성장하는 소금 결정 실험실 작업. 실제 작업 "크리스탈"

OSGABRIELYAN,
IG OSTROUMOV,
A.K.AKHLEBININ

화학 시작하기

7 학년

계속. 처음에 대해서는 No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/2006을 참조하세요.

3 장.
물질에서 일어나는 현상

(종결)

§ 17. 증류 또는 증류

증류수 얻기

수돗물은 깨끗하고 투명하며 냄새가 없습니다. 그런데 이 물질이 화학자의 관점에서 보면 순수한가요? 주전자를 살펴보십시오. 물을 반복적으로 끓인 결과로 주전자의 나선과 벽에 나타나는 물때와 갈색 침전물을 쉽게 감지할 수 있습니다.
(그림 71). 수도꼭지의 석회질은 어떻습니까? 천연수와 수돗물은 모두 균질한 혼합물이며, 고체와 기체 물질의 용액입니다. 물론 물의 함량은 매우 적지만 이러한 불순물은 스케일 형성뿐만 아니라 더 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 주사제를 특별히 정제된 물, 즉 정제수만을 사용하여 제조하는 것은 우연이 아닙니다. 증류된.

이 이름은 어디에서 왔습니까? 물과 기타 액체는 다음과 같은 공정을 통해 불순물을 정제합니다. 증류,또는 증류. 증류의 본질은 혼합물을 가열하여 끓이고, 생성된 순수한 물질의 증기를 제거하고 냉각한 후 다시 더 이상 오염 물질을 포함하지 않는 액체로 변환하는 것입니다.

액체 증류를 위한 실험실 설비가 교사 책상에 조립되어 있습니다(그림 72).

교사는 수용성 무기염(중크롬산칼륨)이 함유된 오렌지색의 물을 증류 플라스크에 붓습니다. 그러면 이 물질이 정제수에 들어 있지 않다는 것을 눈으로 직접 확인하게 될 것입니다. 균일한 끓임을 보장하기 위해 3-4개의 다공성 도자기 또는 경석(끓는 돌)을 플라스크에 넣습니다.
냉장고 재킷에 물을 공급하고 전기히터를 이용해 내용물이 끓을 때까지 증류플라스크를 가열한다. 냉장고에 들어가는 수증기가 응축되고 증류수가 리시버로 흘러 들어갑니다.
온도계는 어떤 온도를 표시합니까? 냉장고가 공급되는 콘센트는 무엇이라고 생각하시나요? 차가운 물, 그리고 어느 것을 통해 병합되나요?

증류수는 의약품을 제조하는 데뿐만 아니라 화학 실험실에서 사용되는 용액을 얻는 데에도 사용됩니다. 운전자조차도 증류수를 사용하여 전해질 수준을 유지하기 위해 배터리에 증류수를 추가합니다.

그리고 균질한 용액에서 고체 물질을 얻으려면 다음을 사용하십시오. 증발, 또는 결정화

결정화

고체를 분리하고 정제하는 한 가지 방법은 결정화입니다. 가열하면 물에 대한 물질의 용해도가 증가하는 것으로 알려져 있습니다. 이는 용액이 냉각되면 일정량의 물질이 결정 형태로 침전된다는 것을 의미합니다. 이를 실험적으로 확인해 보겠습니다.

시연 실험.교사가 증류를 위해 물을 "채색"하는 데 사용한 아름다운 주황색 중크롬산칼륨 결정을 기억하십니까? 이 소금 약 30g을 취해 과망간산 칼륨의 여러 결정으로 "오염"시키자. 유입된 불순물로부터 주요 물질을 어떻게 청소할 수 있나요? 혼합물을 끓는 물 50ml에 용해시킵니다. 용액이 냉각되면 중크롬산염의 용해도가 급격히 감소하고 물질이 결정 형태로 방출되며 이를 여과하여 분리한 후 수 밀리리터의 얼음물을 사용하여 필터로 세척할 수 있습니다. 정제 된 물질을 물에 녹이면 용액의 색상으로 과망간산 칼륨이 포함되어 있지 않은지 확인할 수 있습니다. 과망간산칼륨은 원래 용액에 남아 있었습니다.

용액에서 고체의 결정화는 용매를 증발시켜 달성할 수 있습니다. 화학 유리 제품을 배우면서 접한 증발 컵이 설계된 이유입니다.

용액에서 액체의 증발이 자연적으로 발생하는 경우 이 목적을 위해 결정화기라고 불리는 특수한 두꺼운 벽 유리 용기가 사용됩니다. 실무 1번에서도 알게 되셨는데요.

