ФормирањеСредното образование и училишта

Чисти супстанции: примери. Подготовка на чисти супстанции

Целиот наш живот е буквално изградени на работа на разни хемикалии. Кој го дишеме воздухот што содржи мноштво на различни гасови. На излез е јаглероден диоксид, кои потоа се обработуваат растенија. Ние пијат вода или млеко, кој е мешавина на вода со останатите компоненти (масти, минерали, протеини, итн.)

Банални јаболко - е збир на комплексни хемикалии кои комуницираат едни со други и со телото. Штом нешто добива во нашиот стомак, супстанции содржани во производот, ние ги апсорбира, почнуваат да комуницирате со желудникот сок. Секој еден објект: човек, зеленчук, животно - збир на честички и супстанции. На вториот се поделени во две различни видови: чисти супстанции и мешавини. Во оваа статија ние ќе се разбере она што супстанции се чисти и кои се класифицирани како мешавини. Размислете методи за одделување на мешавини. Исто така, да се погледне на типични примери на чисти супстанции.

чисти супстанции

Значи, во хемија чисти супстанции - оние супстанции кои секогаш се состои од само еден вид на честички. И ова е прв важен имотот. Чиста супстанција е вода, на пример, која се состои само од молекулите на водата (на пример, свој). Како чиста супстанција секогаш има постојана состав. Така, секоја молекула на вода се состои од два атоми на водород и еден атом на кислород.

Својствата на чистите супстанции, за разлика од мешавина од траен карактер и промена изглед кога нечистотии. Само дестилирана вода има точка на вриење и морско врие на повисока температура. Треба да се има на ум дека секое чиста супстанција не е јасно, бидејќи дури и чист алуминиум има нечистотија во составот, иако тоа е на ниво од 0,001%. Се поставува прашањето, како да дознаам на масата на чиста супстанција? Формулата за пресметка е како што следува: - m (маса) на чиста супстанција = W (концентрација) на чиста мешавина супстанција * / 100%.

Исто така постои и видот на чисти супстанции како што се високо прочистен супстанции (ултра-чист, висока чистота). Таквите материјали се користат во производството на полупроводници во различни мерни уреди и компјутери, нуклеарната енергија и во многу други професионални области.

Примери на чисти супстанции

Ние откривме дека чиста супстанција е тоа што содржи елементи на еден вид. Еден добар пример за чиста супстанција може да послужи како снег. Всушност тоа е истата вода, но за разлика од онаа на вода, кои ги среќаваме секој ден, водата е многу почиста и не содржи нечистотии. Diamond е исто така чиста супстанција бидејќи содржи само јаглерод без нечистотии. Таа, исто така се однесува на камен кристал. На дневна основа, ние сме соочени со уште еден пример на чист материјал - рафиниран шеќер, кој содржи само една сахароза.

мешавини

Ние веќе ја видовме примери на чисти супстанции и чисти супстанции, сега се движи кон друга категорија на супстанции - мешавини. Смесата - кога неколку супстанции се мешаат едни со други. Ние сме соочени со миксови, на редовна основа, па дури и во домот. Истото чај или сапун решение е мешавина кои ги користите на дневна основа. Мешавини можат да бидат создадени од страна на лицето, и може да биде природен. Тие се во цврста, течна и гасовита состојба. Како што споменавме погоре, исто чај е мешавина од вода, шеќер и чај. Ова е пример на смесата создадени од човекот. Млекото е природна мешавина, како што се чини, без човечка интервенција во процесот на развој и содржи многу различни компоненти.

А мешавина на човекот скоро секогаш се долготрајни и природни под влијание на топлина почнат да се распадне во одделните честички (млеко, на пример, се расипе во неколку дена). Смеси, исто така, се поделени во хетерогени и хомогена. Хетерогени мешавини се хетерогени, и нивните компоненти се видливи за голо око и под микроскоп. Таквите мешавини се наведени како суспензии, кои се пак поделени од страна на суспензија (солидна супстанција и на супстанцијата во течна состојба) и на емулзија (две супстанции во течна состојба). Хомогена смеса хомогена, а нивните поединечни компоненти не може да се смета. Тие, исто така се наведени како решенија (супстанции може да биде во гасовита, течна или цврста состојба).

Карактеристики смеси и чисти супстанции

За погодност, информациите се презентирани во табеларна форма.

компаративна знак

чисти супстанции

мешавини

Составот на супстанции

Задржи постојано вработени

Има нестабилна структура

видови на супстанции

Содржи една супстанција

Тие вклучуваат различни супстанции

физички својства

Одржувајте постојан физички својства

Имаат непостојана физички својства

Менување на енергија на супстанцијата

Промени во формирањето на енергија

не се менува

Методи за добивање на чисти супстанции

Во природата, постојат многу супстанции во форма на мешавина. Тие се користат во фармакологија и индустриското производство.

