!

ΣΑΣ ΠΟΤΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ!

 


Ήπιατε ποτέ από ένα πλαστικό μπουκάλι και είδατε ένα τριγωνικό σύμβολο στον πάτο με έναν αριθμό μέσα;
Ξέρετε τι αντιπροσωπεύει ο αριθμός;

                                                                         
Υποθέσατε ότι είναι για την ανακύκλωση;

όχι βέβαια !!!

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ...

1) Πολυαιθυλένιο terephalate (PET)

2) Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

3) Πολυβινυλικό χλωρίδιο Unplasticised (UPVC) ή πλαστικοποιημένο πολυβινυλικό χλωρίδιο (PPVC)

4) Πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE)

5) Πολυπροπυλένιο (PP)

6) Πολυστυρόλιο (PS) ή εκτάσιμο πολυστυρόλιο (EPS)

7) Άλλο, συμπεριλαμβανομένου νάυλον και ακρυλικού

Αυτό που δεν σας λένε είναι ότι πολλά από τα χρησιμοποιούμενα πλαστικά είναι τοξικά και οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν ένα πλαστικό μπορούν να περάσουν από το πλαστικό και στο τρόφιμο/ποτό.

Σκεφτείτε το, πόσες φορές έχετε ή ένας φίλος σας είπε «δεν συμπαθώ αυτό, έχει γεύση σαν πλαστικό μπουκάλι...»

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΓΕΥΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ      Τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ είναι τα Νο: 3 , 6, και 7!!!

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ αν βρίσκονται στον πάτο του μπουκαλιού !!!

Ελέγξτε αυτό το παρακάτω διάγραμμα που αναλύει το πλαστικό, τις χρήσεις και τη χημική παρασκευή του .


 

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

ΑΛΚΑΝΙΑ -ΑΛΚΕΝΙΑ -ΑΛΚΙΝΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕ


ΑΛΚΑΝΙΑ – ΑΛΚΕΝΙΑ – ΑΛΚΙΝΙΑ

1. Η χημική ανάλυση έδειξε ότι το πετρέλαιο αποτελείται:
α. μόνο από υδρογονάνθρακες
β. μόνο από υγρούς υδρογονάνθρακες
γ. από υδρογονάνθρακες, αλλά και μικρές ποσότητες άλλων ενώσεων
δ. μόνο από κορεσμένους υδρογονάνθρακες.

2. Υπολογίζεται ότι το πετρέλαιο σχηματίστηκε πριν από μερικές:

α. χιλιάδες χρόνια
β. εκατοντάδες χιλιάδων χρόνια
γ. δεκάδες δισεκατομύρια χρόνια
δ. εκατοντάδες εκατομύρια χρόνια.

3. Οι υδρογονάνθρακες που περιέχονται στο πετρέλαιο είναι:

α. υγροί και στερεοί
β. υγροί και αέριοι
γ. μόνο υγροί
δ. υγροί, στερεοί και αέριοι.

4. Το πλαγκτόν είναι ύλη:

α. πλούσια σε θαλάσσιους μικροοργανισμούς
β. που αποτελείται από στερεούς υδρογονάνθρακες
γ. με μεγάλη περιεκτικότητα σε πετρέλαιο
δ. που αποβάλλεται από τους ζωϊκούς και τους φυτικούς οργανισμούς.

5. Η βασική λειτουργία ενός διυλιστηρίου πετρελαίου είναι:
α. να εξάγει με γεωτρήσεις το αργό πετρέλαιο
β. να παράγει βενζίνη
γ. να διαχωρίζει το αργό πετρέλαιο σε απλούστερα σώματα
δ. να παράγει τα πετροχημικά προϊόντα.

6. Τα πετροχημικά είναι:

α. χημικές ενώσεις που περιέχονται στο πετρέλαιο
β. χημικές ενώσεις που προέρχονται από τα πετρώματα
γ. προϊόντα που παράγονται συνθετικά με πρώτες ύλες που προέρχονται κυρίως από το πετρέλαιο
δ. οι πρώτες ύλες από τις οποίες σχηματίσθηκε το πετρέλαιο.

