Research any topic before you write.
Find related topics. | Discover entities. | See connections. | Build a topical map.
Oxid křemičitý (také označovaný jako silika, vzorec SiO2) tvoří nejméně 22 fází a dvanáct polymorfních forem. Díky této rozmanitosti a velkému praktickému významu patří tento oxid mezi nejstudovanější látky.
The analysis highlights Využití, Chemické vlastnosti and Výskyt as prominent areas in the source structure around Oxid křemičitý.
Source areas are shown by the number of related topics found in each part of the analysis. Use smaller areas too: they can reveal specialized angles and content gaps.
Smaller areas are not necessarily less important. They contain fewer connections in this analysis and can be useful for finding specialized angles or coverage gaps.
High-confidence facts extracted from structured source data. Use them as anchors for further research.
Browse the complete topic structure, not only the most central items. Less prominent entities and concepts can reveal missing angles, specialized context and useful research gaps. Each item opens a new analysis centered on that subject.
Deeper signals for content research, entity SEO and topical coverage. The plain-language headings explain what each technical view is useful for.
The extracted context around Oxid křemičitý shows recurring relationship patterns in the source. For example, Oxid křemičitý → Horké, Oxid, Za Another extracted example is Oxid křemičitý → Obrázky, Wikimedia Commons. Use these groups to spot repeated connection types before inspecting the individual relationships.
Use these terms to understand the vocabulary surrounding the topic, not as a checklist for keyword stuffing.
oxid křemičitý používá jako stp křemen jsou silika vzorec sio2 reaguje sklo tvoří díky datové položky chemické silikagel modifikace tepelné
TTTA extracted 41 structured relationships around Oxid křemičitý. Examples in this analysis include Oxid křemičitý → Anglický název → Silicon dioxide and Oxid křemičitý → EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) → 231-545-4. The table shows each extracted connection, where it came from and its confidence.
| Subject | Predicate | Object | Confidence | Src |
|---|---|---|---|---|
| Oxid křemičitý | Anglický název | Silicon dioxide | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) | 231-545-4 | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Entalpie tání ΔHt | 128 J/g (kristobalit) 142 J/g (křemen) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Hrana krystalové mřížky | α-kristobalit (při 30 °C) a= 491,36 pm; c= 692,62 pm β-kristobalit (při 405 °C) a= 713,82 pm α-křemen (při 25 °C) a= 491,36 pm; c= 540,51 pm β-křemen (při 575 °C) a= 499,9 pm; c… | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Hustota | 2,33 g/cm3 (kristobalit) 2,651 g/cm3 (křemen, 0 °C) 2,648 g/cm3 (křemen, 20 °C) 2,264 g/cm3 (tridymit) 2,2 g/cm3 (amorfní, 20 °C) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | InChI | InChI=1S/O2Si/c1-3-2 | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Index lomu | kristobalit nDř= 1,487 nDm= 1,484 křemen (20 °C) nDř= 1,544 220 2 nDm= 1,553 32 tridymit nDa= 1,475 nDb= 1,476 nDc= 1,478 amorfní (20 °C) nD= 1,458 86 | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Izobarické měrné teplo cp | 0,735 7 JK−1g−1 (kristobalit) 0,739 9 JK−1g−1 (křemen) 0,742 7 JK−1g−1 (tridymit) 0,738 JK−1g−1 (amorfní) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Krystalová struktura | čtverečná (α-kristobalit) krychlová (β-kristobalit) šesterečná (α-křemen) šesterečná (β-křemen) jednoklonná (α-tridymit) kosočtverečná (α'-tridymit) šesterečná (β-tridymit) amorfní | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Latinský název | Oxidum silicii | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Molární hmotnost | 60,085 g/mol | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Měrný elektrický odpor | 1015–1018 Ώm (amorfní) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | NFPA 704 | 0 0 0 | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Německý název | Siliciumdioxid | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | PubChem | 24261 | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | R-věty | žádné nejsou | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Registrační číslo CAS | 7631-86-9 14808-60-7 (křemen) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Relativní permitivita εr | 3,75 (amorfní, 20 °C) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Rozpustnost ve vodě | 0,016 g/100 ml (křemen) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | S-věty | S22 | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | SMILES | O=[Si]=O | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Součinitel délkové roztažnosti | 5,5×10−7 K−1 (amorfní) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Součinitel tepelné vodivosti | křemen 5,88 W/(m*K) (38 °C, hrana a) 11,06 W/(m*K) (38 °C, hrana c) 5,19 W/(m*K) (93 °C, hrana a) 9,34 W/(m*K) (93 °C, hrana c) 4,50 W/(m*K) (149 °C, hrana a) 8,99 W/(m*K) (149… | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Standardní molární entropie S° | 42,7 JK−1mol−1 (kristobalit) 41,85 JK−1mol−1 (křemen) 43,5 JK−1mol−1 (tridymit) 46,9 JK−1mol−1 (amorfní) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Standardní slučovací entalpie ΔHf° | −909,91 kJ/mol (kristobalit) −911,38 kJ/mol (křemen) −909,49 kJ/mol (tridymit) −903,92 kJ/mol (amorfní) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° | −855,87 kJ/mol (kristobalit) −857,08 kJ/mol (křemen) −855,70 kJ/mol (tridymit) −851,14 kJ/mol (amorfní) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Sumární vzorec | SiO2 | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Systematický název | Oxid křemičitý | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Teplota skelného přechodu | 1 150 °C (přibližně, amorfní) | 1.00 | infobox |
| Oxid křemičitý | Teplota vznícení | nehořlavý | 1.00 | infobox |
The concept neighborhoods around Oxid křemičitý bring nearby vocabulary together. In this analysis, examples include Oxid, Silika and Sio2. Use the clusters to find adjacent concepts and terminology that may deserve separate research.
For Oxid křemičitý, one of the stronger structural bridges in this analysis connects Oxid křemičitý with Využití. Bridges highlight paths between different parts of the map and can reveal research angles that are easy to miss in a flat list.
TTTA analyzes the structure around Oxid křemičitý to surface related topics, entities, relationships, concept neighborhoods and bridge connections. Use the map to explore areas such as Využití, Chemické vlastnosti & Výskyt, including less central topics that may reveal useful research gaps. Automatically extracted connections are research leads rather than rewritten encyclopedia content.
Source: Wikipedia — Oxid křemičitý · CS edition · Analysis: TopicsToTalkAbout