bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς θα μπορούσαμε να μετρήσουμε τη διαλυτότητα;

Ακολουθεί μια ανάλυση του τρόπου μέτρησης της διαλυτότητας, που περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους και βασικές εκτιμήσεις:

Κατανόηση της διαλυτότητας

Η διαλυτότητα αναφέρεται στη μέγιστη ποσότητα διαλυμένης ουσίας (η ουσία διαλύεται) που μπορεί να διαλύεται σε μια δεδομένη ποσότητα διαλύτη (η ουσία που κάνει τη διάλυση) σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και πίεση.

Μέθοδοι μέτρησης της διαλυτότητας

1. Μέθοδος κορεσμού:

* Διαδικασία:

1. Προσθέστε σταδιακά τη διαλυτή ουσία σε έναν γνωστό όγκο διαλύτη, ανακατεύοντας συνεχώς.

2. Συνεχίστε να προσθέτετε τη διαλυτή ουσία μέχρι να μην διαλύσει περισσότερο και να παρατηρείτε στερεά στο κάτω μέρος (κορεσμένο διάλυμα).

3. Φιλτράρετε προσεκτικά το διάλυμα για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε μη συμπαγές στερεό.

4. Προσδιορίστε τη μάζα της διαλελυμένης ουσίας που διαλύεται στον γνωστό όγκο του διαλύτη.

* Υπολογισμός:

Διαλυτότητα (g / ml) =(μάζα διαλυμένου διαλυμένου) / (όγκος διαλύτη)

2. Μέθοδος τιτλοδότησης:

* κατάλληλο για: Διαλυμένες ουσίες που αντιδρούν με ένα τιτλοδότηση (διάλυμα γνωστής συγκέντρωσης).

* Διαδικασία:

1. Προετοιμάστε μια λύση της διαλελυμένης ουσίας με άγνωστη συγκέντρωση.

2. Χρησιμοποιήστε μια προθεσμία για να προσθέσετε σιγά -σιγά ένα τιτλοδότηση που αντιδρά με τη διαλυμένη ουσία.

3. Παρακολουθήστε την αντίδραση χρησιμοποιώντας έναν δείκτη (μια ουσία που αλλάζει το χρώμα στο τελικό σημείο).

4. Προσδιορίστε τον όγκο του τιτλοδοτούμενου που απαιτείται για να φτάσετε στο τελικό σημείο.

* Υπολογισμός: Χρησιμοποιήστε τη στοιχειομετρία για να υπολογίσετε τη συγκέντρωση της διαλελυμένης ουσίας, η οποία αντιπροσωπεύει τη διαλυτότητα της.

3. φασματοφωτομετρία:

* κατάλληλο για: Διαλυμένες ουσίες που απορροφούν το φως σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος.

* Διαδικασία:

1. Προετοιμάστε μια σειρά λύσεων με γνωστές συγκεντρώσεις της ουσίας.

2. Μετρήστε την απορρόφηση κάθε διαλύματος χρησιμοποιώντας ένα φασματοφωτόμετρο.

3. Δημιουργήστε μια καμπύλη βαθμονόμησης (ένα γράφημα απορρόφησης έναντι συγκέντρωσης).

4. Μετρήστε την απορρόφηση ενός άγνωστου διαλύματος της διαλελυμένης ουσίας.

5. Χρησιμοποιήστε την καμπύλη βαθμονόμησης για να προσδιορίσετε τη συγκέντρωση του άγνωστου διαλύματος, η οποία αντιπροσωπεύει τη διαλυτότητα της.

4. χρωματογραφία:

* κατάλληλο για: Ανάλυση μιγμάτων και προσδιορισμός της διαλυτότητας των συστατικών.

* Διαδικασία:

1. Διαχωρίστε τα συστατικά ενός μείγματος χρησιμοποιώντας χρωματογραφία (π.χ., χρωματογραφία αερίου, χρωματογραφία λεπτού στρώματος).

2. Αναλύστε τα διαχωρισμένα συστατικά για να προσδιορίσετε την ποσότητα κάθε συστατικού που υπάρχει στο αρχικό μίγμα.