7. Κατά την αναμόρφωση της βενζίνης:

α. μετατρέπονται οι άκυκλοι υδρογονάνθρακες σε κυκλικούς
β. μετατρέπονται οι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες σε κορεσμένους
γ. μετατρέπονται ορισμένοι υδρογονάνθρακες σε ισομερείς τους με περισ-σότερες διακλαδώσεις.
δ. αυξάνεται σημαντικά η ποσότητα της βενζίνης.

8. Από τη νάφθα παράγονται κυρίως:

α. το φωτιστικό πετρέλαιο και το πετρέλαιο θέρμανσης
β. η άσφαλτος και στεγανοποιητικά υλικά
γ. η ναφθαλίνη και άλλοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες
δ. βενζίνη και πρώτες ύλες της πετροχημικής βιομηχανίας.

9. Η βενζίνη είναι μίγμα:

α. υδρογόνου και άνθρακα
β. υγρών οξυγονούχων καυσίμων
γ. υδρογονανθράκων
δ. ισομερών οκτανίων.

10. Το μεθάνιο είναι:

α. υγρό, άχρωμο, δύσοσμο, αδιάλυτο στο νερό
β. αέριο, άχρωμο, άοσμο, λίγο διαλυτό στο νερό και ελαφρότερο από τον αέρα
γ. πτητικό υγρό, με οσμή βενζίνης, αδιάλυτο στο νερό
δ. αέριο δύσοσμο που υγροποιείται πολύ εύκολα, αναφλέξιμο, διαλυτό στο νερό.

11. Τα προϊόντα ατελούς καύσης του μεθανίου με οξυγόνο μπορεί να είναι:

α. μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και υδρατμοί
β. υδρατμοί και οξυγόνο
γ. διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμοί
δ. μονοξείδιο του άνθρακα, άνθρακας και υδρατμοί.


12. Το φυσικό αέριο είναι:

α. καύσιμο μείγμα αερίων υδρογονανθράκων που βρίσκεται σε φυσικές κοιλότητες στο εσωτερικό της Γης.
β. μείγμα CH4 και CO2 που ελευθερώνεται από ρωγμές του εδάφους
γ. τα αέρια προϊόντα που παράγονται κατά τη διύλιση του πετρελαίου
δ. το αέριο που σχηματίζεται στα ανθρακορυχεία.

13. Στα πετροχημικά προϊόντα δεν ανήκουν:

α. τα πλαστικά και τα απορυπαντικά
β. τα εντομοκτόνα
γ. τα λίπη και οι πρωτεΐνες
δ. τα λιπάσματα.

14. Το βιοαέριο αποτελείται από:

α. CH4 και CO2
β. CH4 και CO
γ. αέριους υδρογονάνθρακες
δ. αέριους υδρογονάνθρακες και CO.

15. Για το βιοαέριο γνωρίζουμε ότι:

α. είναι το αέριο παραπροϊόν της χημικής βιομηχανίας
β. είναι το αέριο προϊόν του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων
γ. προκύπτει από τη σήψη ουσιών που παράγονται από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς.
δ. χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες σαν καύσιμο.

16. Το υγραέριο αποτελείται κυρίως από:

α. προπάνιο και βουτάνιο
β. βουτάνιο και πεντάνιο
γ. αιθάνιο, προπάνιο και πεντάνιο
δ. υδρογονάνθρακες με δύο έως πέντε άτομα άνθρακα.

17. Από τα καύσιμα: υγραέριο, μεθανόλη, αιθανόλη και λιγνίτης, είναι υγρά στις συνήθεις συνθήκες:

α. το υγραέριο, η μεθανόλη και η αιθανόλη
β. η μεθανόλη και η αιθανόλη
γ. και τα τέσσερα
δ. το υγραέριο και η αιθανόλη.

18. Κατά την καύση οποιουδήποτε καυσίμου έχουμε πάντοτε:

α. παραγωγή θερμότητας, φωτός και υδρατμών
β. μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε χημική
γ. μετατροπή της χημικής ενέργειας σε θερμική
δ. παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών.