자연 속에서 소금 호수- 결정화를 위한 독특한 풀입니다. 그러한 호수 기슭의 물 증발로 인해 엄청난 양의 소금이 결정화되어 정화 후 우리 식탁에 남습니다.

오일 증류

증류는 불순물로부터 물질을 정제하는 것뿐만 아니라 혼합물을 별도의 부분, 즉 끓는점이 다른 부분으로 분리하는 데에도 사용됩니다. 예를 들어, 오일은 매우 복잡한 구성의 천연 혼합물입니다. 오일을 분별 증류하는 동안 휘발유, 등유, 디젤 연료, 연료유 등 액체 석유 제품이 얻어집니다. 이 공정은 특수 장치인 증류탑에서 수행됩니다(그림 73). 당신의 도시에 정유소가 있다면, 석유를 삶에 중요하고 필요한 석유로 지속적으로 분리하는 이러한 화학 기계를 본 적이 있을 것입니다. 현대 사회제품(그림 74).

휘발유가 주연료다. 승용차. 트랙터와 트럭은 디젤 연료(디젤 연료)와 같은 또 다른 석유 제품을 사용합니다. 현대 항공기의 연료는 주로 등유입니다. 이 작은 예를 통해 다음이 얼마나 중요한지 이해할 수 있습니다. 현대 생활오일 증류와 같은 공정.


쌀. 74.
석유 및 석유 제품

액체 공기의 분별 증류

모든 가스가 어떤 비율로든 혼합되어 있다는 것을 이미 알고 있습니다. 혼합가스로부터 개별 구성요소를 분리하는 것이 가능합니까? 작업은 쉽지 않습니다. 그러나 화학자들은 매우 효과적인 해결책을 제안했습니다. 가스 혼합물은 액체 용액으로 바뀌고 증류될 수 있습니다. 예를 들어 공기는 강한 냉각과 압축으로 액화되고, 끓는점이 다르기 때문에 개별 구성 요소(분획)가 차례로 끓게 됩니다. 질소는 액체 공기에서 가장 먼저 증발합니다(그림 75). 낮은 온도끓는점(–196°C). 그런 다음 산소와 아르곤의 액체 혼합물에서 아르곤(–186°C)을 제거할 수 있습니다. 남은 것은 거의 순수한 산소이며 이는 가스 용접, 화학 생산과 같은 기술적 목적에 매우 적합합니다. 하지만 의학적인 목적을 위해서는 더욱 정제가 필요합니다.

이렇게 얻은 질소는 암모니아를 생산하는 데 사용되며, 이는 다시 질소 비료, 약품 및 폭발물, 질산 등을 생산하는 데 사용됩니다.

비활성 가스 아르곤이 사용됩니다. 특별한 형태아르곤 용접이라고 불리는 용접.

1. 증류 또는 증류 란 무엇입니까? 그것은 무엇을 기반으로합니까?

2. 어떤 종류의 물을 증류수라고 합니까? 어떻게 얻나요? 어디에 사용되나요?

3. 석유를 증류하는 동안 어떤 석유 제품이 얻어지나요? 어디에 사용되나요?

4. 공기를 별도의 가스로 분리하는 방법은 무엇입니까?

5. 증발(결정화)은 증류(증류)와 어떻게 다릅니까? 액체 혼합물을 분리하는 두 가지 방법은 무엇을 기반으로 합니까?

6. 증발 과정과 결정화 과정의 차이점은 무엇입니까? 용액에서 고체를 분리하는 두 가지 방법은 무엇을 기반으로 합니까?

7. 다음의 예를 들어보세요. 일상 생활, 증발과 증류가 사용됩니다.

8. 5% 용액 250g을 증발시켜 얻을 수 있는 소금의 질량은 얼마인가? 이 용액에서 증류를 통해 얻을 수 있는 물의 양은 얼마나 됩니까?

실제 작업 번호 4.
소금 결정 성장
(가정 실험)

시작하기 전에 일을 끝내다, 설명을 끝까지 주의 깊게 읽어보세요.

먼저 실험에 적합한 소금을 선택합니다. 물에 잘 녹는 소금(구리, 황산철, 명반 등)은 결정 성장에 적합합니다. 식염(염화나트륨)도 효과가 있습니다.

필요한 장비:

소금 용액을 준비하는 리터 항아리 또는 작은 냄비;

나무 숟가락 또는 젓는 막대;

용액을 여과하기 위한 탈지면이 있는 깔때기;

1 리터 용량의 넓은 목을 가진 보온병 (용액이 천천히 식은 다음 큰 결정이 자라도록 필요합니다).

깔때기나 적절한 보온병이 없다면 직접 만들 수 있습니다.

