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混合


物質の結果の組み合わせの結果として、物質の組み合わせで同一性が失われたり、化学的に結合したりすることはありません。元素や化合物などの化学物質の組み合わせは、物質の機械的混合または混合の結果として生成されます。

一般プロパティ

混合物には、さまざまな一般的な特性があります。

互いに化学結合していない 2 つ以上の成分から混合物を作ることは可能です。以下はミックスのプロパティのリストです:

<オール>
  • 組み合わせの各構成要素は、元の特徴を保持しています。
  • コンポーネントの分離は簡単なプロセスです。
  • コンポーネントはさまざまな割合で配布されます。
  • 組み合わせ例

    原油は、地球から抽出された有機成分 (主に炭化水素) の混合物です。

    海水は、さまざまな種類の塩と水が混ざったものです。

    空気は、酸素、二酸化炭素、窒素、アルゴン、ネオン、その他の元素など、いくつかの気体の混合物です。

    インクは多くの着色顔料のブレンドです。

    火薬は、硫黄、硝酸カリウム、および炭素で構成される化合物です。

    同種混合物と異種混合物

    混合物には、均一混合物と不均一混合物の 2 種類があります。均質混合物とは、すべての成分が同じものです。ミックスのさまざまな形式については、以下で詳しく説明します。

    <オール>
  • 異種混合物とは何ですか?それはどのように機能しますか?
  • 不均一な混合物は、砂と塩の両方をさまざまな割合で含む混合物です。不均一な混合物のさまざまな部分には、異なる特性と組成があります。つまり、混合物の品質は、混合物全体で一貫していません。

    異種混合物にはさまざまな種類があります。例としては、空気、油、水などが挙げられます。

    1. 均質混合物とは何ですか?均質混合物とはどう違いますか?

    均質な組み合わせの最も典型的な例は、最も一般的な水と砂​​糖の混合です。均質な混合物は、組成に関係なく、質量全体で同じ品質と組み合わせを持つ混合物として特徴付けられます。

    合金、塩と水、水中のアルコール、およびその他の均質混合物は、均質混合物の例です。

    均質な混合物とは、組成が均質な混合物です。

    ホモはラテン語で「正気」を意味します。組み合わせの成分が混合物全体に均等に分布している場合、それは均質混合物と呼ばれます。たとえば、水のどの割合から飲んでも水の味は同じであるため、塩と水は均質な混合物と見なされます。これは、塩が混合物全体に均一に分散していることを示しています。

    例としては、塩と水、砂糖と水、アルコールと水などがあります。

    均質混合物の特徴は次のとおりです。

    <オール>
  • この場合、成分は混合物全体に均一に分布しています。
  • 遠心力だけでは成分を分離することはできません。
  • 均質な混合物では、光線が入射したときに媒質中の粒子による光の散乱であるチンダル効果を示すことはできません。光線の散乱により、光線の経路が見えるようになります。
  • 粒子サイズは約1nmです。
  • すべてのソリューションは、異なる物質の均一なブレンドです。
  • 異種混合。

    ヘテロとは、互いに異なるという意味です。不均一な混合物は、成分が混合物全体に均一に分布していない、すなわち、成分が不均一に分布しているため、混合物全体に均一に分布していないものとして定義されます。たとえば、砂と水は不均一な混合物の例です。これは、砂が一緒に混合されたときに水中で均等に分散しないためです。たとえば、砂と水、砂糖と塩、氷と水などです。

    異種混合物には次の特徴があります:

    <オール>
  • 不均一な混合物は、その成分が混合物全体に均一に分布していないという事実によって区別されます。
  • 組み合わせを見るだけでコンポーネント間に境界線を引くことができます。
  • 粒子サイズは直径 1 nm から 1 m の範囲です。
  • チンダル効果を発揮する可能性があります。
  • さらに、粒子サイズに応じて、ソリューションを 3 つのカテゴリに分類できます。これらは注意すべきものです:
  • 溶液は一種の均質混合物であり、さまざまな形で見つけることができます。ソリューションでは、粒子サイズは 1 ナノメートル未満です。遠心分離とデカンテーションは、溶液を成分に分離する効果的な方法ではありません。たとえば、空気、砂糖と水、塩と水などです。

    コロイドは、1 ナノメートルから 1 マイクロメートルの範囲のサイズの粒子で構成されています。これらは本質的に異種であり、個々の成分は非常に小さいため、肉眼ではなく顕微鏡でしか観察できません。たとえば、霧、煙などです。

    懸濁液:懸濁液は、1 マイクロメートルを超えるサイズの粒子で構成されています。ブラウン運動は、連続的なジグザグ パターンでサスペンションのコンポーネントの運動を表します。懸濁液中の安定剤は、粒子を互いに分離し、それらが混合するのを防ぐ役割を果たします。安定化要因が存在しない場合、サスペンションは構成要素に分解されます。たとえば、牛乳、クリーム、バターなどです。

    混合物のメリットとデメリット

    混合物の成分は、常に互いに同じ比率で存在するとは限りません。次のセクションでは、ミックスのさまざまな機能について説明します。

    混合された 2 つ以上の物質の間に化学的な力は発生しませんが、それらは単一の実体として存在し続けます。

    本質的に、それらは組成において異種または同種のいずれかです。

    化学物質の割合の非決定論的変動が観察されます。

    混合物の品質は、混合物のさまざまな成分によって決まります。

    物理的方法を使用して、混合物の成分を互いに分離することができます。

    混合物の沸点と融点は、混合物の成分の特性によって決まります。

    結論

    したがって、私たちのすぐ近くにある事実上すべてのものは、いくつかの要素のマッシュアップであると結論付けることができます.不均一な混合物は、私たちが食べる食べ物、呼吸する空気、機関車で使用する燃料など、多くのものに見られます。混合物の製造中に放出されるエネルギー量に変化はありません。混合物は、物質の状態 (固体、液体、気体) のいずれかを組み合わせることによって形成できます。



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