19. Αν ένα μείγμα μεθανίου, αιθενίου, προπενίου και προπανίου διαβιβασθεί σε περίσσεια διαλύματος Br2 σε CCl4, τότε τα αέρια που εξέρχονται από το διάλυμα αυτό είναι:

α. μεθάνιο και προπάνιο
β. αιθένιο και προπένιο
γ. μεθάνιο
δ. μεθάνιο, αιθένιο, προπάνιο και προπένιο.

20. Δίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες που αφορούν την άγνωστη ένωση Χ:
i) έχει πολλαπλό δεσμό
ii) μπορεί να πολυμεριστεί
iii) παρασκευάζεται από το χλωροαιθάνιο σε ένα στάδιο.
Επομένως η ένωση Χ είναι:
α. το προπένιο                                               γ. το αιθένιο
β. το αιθυλοχλωρίδιο                                    δ. το βουτάνιο.

21. Με προσθήκη περίσσειας υδροχλωρίου στο ακετυλένιο προκύπτει η ένωση:

α. 1,2-διχλωροαιθάνιο                                   γ. χλωροαιθάνιο
β. 1,2-διχλωροαιθένιο                                   δ. 1,1-διχλωροαιθάνιο


   22. Η οργανική ένωση που θα σχηματιστεί κατά την επίδραση αλκοολικού διαλύματος ΚΟΗ σε 1,2-διχλωροβουτάνιο είναι:

α. 2-βουτίνιο                      β. 1-βουτίνιο                       γ. 1-βουτένιο                         δ. 2-βουτένιο


23. Να αντιστοιχήσετε τον κάθε υδρογονάνθρακα της στήλης (Ι) με τη φυσική κατάσταση που βρίσκεται σε συνηθισμένες συνθήκες και αναγράφεται στη στήλη (ΙΙ).
(Ι)                                                                         (ΙΙ)
Α. C3H8
Β. C4H10                                                                        α. στερεό
Γ. C8H18
Δ. C22H46                                                        β. υγρό
Ε. C5H12
Ζ. C10H22                                                        γ. αέριο.

24. Να αντιστοιχήσετε τους μοριακούς τύπους των υδρογονανθράκων τηςστήλης (Ι) με τα σώματα στα οποία αυτοί βρίσκονται και περιλαμβάνονται στη στήλη (ΙΙ).

(Ι)                                                                              (ΙΙ)
Α. CH4
Β. C3H8                                                          α. φυσικό αέριο
Γ. C20H42                                                        β. βενζίνη
Δ. C7H16                                                                                          γ. υγραέριο
Ε. C4H10                                                                                         δ. παραφίνη κεριών
Ζ. C8H18

25. Nα γίνει αντιστοίχηση των αντιδρώντων σωμάτων της στήλης (I) με τα προϊόντα της στήλης (ΙΙ).

(Ι)                                                                                       (ΙΙ)
Α. H2 + C2H4                                                                                α. 1,2-διβρωμοαιθάνιο
Β. ΗBr + C2H4                                                                            β. βρωμοαιθάνιο
Γ. Βr2 + C2H4                                                                                γ. αιθανόλη
Δ. H2O + C2H4                                                                            δ. αιθάνιο.

26.Nα γίνει αντιστοίχηση των χημικών διεργασιών της στήλης (I) με τα προϊόντα που προκύπτουν και βρίσκονται στη στήλη (II).
                 (I)                                                                                 (II)
Α. υδρόλυση ανθρακασβεστίου                                         α. ακρυλονιτρίλιο
Β. διμερισμός ακετυλενίου                                                β. πολυβινυλοχλωρίδιο
Γ. προσθήκη νερού σε ακετυλένιο                                     γ. βινυλακετυλένιο
Δ. πολυμερισμός χλωροαιθένιου                                        δ. ακετυλένιο
Ε. προσθήκη υδροκυάνιου σε ακετυλένιο                          ε. αιθανάλη