Depresija ledišča povzroči, da raztopina zamrzne pri nižji temperaturi kot ledišče čistega topila zaradi dodajanja topil. Povišanje točke vrelišča povzroči, da raztopina vre pri višji temperaturi kot vrelišče čistega topila zaradi dodajanja topil. Zato je ključna razlika med depresijo ledišča in višino vrelišča je to the depresija ledišča zmanjšuje ledišče raztopine, medtem ko višina vrelišča poveča vrelišče raztopine.
Depresija ledišča in dvig vrelišča sta kolizijske lastnosti snovi. To pomeni, da so odvisni samo od količine topljenih snovi, ne pa tudi od narave topljene snovi.
1. Pregled in ključne razlike
2. Kaj je depresija ledišča
3. Kaj je višina vrelišča
4. Primerjalna primerjava - Zmanjšanje ledene točke proti višini vrelišča v tabeli
5. Povzetek
Depresija ledišča je zmanjšanje ledišča topila zaradi dodajanja topil v topilo. Gre za tržno lastnost. To pomeni, da je depresija ledišča odvisna samo od količine topljencev, ne od narave topljene snovi. Kadar pride do depresije ledišča, se točka zamrzovanja topila zmanjša na nižjo vrednost kot pri čistem topilu. Depresija ledišča je razlog, da morska voda ostane v tekočem stanju tudi pri 0 ° C (ledišče čiste vode). Depresijo ledišča lahko navedemo spodaj.
ΔTf = Tf (topilo) - Tf (raztopina)
Or
ΔTf = Kfm
V tem,
Vendar mora biti dodano topilo nehlapno topilo, če ne, to ne vpliva na ledišče topila, ker se zlahka hlapi. Ne samo za rešitve, ampak ta koncept lahko uporabimo tudi za razlago sprememb ledišča trdnih zmesi. Fino zdrobljena trdna spojina ima nižje ledišče kot čista trdna spojina, kadar so prisotne nečistoče (mešanica trdne in trdne snovi).
Točka zamrzovanja je temperatura, pri kateri sta parni tlak topila in parni tlak trdna oblika tega topila enaka. Če temu topilu dodamo nehlapno topilo, se parni tlak čistega topila zmanjša. Potem lahko trdna oblika topila ostane v ravnovesju s topilom tudi pri nižjih temperaturah od običajne ledišča.
Povišanje vrelišča je povečanje vrelišča topila zaradi dodajanja topil v topilo. Tu je vrelišče raztopine (po dodatku topljencev) večje od temperature čistega topila. Posledično je temperatura, pri kateri raztopina začne vreti, višja od temperature običajne.
Slika 01: Razlike med lediščem in vreliščem med čistim topilom in raztopinami (topilo + topila)
Vendar mora biti dodano topilo nehlapno topilo, sicer pa se bo topilo hlapilo in ne raztopilo v topilu. Zvišanje točke vrelišča je tudi koligativna lastnost, tako da je odvisno le od količine topljenih snovi (ne od narave topljenca).
ΔTb = Tb (topilo) - Tb (raztopina)
Or
ΔTb = Kbm
V tem,
Pogost primer tega pojava je vrelišče vodne raztopine soli. Solna raztopina vre pri višjih temperaturah od 100 ° C (vrelišče čiste vode).
Točka ledišča proti višini vrelišča | |
Depresija ledišča je zmanjšanje ledišča topila zaradi dodajanja topil v topilo. | Povišanje vrelišča je povečanje vrelišča topila zaradi dodajanja topil v topilo. |
Temperatura | |
Depresija ledišča zmanjšuje ledišče raztopine. | Povišanje točke vrelišča poveča vrelišče raztopine. |
Načelo | |
Depresija zmrzovanja povzroči, da raztopina zamrzne pri nižji temperaturi kot čisto topilo. | Povišanje točke vrelišča povzroči, da raztopina vre pri višji temperaturi kot čisto topilo. |
Enačba | |
Depresija ledišča daje ΔTf = Tf (topilo) - Tf (raztopina) ali ΔTf = Kfm. | Višina vrelišča ΔTb = Tb (topilo) - Tb (raztopina) ali ΔTb = Kbm. |
Depresija ledišča in dvig vrelišča sta dve glavni kolizijski lastnosti snovi. Razlika med depresijo ledišča in višino vrelišča je, da depresija ledišča zmanjša ledišče raztopine, medtem ko višina vrelišča poveča vrelišče raztopine.
1.Helmenstine, Anne Marie. "Kaj je dvigališče in kako deluje." MiselCo. Na voljo tukaj
2. "Povišanje vrelišča". Wikipedia, fundacija Wikimedia, 13. marec 2018. Na voljo tukaj
3. "Depresija ledišča". Kemija LibreTexts, Libretexts, 19. februarja 2018. Na voljo tukaj
1. „Znižanje ledišča in dvig vrelišča“ s Erderivnim delom Tomasa (CC BY-SA 3.0) prek Commons Wikimedia