깔때기를 만들려면 그림과 같이 플라스틱 음료병을 꺼내 가위로 조심스럽게 목을 잘라냅니다. 76.

보온병 대신 일반 유리 리터 병이 적합합니다. 판지나 폼 상자에 넣으세요. 큰 상자를 가져갈 필요가 없습니다. 가장 중요한 것은 상자가 항아리에 완전히 들어 맞는다는 것입니다. 상자와 병 사이의 틈을 헝겊 조각이나 탈지면으로 단단히 밀봉하세요. 병을 단단히 밀봉하려면 플라스틱 뚜껑이 필요합니다.

뜨거운 포화 소금 용액을 준비하십시오. 이렇게 하려면 병에 뜨거운 물을 반쯤 채우세요(화상을 피하기 위해 끓는 물을 사용할 필요는 없습니다). 소금을 조금씩 넣고 저어주세요. 소금이 더 이상 용해되지 않으면 용해되지 않은 결정이 가라앉을 시간을 갖도록 용액을 1~2분 동안 그대로 두십시오. 면봉으로 채워진 깔때기를 통해 뜨거운 용액을 깨끗한 보온병으로 걸러냅니다. 보온병의 뚜껑을 닫고 용액을 2~3시간 동안 천천히 식힙니다.

솔루션이 약간 냉각되었습니다. 이제 실에 매달린 소금 결정인 씨앗을 넣으십시오. 종자를 넣은 후 용기를 뚜껑으로 덮고 오랫동안 방치하십시오. 큰 결정이 자라는 데는 며칠 또는 몇 주가 걸릴 것입니다.

일반적으로 실에는 여러 개의 결정이 자랍니다. 하나의 큰 결정이 자라도록 초과된 것을 주기적으로 제거해야 합니다.

실험 조건과 결과를 기록하는 것이 중요하며, 우리의 경우 이것이 결과 결정의 특성입니다. 여러 개의 결정이 얻어지면 가장 큰 결정에 대한 설명이 제공됩니다.

결과 결정을 검사하고 질문에 답하십시오.

크리스탈을 며칠 동안 키웠나요?

그 모양은 무엇입니까?

크리스탈은 무슨 색인가요?

투명한가 아닌가?

크리스탈 크기: 높이, 너비, 두께.

크리스탈 질량.

결과 크리스탈을 스케치하거나 사진을 찍습니다.

실제 작업 번호 5.
식탁용 소금 청소

이 작업의 목적은 강모래에 오염된 식염을 정화하는 것입니다.

당신에게 제공되는 오염된 식탁용 소금은 염화나트륨 결정과 모래의 이질적인 혼합물입니다. 이를 분리하려면 혼합물 구성 요소의 특성 차이, 예를 들어 물에 대한 용해도의 차이를 활용해야 합니다. 아시다시피 식염은 물에 잘 녹는 반면 모래는 물에 거의 녹지 않습니다.

교사가 제공한 오염된 소금을 비커에 넣고 증류수 50~70ml를 첨가합니다. 소금이 물에 완전히 녹을 때까지 유리 막대로 내용물을 저어줍니다.

소금 용액은 여과를 통해 모래에서 분리될 수 있습니다. 이렇게하려면 그림 1과 같이 설치를 조립하십시오. 77. 유리막대를 사용하여 유리 내용물을 필터 위에 조심스럽게 붓습니다. 투명한 여과액은 깨끗한 유리컵으로 흘러 들어가고, 원래 혼합물의 불용성 성분은 필터에 남게 됩니다.

유리 안의 액체는 식염 수용액입니다. 증발을 통해 순수한 소금을 분리할 수 있습니다. 이렇게하려면 여과액 5-7ml를 도자기 컵에 붓고 컵을 삼각대 링에 놓고 알코올 램프 불꽃 위에 조심스럽게 가열하면서 유리 막대로 내용물을 계속 저어줍니다.

용액을 증발시킨 후 얻은 소금 결정을 원래 오염된 소금과 비교하십시오. 오염된 소금을 청소하는 데 사용한 기술과 절차를 나열하십시오.

시립 교육 기관 "MITROFANOVSKAYA SOSHI WITH CADET CLASSES"

결정 성장의 비밀

연구

수행:

8학년 학생

니키티나 라다 알렉산드로브나.

