10 용해도 예
잡집 / / July 04, 2021
그만큼 용해도 의 용량입니다 물질 (용질) 특정 매체 (용매)에 녹입니다. 예를 들면 : 물에 소금, 우유와 커피, 대기 가스.
이 용어는 또한 최대 금액을 지정하는 데 사용됩니다. 용질 용매가 특정 조건에서 용해 될 수 있음 온도 그리고 압력. 용질이 기체 인 경우 압력은 용해도에 훨씬 더 많은 영향을 미칩니다. 용해도는 농도를 표현하는 방법을 나타 내기 위해 사용될 수 있습니다. 솔루션 어금니, 몰 랄리 티와 같은.
용해도는 모든 물질의 보편적 인 특성이 아니므로 일부는 다른 물질에서 더 잘 용해되고 일부는 단순히 다른 물질에서 용해되지 않습니다. 물은 종종 범용 용매예를 들어 오일을 완전히 녹일 수는 없습니다. 그러나 온도 및 / 또는 압력을 변경하여 혼합 또는 다른 특정 물질을 추가하여 특정 용매에서 특정 용질의 용해도를 변경할 수 있습니다.
사이 요인 용해도에 영향을 미치는 것은 용질과 용매의 성질 또는 극성도 있습니다. 이러한 의미에서 극성 물질은 극성 물질에 잘 용해되는 반면 비극성 물질은 비극성 물질에 매우 잘 녹습니다. 극성 물질은 무극성 물질에 용해되지 않으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 두 물질 모두 용해 될 수있는 특정 범위의 극성이 항상 존재합니다. 이것에 대한 분자 적 설명은 극성에 의해 결정되는 다른 분자간 인력 때문입니다. 따라서 "similar dissolves similar"이라는 문구가 생깁니다.
마지막으로 용매가 더 이상 용질을 녹일 수 없으면 용액은 가득한; 그러나 특정 조건, 특히 온도가 얻어지면 용액이 얻어 질 때까지 용해도를 더 높일 수 있습니다. 과포화. 반면에 용매가 용질이 포화되기 전에 계속 용해 될 수 있다면 용액은 다음과 같다고합니다. 불포화.
용해도의 예
- 소금 (염화나트륨) 물 속. 일반 소금은 물이 20ºC에있는 한 일반적으로 360g / l의 비율로 물에 용해됩니다. 이것은 360g의 소금이이 온도에서 1 리터의 물에 용해 될 수 있음을 나타냅니다. 물의 온도를 올리면 소금의 양이 늘어납니다.
- 탄산 음료. 통조림 또는 병에 담긴 탄산 음료에는 많은 양의 이산화탄소 (CO 2) 내부에 용해되어 특징적인 버블 링을 제공합니다. 이것은 매우 높은 압력 조건에서 혼합물을 과포화시킴으로써 발생합니다. 이전 예와 달리이 혼합물의 온도를 높이면 혼합물이 불안정 해지고 가스, 그래서 용해도 속도가 감소합니다.
- 요오드 용액. 요오드를 사용하는 많은 용액 (예: 표재성 상처를 치료하는 데 사용되는 용액)은 요오드가 물에 용해되지 않기 때문에 제제에 물을 사용할 수 없습니다. 반면에 사용할 때 알코올, 용해 속도가 향상되고 혼합물이 생성 될 수 있습니다.
- 우유와 커피. 우유를 넣은 커피 (커피에 우유를 넣는 커피)를 예로 들면, 온도를 높이면 커피에서 우유의 용해도가 증가하는 것을 볼 수 있습니다.
- 혈액 속의 산소. 우리가 살기 위해 필요한 공기 중의 산소는 가스입니다. 그럼에도 불구하고, 이 요소는 우리의 혈액에서 그것을 필요로하는 다양한 조직으로 운반되며, 이것은 용액을 통해 수행됩니다. 생체 분자 헤모글로빈처럼. 혈액에서이 화합물이 더 많이 존재하는 사람들은 더 많은 산소 조직을 가질 수 있습니다.
- 벤젠과 물에 에탄올 용해. 벤젠은 무극성이고 물은 극성이지만 에탄올은 둘 다에 용해 될 수 있습니다. 이는 벤젠 (탄화수소)과 유사한 탄화수소 부품이 있기 때문입니다. 방향족)과 동시에 수소 결합을 설정할 수있는 수산기 (-OH)가 물.
- 대기 가스. 우리가 매일 대기로 방출하는 많은 가스는 공기에 용해되지 않으며 종종 공기를 대체하고 대신합니다. 그러나 그들이 대기에서 상승하고 그들이받는 압력이 다양 해짐에 따라이 조건이 달라지고 최종적으로 혼합이 생성되는데, 이는 때때로 중요한 원천이됩니다. 환경 오염 (오존층 파괴와 같은).
- 유성 페인트 및 희석제 (희석제). 유성 페인트 희석제는 석유, 누구의 구성 탄화수소 에나멜 페인트, 오일 또는 페인트 층을 녹일 수 있습니다. 유지, 구성과 극성이 유사합니다.
- 질산염 (NO3-) 물 속. 질산염 (질소와 산소 분자 그룹을 포함하는 화합물)에 의해 형성된 모든 물질은 물에 완벽하게 용해됩니다. 이것은 다음 과정에서 확인할 수 있습니다. 수질 오염 폐기물 (질소가 풍부한)이 바다와 강에 도달하여 쉽게 용해되어 삶의 질을 저하시키는 화학 공업이나 농업 비료에 의해 발생합니다.
- 물에 용해 된 아세톤. 단쇄 케톤은 물에 용해되지만 탄소 사슬이 증가하면 용해도가 감소합니다. 아세톤 또는 프로판 온 (CH3차3)는 3 개의 탄소 원자를 가진 케톤이며 물에 용해됩니다.
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