bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι η εξίσωση της ενυδάτωσης της θερμότητας;

Δεν υπάρχει μια ενιαία εξίσωση που ονομάζεται "Η εξίσωση θερμότητας της ενυδάτωσης". Ο όρος "θερμότητα της ενυδάτωσης" αναφέρεται στην αλλαγή της ενθαλπίας (ΔH) όταν ένα μολύβι ιόντων στην αέρια κατάσταση διαλύεται σε νερό για να σχηματίσει ένα απείρως αραιωμένο διάλυμα.

Εδώ είναι πώς να το υπολογίσετε:

* Κύκλος γεννημένης Haber: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κύκλο Born-Haber για να υπολογίσετε τη θερμότητα της ενυδάτωσης. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά βημάτων που εξετάζουν τις ενεργειακές αλλαγές που σχετίζονται με κάθε στάδιο της διαδικασίας διάλυσης, όπως η ενέργεια του πλέγματος, η ενέργεια ιονισμού και η συγγένεια ηλεκτρονίων.

* Πειραματικός προσδιορισμός: Μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε πειραματικά τη θερμότητα ενυδάτωσης μετρώντας την αλλαγή θερμότητας όταν μια γνωστή ποσότητα ιοντικής ένωσης διαλύεται σε νερό.

Εδώ είναι μια απλοποιημένη αναπαράσταση της έννοιας:

`` `

M + (g) + x- (g) + h2o (l) → m + (aq) + x- (aq) + δhhydration

`` `

Οπου:

* Οι Μ+(G) και X- (G) αντιπροσωπεύουν το αέριο κατιόν και το ανιόν, αντίστοιχα.

* Το H2O (L) αντιπροσωπεύει το υγρό νερό.

* M+(AQ) και X- (AQ) αντιπροσωπεύουν το ενυδατωμένο κατιόν και το ανιόν σε διάλυμα.

* Δhhydration είναι η αλλαγή ενθαλπίας που σχετίζεται με τη διαδικασία ενυδάτωσης.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμότητα ενυδάτωσης:

* Πυκνότητα φόρτισης: Η υψηλότερη πυκνότητα φορτίου (υψηλότερη φόρτιση και μικρότερη ιοντική ακτίνα) οδηγεί σε ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις με μόρια νερού και μια πιο αρνητική (εξωθερμική) θερμότητα ενυδάτωσης.

* Μέγεθος του ιόντος: Τα μικρότερα ιόντα έχουν υψηλότερη πυκνότητα φορτίου και επομένως μια πιο αρνητική θερμότητα ενυδάτωσης.

* Polarizability: Περισσότερα πολωμένα ιόντα αλληλεπιδρούν πιο έντονα με μόρια νερού, οδηγώντας σε μια πιο αρνητική θερμότητα ενυδάτωσης.

Είναι σημαντικό να σημειώσετε:

* Η θερμότητα της ενυδάτωσης είναι μια συγκεκριμένη τιμή για ένα συγκεκριμένο ιόν σε ένα συγκεκριμένο διαλύτη (συνήθως νερό).

* Ο κύκλος και οι πειραματικές μέθοδοι του Born-Haber παρέχουν τρόπους για τον προσδιορισμό της θερμότητας της ενυδάτωσης, αλλά δεν είναι απλές εξισώσεις με την παραδοσιακή έννοια.

Εάν έχετε ένα συγκεκριμένο ιόν ή ένωση που σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες και μπορώ να σας βοηθήσω να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες ή να υπολογίσετε τη θερμότητα της ενυδάτωσης.

5 Παραδείγματα μετάλλων, μεταλλοειδών και μη μετάλλων

5 Παραδείγματα μετάλλων, μεταλλοειδών και μη μετάλλων

Τα περισσότερα στοιχεία του περιοδικού πίνακα είναι μέταλλα, μερικά είναι αμέταλλα και μερικά έχουν ιδιότητες τόσο των μετάλλων όσο και των αμετάλλων, επομένως ονομάζονται μεταλλοειδή. Ακολουθούν πέντε παραδείγματα μετάλλων, μεταλλοειδών και μη μετάλλων στον περιοδικό πίνακα. Επίσης, υπάρχουν παραδε

Διαφορά μεταξύ μοριακότητας και κανονικότητας

Διαφορά μεταξύ μοριακότητας και κανονικότητας

Κύρια διαφορά – Μοριακότητα έναντι κανονικότητας Μοριακότητα και κανονικότητα είναι δύο όροι που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τη συγκέντρωση μιας ένωσης. Αν και η μοριακότητα είναι η πιο κοινή και προτιμώμενη μονάδα για τη μέτρηση της συγκέντρωσης, η κανονικότητα είναι επίσης χρήσιμη και υπάρχε

Διαφορά μεταξύ αληθινού διαλύματος και κολλοειδούς διασποράς

Διαφορά μεταξύ αληθινού διαλύματος και κολλοειδούς διασποράς

Κύρια διαφορά – Αληθινή λύση έναντι κολλοειδούς διασποράς Ένα διάλυμα είναι ένα μείγμα δύο ή περισσότερων ουσιών στην υγρή φάση. Μια διασπορά είναι ένα σύστημα που αποτελείται από ένα μείγμα δύο ή περισσότερων ουσιών που υπάρχουν ως σύστημα δύο φάσεων. Ορισμένα διαλύματα είναι διαφανή ενώ άλλα διαλύ