Omättad lösning

Omättad lösning
I den omättade lösningen kan lösningsmedelhalvan fortfarande lösa upp mer lösta ämnen

Vad är en omättad lösning?

En omättad lösning Det är allt den lösningen där lösningsmediet fortfarande kan lösa upp mer lösta ämnen. Detta medium är i allmänhet flytande, även om det också kan vara gasformigt. När det gäller lösta ämnet är det ett konglomerat av fasta eller gasformiga partiklar.

Och hur är det med flytande lösta ämnen? I så fall är lösningen homogen så länge båda vätskorna är blandbara. Ett exempel på detta är tillsatsen av etylalkohol till vattnet; De två vätskorna med sina molekyler, Cho3Ch2Åh och h2Eller de är blandbara eftersom de bildar vätebroar (välj3Ch2Åh åh2).

Men om diklormetan blandar (välj2Kli2) och vatten, dessa skulle bilda en lösning med två faser: en vattenhaltig och den andra organiska. Detta beror på att Choles of Ch2Kli2 och h2Eller interagera mycket svagt, så vissa glider över de andra, vilket resulterar i två oblandbara vätskor.

En minsta droppe Cho2Kli2 (Löst) Tillräckligt för att mätta vattnet (lösningsmedel). Om de tvärtom skulle kunna bilda en omättad lösning, skulle en helt homogen lösning ses.

Av denna anledning kan endast fasta och gasformiga lösta ämnen generera omättade lösningar.

Vad är en omättad lösning?

I en omättad lösning interagerar lösningsmedelsmolekyler med effektivitet så att lösta molekyler inte kan bilda en annan fas.

Detta innebär att lösningsmedelslösningsinteraktioner överstiger, med tanke på trycket och temperaturförhållandena, lösta-lös interaktioner.

När de lösta lösen-interaktionerna ökar, "orkestrerar" de bildandet av en andra fas. Till exempel, om lösningsmediet är en vätska, och det lösta lösta ämnet, kommer det andra att lösas upp i den första för att bilda en homogen lösning, tills en fast fas visas, vilket är inget annat än det utfällda lösta ämnet.

Det kan tjäna dig: polymetylmetakrylat

Denna fällning beror på att de lösta molekylerna lyckas grupperas av deras kemiska natur, inneboende för deras struktur eller länkar. När detta händer sägs det att lösningen är mättad med lösta ämnen.

Därför består en omättad lösta lösning av en flytande fas utan fällning. Även om lösta ämnet är gasformigt, måste en omättad lösning vara fri från närvaron av bubblor (som inte är mer än kluster av läskedrycker).

Temperatureffekt

Temperaturen påverkar direkt graden av omättnad av en lösning med avseende på ett lösta ämnet.

Detta kan främst bero på två skäl: försvagningen av lösta-lös interaktioner på grund av värmeeffekt och ökningen av molekylära vibrationer som hjälper till att sprida de lösta molekylerna.

Om ett lösningsmedelsmedium betraktas som ett kompakt utrymme i vars hål de lösta molekylerna är inrymda, ökar temperaturen att molekylerna vibrerar och ökar storleken på dessa hål; på ett sådant sätt att lösta ämnet kan ta sig i andra riktningar.

Olösliga fasta ämnen

Vissa lösta ämnen har emellertid så starka interaktioner, att lösningsmedelsmolekyler knappt kan separera dem.

När detta är så är en minimal koncentration av nämnda upplösta lösta ämnen tillräckligt för att den ska fälla ut, och sedan är det ett olösligt fast ämne.

Olösliga fasta ämnen, genom att bilda en andra fast fas som skiljer sig från vätskefasen, genererar få omättade lösningar.

Till exempel, om 1L av vätskan kan bara lösa upp 1 g b utan att fälla ut, sedan när man blandar 1L av A med 0.5 g B kommer att generera en omättad lösning.

Det kan tjäna dig: hydrokoloid

På liknande sätt bildar också en koncentrationer mellan 0 och 1 g B också omättade lösningar. Men efter 1 g kommer B att fälla ut. När detta inträffar går lösningen från att vara omättad till mättad från B.

Om en mättad lösning med 1 skickas till uppvärmning.5 g b, värme hjälper upplösningen av fällningen. Men om det finns mycket B utfällt kan värmen inte lösa upp den.

I så fall skulle en ökning av temperaturen helt enkelt avdunsta lösningsmedlet eller vätskan till.

Exempel på omättad lösning

Exemplen på omättade lösningar är många, eftersom de är beroende av lösningsmedlet och lösta ämnen. Till exempel, för samma vätska A, och andra lösta ämnen C, D, E ... Z, kommer deras lösningar att vara omättade så länge de inte fälls ut eller bildar en bubbla (om de är gasformiga lösta ämnen).

-Havet kan bidra med två exempel. Havsvatten är en massiv räddningslösning. Om du placerar att koka lite av detta vatten kommer det att noteras att det är omättat i frånvaro av utfällt salt. Men när vattnet förångas börjar de upplösta jonerna grupperas, vilket lämnar saltpeter fast vid potten.

-Ett annat exempel är upplösningen av syre i havsvattnet. Molekylen O2 Uppriktiga havets djup nog för att andas marin fauna, även om det är lite lösligt.

Av denna anledning är det vanligt att observera syrebubblorna som dyker upp till ytan; varav ett fåtal molekyler lyckas lösa upp.

En liknande situation inträffar med koldioxidmolekylen, CO2. Till skillnad från o2, Kompaniet2 Det är lite mer lösligt eftersom det reagerar med vatten för att bilda kolsyra, h2Co3.

Kan tjäna dig: Materialsystem

Skillnad med mättad lösning

Sammanfattande av det nyligen förklarade, vilka är skillnaderna mellan en omättad och mättad lösning? Först den visuella aspekten: En omättad lösning består av en enda fas. Därför bör det inte finnas någon närvaro av fast (fast fas) eller bubbla (sodafas).

Lösningskoncentrationer i en omättad lösning kan också variera tills en fällning eller bubbla bildas. Medan de är i mättade, bifasiska lösningar (vätskefelfast eller vätskevaser) är koncentrationen av upplöst lösta ämnen konstant.

Därför att? Eftersom partiklarna (molekyler eller joner) som utgör fällningen, skapa en balans med de som ligger upplöst i lösningsmedlet:

Partiklar av fällningen upplösta partiklar

Bubbelmolekyler upplösta molekyler

Detta scenario övervägs inte i omättade lösningar. När man försöker lösa mer lösta ämnen i en mättad lösning rör sig balansen till vänster; till bildandet av mer fällning eller bubblor.

För i omättade lösningar har denna balans (mättnad) ännu inte fastställts (mättnad) "lagra" mer fast eller gas.

Runt en alger i havsbotten finns det upplöst syre, men när syrebubblor är födda från dess blad, betyder det att gasmättnad inträffar; Annars skulle bubblor inte observeras.

Referenser

  1. Allmän kemi. läromaterial. Lima: Pontifical Catholic University of Peru. Återhämtat sig från: Korint.PUCP.Edu.pe
  2. Helmestine, Anne Marie, PH.D. (2018). Omättad lösningsdefinition. Återhämtat sig från: tankco.com
  3. TutorVista (s.F.). Omättad lösning. Taget från: kemi.Tutorvista.com
  4. Kemi librettexts (s.F.). Typer av mättnad. Återhämtad från: kem.Librettexts.org
  5. Nadine James. (2018). Omättad lösning: Definition & exempel. Återhämtat sig från: studie.com