Molvolym

Följande artikel kommer att utforska effekten av Molvolym på det samtida samhället. Molvolym har varit ett ämne för intresse och debatt genom åren och genererat motstridiga åsikter bland experter och allmänheten. Denna figur/person/tema har lämnat en outplånlig prägel på populärkultur, politik, ekonomi och många andra aspekter av det moderna samhället. Genom en detaljerad analys kommer vi att försöka belysa påverkan av Molvolym i olika områden, samt undersöka dess relevans i det aktuella sammanhanget. Olika perspektiv kommer att tas upp och argument kommer att presenteras som inbjuder till reflektion och debatt kring detta ämne.

Molvolym
Grundläggande
DefinitionVolymen av en mol av ett ämne
Storhetssymbol(er)
Enheter
SI-enhetm3·mol−1
SI-dimensionL3 N−1

Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet och anges med symbolen Vm, eller . Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa (M) med dess densitet (ρ).

SI-enheten för molvolym är kubikmeter per mol, m3/mol, även om det är mer typiskt att använda enheterna kubikdecimeter per mol (dm3/mol) för gaser och kubikcentimeter per mol (cm3/mol) för vätskor och fasta ämnen. Molvolymen ges vanligen för ett fast ämne vid 298 K. Molvolymen för en ideal gas är ca 22,4 liter vid 273 K och normalt atmosfärstryck.

Definition

Förändring i volym med ökande etanolfraktion.

Molvolymen av ett ämne i definieras som dess molmassa dividerat med dess densitet ρ i 0 :

För en idealisk blandning innehållande N komponenter är blandningens molvolym den viktade summan av molvolymerna för dess individuella komponenter. För en verklig blandning kan molvolymen inte beräknas utan att känna till densiteten:

Det finns många vätske-vätskeblandningar, till exempel blandning av ren etanol och rent vatten, som kan genomgå sammandragning eller expansion vid blandning. Denna effekt representeras av mängden överskottsvolym av blandningen, ett exempel på överskottsegenskap.

Förhållande till specifik volym

Molvolym är relaterad till specifik volym av produkten med molmassa. Detta följer ovanifrån där den specifika volymen är den reciproka av densiteten hos ett ämne:

Ideala gaser

För ideala gaser ges molvolymen av idealgasekvationen. Denna är en bra uppskattning för många vanliga gaser vid standardtemperatur och standardtryck. Ekvationen för ideala gaser kan omarrangeras för att ge ett uttryck för den molvolymen av en ideal gas:

För en given temperatur och tryck, är därför molvolymen densamma för alla idealgaser och baseras på gaskonstanten: R = 8,31446261815324 m3⋅Pa/K⋅mol, eller ca 8,20573660809596×10−5 m3⋅atm/K⋅mol.

Molvolymen för en idealgas vid 100 kPa (1 bar) är

0,022710954641485 ... m3/mol vid 0 °C, 0,024789570296023 ... m3/mol vid 25 °C.

Molvolymen av en idealgas vid 1 atmosfärs tryck är

0,022 413 969 545 014 ... m3/mol vid 0 °C, 0,024 465 403 697 038 ... m3/mol vid 25 °C.

Kristallina fasta ämnen

För kristallina fasta ämnen kan molvolymen mätas med röntgenkristallografi. Enhetscellvolymen (V-cell ) kan beräknas från enhetscellparametrarna, vars bestämning är det första steget i ett röntgenkristallografiexperiment (beräkningen utförs automatiskt av mjukvaran för strukturbestämning). Detta är relaterat till molvolymen med

där NA är Avogadro-konstanten och Z är antalet formelenheter i enhetscellen. Resultatet rapporteras normalt som den "kristallografiska densiteten".

Molvolym av kisel

Ultrarent kisel tillverkas rutinmässigt för elektronikindustrin och mätningen av molvolymen av kisel, både genom röntgenkristallografi och genom förhållandet mellan molmassa och massdensitet, har väckt stor uppmärksamhet sedan det banbrytande arbetet vid NIST 1974. Intresset härrör från att noggranna mätningar av enhetscellvolymen, atomvikten och massdensiteten för ett rent kristallint fast ämne ger en direkt bestämning av Avogadro-konstanten.

Det rekommenderade CODATA-värdet för molvolymen av kisel är 1,205883199 (60) × 10−5 m3/mol, med en relativ standardosäkerhet på 4,9 × 10−8.

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Molar volume, 17 februari 2023.

Noter

  1. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry (1993). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science. ISBN 0-632-03583-8. p. 41. Electronic version.
  2. ^ Deslattes, R. D.; Henins, A.; Bowman, H. A.; Schoonover, R. M.; Carroll, C. L.; Barnes, I. L.; Machlan, L. A.; Moore, L. J.; et al. (1974). ”Determination of the Avogadro Constant”. Phys. Rev. Lett. 33 (8): sid. 463–66. doi:10.1103/PhysRevLett.33.463. Bibcode1974PhRvL..33..463D. 
  3. ^ Mohr, Peter J.; Taylor, Barry N. (1999). "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 1998" (PDF). Journal of Physical and Chemical Reference Data. 28 (6): 1713–1852. Bibcode:1999JPCRD..28.1713M. doi:10.1063/1.556049. Archived from the original (PDF) on 2017-10-01.
  4. ^ "2018 CODATA Value: molar volume of silicon". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. 20 May 2019. Hämtad 2019-06-23.

Externa länkar