За чиста супстанции се различни методи поделба. Хетерогена мешавина е поделена од страна на решавање и филтрација. Хомогена мешавини се поделени од страна на испарување и дестилација. Сметаат дека секој метод одделно.

намирување

Овој метод се користи за одделување на суспензии, како што се мешавина од песок со вода. Главниот принцип на кој се заснова процесот седиментација, е разликата во густината на супстанциите да бидат одвоени. На пример, еден тешко супстанција и вода. Кои се потешки од чиста вода? Ова песок, на пример, кои врз основа на неговата маса ќе почне да се реши до дното. Исто така посебна различни емулзии. На пример, водата може да се одвои од растително масло или масло. Овие материи во процесот на поделба формираат мал филм на вода на површината. Во лабораториски услови, истиот процес се врши со помош на separatory инка. Овој метод на поделба на мешавини работи во природата (без човечка вмешаност). На пример, таложење на чад и чад од населување во крем млеко.

филтрирање

Овој метод е погоден за добивање на чисти супстанции од хетерогени смеси, на пример мешавини на вода со заеднички сол. Па, како филтрирање дела во процесот на поделба на мешавина на честички? Во крајна линија е дека супстанции се различни нивоа на растворливост и големина на честички.

Филтерот е дизајниран така што тоа може да помине низ само честички со исти или растворливост на иста големина што тоа може да се прескокне. Поголеми и други несоодветни честички не може да помине низ филтерот и ќе бидат прикажани. Улогата на филтерот може да игра не само на специјализирани уреди и решенија од лабораторијата, но исто така и сите познати работи, како волна, јаглен, калциниран глина, притисната стакло и други порозни предмети. Филтри се користат во реалниот живот е многу почеста отколку што можеби изгледа.

Според овој принцип работи за сите нас запознаени правосмукалка, која го одвојува големи честички од прашина и умно привлекува мал, не можејќи да го оштети механизмот. Кога сте болни, а потоа ќе се стави на газа завој, која може да се филтрираат бактерии. Работници, чија дејност е поврзана со ширењето на штетни гасови и прашина, носат респиратори да ги заштити од труење.

Влијанието на магнет и вода

Во овој начин можно е да се одделат мешавина на железо во прав и сулфур. Принципот на поделба се базира на ефектите на магнет на железо. Железни честички се привлечени од магнет, со оглед на сулфур ќе остане во место. На истиот метод може да се користи за одделни други метални делови на вкупната тежина на различни материјали.

Ако сулфур во прав се меша со железо во прав, се става во вода, nonwettable сулфур честички плови на површината на водата, а тешката железна веднаш лежат на дното.

Испарување кристализација

Овој метод работи со хомогена смеса, како што се соли растворени во вода. Таа работи во природните процеси и лабораториски услови. На пример, некои езерска вода беше испарува под греење, и солта останува на своето место. Од хемиска гледна точка, овој процес се базира на фактот дека разликата помеѓу двете супстанции врие спречува да исчезне истовремено. Потрошена вода ќе се претвори во пареа, а останатите сол ќе остане во нормална состојба.

Ако супстанцијата треба да се исцеди (шеќер, на пример) не се стопи со загревање, водата не се испарува целосно. Смесата е прв загрева, а потоа како резултат на мешавина беше изменета инсистираат шеќер честички се населиле на дното. Понекогаш тоа е уште потешко - поделба на супстанции со висока точка на вриење. На пример, одвојување на водата од сол. Во овој случај, на испарил материјал да се собираат, се лади и кондензира. Овој метод е наречен поделбата на хомогени смеси со дестилација (или дестилација). Постојат специјални уреди кои дестилирана вода. Таквата вода (дестилирана) е широко се користи во фармакологија или во автомобил системи за ладење. Се разбира, истиот метод луѓе се дестилирана алкохол.

хроматографија

Вториот метод е поделба - хроматографија. Таа се заснова на фактот дека некои материјали имаат тенденција да се апсорбира другите состојки супстанции. Таа работи како што следува. Ако се земе парче хартија или платно, на кое нешто е напишана со мастило и претопи дел од водата, ќе забележиме следниве: Водата ќе почнат да абсорбента хартија или ткаенина, и ќе оди нагоре, но боја ќе биде малку зад себе. Користење на оваа техника MS боја научник може да се подели на хлорофил (супстанцијата која дава зелена боја растенија) од зелените делови од растението.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 mk.birmiss.com. Theme powered by WordPress.