순물질과 혼합물의 차이점은 무엇입니까? 특히 순수한 물질

기존의 모든 물체, 액체 및 기체는 순수한 물질 및 혼합물입니다. 그것이 무엇인지 모르면 혼동하기가 매우 쉽습니다. 서로 구별하는 방법은 무엇입니까? 그것을 알아 봅시다.

요소에서 물질로

현재 세계에는 118종의 화학원소가 알려져 있습니다. 그들은 라틴 문자로 표시되는 고유한 이름과 화학 기호를 가지고 있습니다. 그들 각각은 엄격한 순서로 배열된 특정 수의 전자를 가진 한 가지 유형의 원자를 나타냅니다.

요소는 독특한 건축 자재입니다. 벽돌과 비교할 수 있습니다. 접촉하면 벽이 형성되거나 심지어 건물 전체가 형성됩니다. 따라서 서로 결합하여 한 원소의 원자는 단순 물질 (산소 O 2, 수소 H 2, 질소 N 2 등)을 "구성"할 수 있습니다. 복합체는 차례로 다른 요소(물 H 2 O, 암모니아 NH 3 등)의 융합으로 형성됩니다.

두 경우 모두 순수한 물질입니다. 왜? 화학 반응을 통해 연결이 이루어지기 때문입니다. 이 경우 에너지가 방출되거나 흡수될 수 있습니다.

혼합물이란 무엇입니까?

혼합물은 또한 둘 이상의 서로 다른 구성 요소로 구성됩니다. 그러나 구성 부분은 개별 요소가 아니라 물질입니다(복잡할 수도 있고 단순할 수도 있음). 혼합물은 이질적일 수도 있고 동질적일 수도 있습니다.

첫 번째 것들은 훨씬 이해하기 쉽습니다. 그 안에서 구성 요소는 순수하게 기계적으로 혼합되며 여과, 자석, 침전 및 기타 방법을 통해 서로 쉽게 분리됩니다. 이종 혼합물은 이질적이며 해당 구성 요소는 개별 특성을 완전히 유지합니다.

그러한 형성의 예는 강 모래를 물에 첨가하는 것입니다. 섞어서 새로운 물질을 만들 수 없고, 체를 이용하면 쉽게 분리됩니다.

균질한 혼합물은 외관상 균질한 물질을 형성합니다. 그들은 가스, 고체 또는 액체 용액입니다. 해당 구성요소도 기본 특성을 유지하지만 기계적으로 분리할 수는 없습니다. 이를 분리하기 위해 증류, 결정화, 수착(흡수), 추출(한 성분의 용해) 등 보다 정교한 방법이 사용됩니다.

전형적인 균질 혼합물은 공기입니다. 그것은 다양한 가스, 먼지 알갱이, 물방울로 구성됩니다. 바닷물도 순수한 물질이 아닙니다. 물 자체 외에도 금속염(나트륨, 염소, 칼륨 등)이 포함되어 있습니다.

혼합물과 물질의 차이점

때때로 혼합물과 순물질은 혼동되기 매우 쉽습니다. 예를 들어, 황동은 금속성 특성을 가지며 일종의 금속처럼 보입니다. 그러나 구리, 아연 및 기타 성분(주로 주석, 니켈, 납, 철)으로 구성된 합금입니다.

차이점은 무엇입니까? 주요 차이점은 물질이 완전히 균질한 형태라는 것입니다. 그 구성 요소는 화학 반응을 통해서만 분리될 수 있습니다. 순수한 물질의 특성은 구성 요소의 특성과 별도로 다릅니다. 이는 새로운 구조이며 다른 품질을 얻습니다.

또한, 물질은 일정한 조성을 가지고 있습니다. 알려진 모든 구조의 목록이 포함된 특수 레지스터도 있습니다. 반대로 혼합물은 명확한 구성을 가지고 있지 않습니다. 동일한 황동에 니켈이 적고 다른 금속이 더 많이 포함될 수 있지만 여전히 황동입니다. 예를 들어, 차에 설탕을 더 많이 또는 더 적게 첨가할 수 있지만 이것이 차가 되는 것을 막지는 못합니다. 순수한 물 H 2 O 분자에서 산소 (O)를 제거하면 물이 아니라 무색 가스 인 수소 분자가됩니다.

초순수 물질

자연에서는 혼합물이 물질보다 더 흔합니다. 따라서 지각에는 많은 광물, 금속광석 및 가스가 포함되어 있지만 순수하다고 말하기는 어렵습니다. 대부분 불순물이 포함되어 있습니다.

일반적으로 산업 생산에는 적합하지 않습니다. 따라서 가능한 모든 방법으로 청소하고 서로 분리합니다. 특성에 영향을 미칠 수 없을 정도로 적은 양의 불순물을 함유한 물질을 초순수 또는 특히 순수라고 합니다. 이는 매우 세심한 정제를 통해 얻어집니다. 따라서 반도체를 만들려면 가능한 한 가장 균질한 물질이 필요하므로 이를 위한 재료뿐만 아니라 반도체가 생산되는 실내 공기에서도 불순물이 제거됩니다.



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