3. Η ποσότητα κάθε συστατικού στη φάση του διαλύτη αντιπροσωπεύει τη διαλυτότητα του.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαλυτότητα

* Θερμοκρασία: Η διαλυτότητα των στερεών συνήθως αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ η διαλυτότητα των αερίων γενικά μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.

* Πίεση: Η πίεση επηρεάζει σημαντικά τη διαλυτότητα των αερίων, αλλά έχει ελάχιστη επίδραση στη διαλυτότητα των στερεών και των υγρών.

* Φύση της διαλυμένης ουσίας και του διαλύτη: "Όπως διαλύεται όπως" - οι πολικές διαλυμένες ουσίες διαλύονται καλά σε πολικούς διαλύτες και οι μη πολικές διαλυμένες ουσίες διαλύονται καλά σε μη πολικούς διαλύτες.

Σημαντικές εκτιμήσεις:

* Μονάδες: Η διαλυτότητα εκφράζεται τυπικά σε γραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (G/ml) ή γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια διαλύτη (G/100g).

* Έλεγχος θερμοκρασίας και πίεσης: Διατηρήστε σταθερή θερμοκρασία και πίεση για ακριβείς μετρήσεις.

* Ισορροπία: Η διαλυτότητα αντιπροσωπεύει μια δυναμική ισορροπία όπου ο ρυθμός διάλυσης ισούται με τον ρυθμό κρυστάλλωσης.

* Καθαρότητα: Χρησιμοποιήστε καθαρή διαλυτή ουσία και διαλύτη για να αποφύγετε επιπλοκές.

* Ειδικές μέθοδοι: Επιλέξτε μια μέθοδο που ταιριάζει καλύτερα στη φύση της διαλυμένης ουσίας και του διαλύτη.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε μια πιο λεπτομερή εξήγηση για οποιαδήποτε συγκεκριμένη μέθοδο ή να έχετε μια συγκεκριμένη μέτρηση διαλυτότητας που θέλετε να καταλάβετε!

Γεγονότα ασβεστίου – Ατομικός αριθμός 20 και σύμβολο στοιχείου Ca

Γεγονότα ασβεστίου – Ατομικός αριθμός 20 και σύμβολο στοιχείου Ca

Το ασβέστιο είναι το 20 στοιχείο του περιοδικού πίνακα. Αυτά τα στοιχεία ασβεστίου περιέχουν χημικά και φυσικά δεδομένα μαζί με γενικές πληροφορίες και ιστορικό. Κύτταρο περιοδικού πίνακα ασβεστίου Βασικά στοιχεία για το ασβέστιο Όνομα: Ασβέστιο Ατομικός αριθμός: 20 Σύμβολο στοιχείου: Ca Ομά

Διαφορά μεταξύ ακτινωτών και γωνιακών κόμβων

Διαφορά μεταξύ ακτινωτών και γωνιακών κόμβων

Κύρια διαφορά – Radial vs Angular Nodes Ένα ατομικό τροχιακό ή ηλεκτρονικό τροχιακό είναι η περιοχή ενός ατόμου όπου μπορεί να βρεθεί ένα ηλεκτρόνιο με την υψηλότερη πιθανότητα. Ένα άτομο περιέχει πρωτόνια και νετρόνια στο κέντρο του ατόμου, το οποίο ονομάζεται πυρήνας. Δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια στον

Τι επίδραση έχει η περιστροφή ενός ηλεκτρονίου σε μακροεπίπεδα;

Τι επίδραση έχει η περιστροφή ενός ηλεκτρονίου σε μακροεπίπεδα;

Η περιστροφή ηλεκτρονίων συμβάλλει στο φαινόμενο Zeeman, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μελέτη των μαγνητικών πεδίων στον διαστρικό χώρο και την πρόβλεψη του σχηματισμού άστρων. Όταν ακούτε τη λέξη ηλεκτρόνιο , αυτό που έρχεται στο μυαλό είναι πιθανώς μια εξαιρετικά μικρή, αρνητικά φορτισμένη σφ