Ratkaisujen määrälliset näkökohdat

He kutsuvat itseään ratkaisujen kvantitatiiviset näkökohdat klo vakiintuneet suhteet liuenneen aineen (liuenneen aineen) määrän ja liuenneen aineen määrän välillä (liuotin). Kvantitatiivisten näkökohtien, toisin sanoen ratkaisujen pitoisuuksien kanssa työskentelyyn sisältyy useiden näkökohtien tuntemus:

  • Liuotettu massa

  • liuotinmassa

  • Liuoksen massa (se on summa liuenneen aineen ja liuottimen massan välillä)

  • Liuotetun aineen määrä

  • Liuottimen määrä

  • Liuoksen tilavuus (se on summa liuenneen aineen ja liuottimen tilavuuden välillä)

  • Liuotetun aineen moolien määrä

  • Liuotinmoolien lukumäärä

  • Liuoksen moolien lukumäärä (se on summa liuenneen aineen moolien määrän ja liuottimen moolien määrän välillä)

Ratkaisun liuenneen aineen mihin tahansa näkökohtaan käytämme aina hakemistoa 1. Mitä tulee liuottimeen, käytämme aina indeksiä 2. Ratkaisussa ei käytetä indeksiä.

Ratkaisujen kvantitatiiviset näkökohdat käsitellään käyttämällä joitain kaavoja:

Alkometri laskee alkoholin määrän (pitoisuuden) veressä
Alkometri laskee alkoholin määrän (pitoisuuden) veressä

  • yhteinen pitoisuus (Ç)

Siihen liittyy suonen massan suhde (yleensä grammoina litrassa, järjestelmän mukaan) International Measurements) ja liuoksen tilavuus (yleensä litroina kansainvälisen järjestelmän mukaan) toimenpiteet). Se ilmaistaan ​​seuraavalla kaavalla:

C = m1
V

m1 = liuenneen aineen massa
V = liuoksen tilavuus

  • Tiheys (d)

Siihen liittyy liuoksen massan suhde (yleensä grammoina litrassa, järjestelmän mukaan International Measurement) ja liuoksen tilavuus (yleensä millilitroina kansainvälisen järjestelmän mukaan) toimenpiteet). Se ilmaistaan ​​seuraavalla kaavalla:

d = m
V

m = liuoksen massa
V = liuoksen tilavuus

Havainto: m = m1 + m2 (liuotinmassa) ja V = V1 (liuenneen aineen määrä) + V2 (liuottimen tilavuus)

  • Molaarisuus tai molaarinen pitoisuus (M)

Sisältää liuenneen aineen moolien määrän välisen suhteen (yleensä moolien mukaan järjestelmän mukaan) International Measurements) ja liuoksen tilavuus (yleensä litroina kansainvälisen järjestelmän mukaan) toimenpiteet). Se ilmaistaan ​​seuraavalla kaavalla:

M = ei1
V

ei1 = liuenneen aineen moolimäärä
V = liuoksen tilavuus

Huomaa: On huomionarvoista, että liuenneen aineen moolien määrä voidaan laskea seuraavalla suhteella:

ei1 = m1
M1

m1 = liuenneen aineen massa
M1 = liuenneen aineen moolimassa

Molaarisuuskaava voidaan siten kirjoittaa edelleen seuraavasti:

Älä lopeta nyt... Mainonnan jälkeen on enemmän;)

M = m1
M1.V

  • Joukkopeli (T)

Siihen sisältyy suhde massan (yleensä grammoina kansainvälisen mittausjärjestelmän mukaan) ja liuoksen massan (yleensä grammoina kansainvälisen mittausjärjestelmän mukaan) välillä. Se ilmaistaan ​​seuraavalla kaavalla:

T = m1
m

m1 = liuenneen aineen massa
m = liuoksen massa

  • Nimi nimikkeessä (T)

Se sisältää liuenneen aineen tilavuuden (yleensä litroina kansainvälisen mittausjärjestelmän mukaan) ja liuoksen tilavuuden (yleensä litroina kansainvälisen mittausjärjestelmän mukaan) välisen suhteen. Se ilmaistaan ​​seuraavalla kaavalla:

T = V1
V

V1 = liuenneen aineen tilavuus
V = liuoksen tilavuus

  • Molaliteetti (W)

Siihen liittyy suonen moolien määrän suhde (yleensä moolina kansainvälisen järjestelmän mukaan) Mittausarvo) ja liuottimen massa (yleensä kilogrammoina, Toimenpiteitä). Se ilmaistaan ​​kaavalla:

W = ei1
m2

ei1 = liuenneen aineen moolimäärä
m2 = liuottimen massa

On huomionarvoista, että liuenneen aineen moolien määrä voidaan laskea seuraavalla suhteella:

ei1 = m1
M1

m1 = liuenneen aineen massa
M1 = liuenneen aineen moolimassa

Täten molaalisuuskaava voidaan edelleen kirjoittaa seuraavasti:

W = m1
M1.m2

  • Molaarinen fraktio (X)

Se sisältää liuenneen aineen tai liuottimen moolimäärän suhteen (yleensä moolina, järjestelmän mukaan Measurement International) ja liuoksen moolien lukumäärä (yleensä moolina kansainvälisen järjestelmän mukaan) toimenpiteet). Se ilmaistaan ​​seuraavilla kaavoilla:

- liuenneen aineen osalta:

X1 = ei1
ei

ei1 = liuenneen aineen moolimäärä
n = liuoksen moolien lukumäärä

Jos n: n arvo on tarpeen laskea1, käytä vain linkkiä:

ei1 = m1
M1

Jos n: n arvo on tarpeen laskea2, käytä vain linkkiä:

N2 = m2
M2

Käytä n kaavaa laskeaksesi n: n:

n = n1 + n2

- liuottimen osalta:

X2 = ei2
ei

ei2 = liuotinmoolien lukumäärä
n = liuoksen moolien lukumäärä

  • miljoonasosa (ppm)

Liuosten kvantitatiivinen aspekti (erittäin laimennettu) osoittaa määrän grammoina liuenneita aineita miljoonassa grammassa tietyssä liuoksessa. Se voidaan ilmaista seuraavasti:

1 ppm = 1 osa grammaa liuotinta
1000000 grammaa liuosta


Minun luona. Diogo Lopes Dias

Haluatko viitata tähän tekstiin koulussa tai akateemisessa työssä? Katso:

PÄIVÄT, Diogo Lopes. "Ratkaisujen määrälliset näkökohdat"; Brasilian koulu. Saatavilla: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/aspectos-quantitativos.htm. Pääsy 28. kesäkuuta 2021.

Elektrolyysikonsepti, tyypit ja ratkaistut harjoitukset

Elektrolyysikonsepti, tyypit ja ratkaistut harjoitukset

Elektrolyysi se on ei-spontaani prosessi, toisin sanoen sellainen, jota ei tapahdu luonnossa, jos...

read more
Reaktion stoikiometria. Stökiometria

Reaktion stoikiometria. Stökiometria

Stökiometria on kemialliseen reaktioon osallistuvien aineiden määrän laskeminen.Tämä tapahtuu rea...

read more

Lämpökemia. Lämpökemian osasto

THE lämpökemia on haara, joka tutkii energianvaihtoa lämmön muodossa, joka osallistuu kemiallisii...

read more
instagram viewer