감독자:

선생님 : 화학 "MOU

"Mitrofanovskaya SOSHI

사관생도 수업으로"

빅토로바 라이사 라시토브나

2017-2018

소개 ………………………………………………………………………….3

1. 이론적인 부분…………………………………………………………5-

1.1. 크리스탈이란 무엇인가........................................... ....................................................5-6

1.2.크리스탈 모양

1.3. 크리스탈의 역사에서

1.4. 자연에서 결정의 형성 6

1.5. 우리 삶의 결정체........... 7

1.6. 결정을 성장시키는 8가지 방법

2. 실무적인 부분……………………………………………………….9-11

2.1. 성장하는 황산구리 결정..........................................9-10

2.2. 중크롬산칼륨 결정의 성장 12

2.4. 연구 결과, 분석 및 결론

3.결론 ………………………………………………………… 4. 문학

5. 신청

소개

나는 한때 2만 개가 넘는 광물 샘플이 전시되어 있는 트랜스바이칼 주립대학교의 지질학 및 광물학 박물관을 방문할 기회가 있었습니다. 이 여행을 마치고 내 영혼 한구석에 돌에 대한 사랑이 생겼습니다. 작은 수정이든 큰 수정이든, 그 속에 얼마나 많은 완벽함과 우아함, 조화가 담겨 있는지. 인간의 관심과 사랑을 끌기 위해 자연적으로 창조 된 것 같습니다. 그러나 결정은 자연에 의해서만 생성되는 것이 아니라 산업계에서도 널리 얻습니다. 많은 결정은 살아있는 유기체의 중요한 활동의 ​​산물입니다. 실험실에서도 얻을 수 있습니다. 나는 어떤 물질의 결정을 직접 성장시키기로 결정했습니다. 사용 가능한 물질은 식염, 황산구리, 중크롬산칼륨이었습니다. 나는 관심 있는 주제에 관한 문헌을 찾아서 연구하고 일을 시작했습니다. 여느 연구원과 마찬가지로 나도 다음과 같은 질문에 직면했습니다. 수정이란 무엇입니까? 어떤 모양이 있고 어떻게 형성되나요? 물론 어디에 사용되나요?

공부의 목적:실험실에서 황산구리와 중크롬산칼륨 결정을 성장시키세요.

작업:

1. 연구주제에 관한 문헌을 선택하여 연구한다. 2. 실험실 조건에서 결정을 성장시키세요. 3. 결정 성장에 필요한 유리한 조건을 결정합니다. 4. 우리 삶에서 크리스탈의 역할을 알아보세요 5. 작곡하기 실용적인 권장 사항성장하는 결정에.

가설:

내가 생각 하기엔성장한 결정체 다른 방법들그리고 다른 조건에서는 서로 다를 것입니다.

연구 대상:크리스탈.

연구 주제:결정화 과정.

연구 방법:출처, 실험, 관찰, 사진 촬영, 비교, 일반화 작업을 수행합니다.

실질적인 중요성연구 결과는 물리학, 화학, 지리 수업, 교과 외 활동, 진로지도 분야의 서클 작업에 참여합니다. 작업하는 동안 관찰, 인내심, 실험 데이터를 비교하고 일반화하는 능력과 같은 자질이 형성됩니다.

내 경험:

1) 식탁용 소금 결정- 재배 과정에는 특별한 화학 물질이 필요하지 않습니다. 우리 모두가 가지고있다 식탁용 소금(또는 식염) 우리가 먹는 것. 식염 결정은 무색 투명한 입방체입니다.

나는 집에서 식탁용 소금으로 결정을 성장시키는 과정을 여러 단계로 나누었습니다.

나는 결정이 성장할 소금을 뜨거운 물에 녹였습니다 (소금이 실온에서 녹을 수있는 것보다 조금 더 녹도록 가열해야합니다). 소금이 더 이상 녹지 않을 것이라고 확신할 때까지 소금을 녹였습니다(용액이 포화되었습니다!) (사진 번호 1,2,3).

2단계: 포화 용액을 다른 용기에 부어서 결정이 성장할 수 있도록 합니다(증가한다는 점을 고려). 필터를 통해 용액을 걸러 냈습니다 (냅킨을 사용했으며 흡착지 또는 면모를 사용할 수 있습니다). 얼룩이 아름다운 결정의 성장을 방해할 수 있으므로 용액을 변형시키는 것이 필요합니다(사진 번호 4).

나는 용액을 식히도록 두었습니다. 천천히 식을수록 결정의 크기는 커집니다. 이 단계에서는 용액이 너무 식지 않는지 확인하십시오.

3단계: 실에 작은 돌을 묶고, 실을 나무막대에 묶어 포화용액을 부은 유리(용기) 가장자리에 올려 놓았습니다. 돌을 포화 용액으로 낮추었습니다 (사진 번호 5).

4단계: 먼지와 이물질이 들어가지 않도록 용기 상단을 호일로 크리스탈로 덮습니다.

기억하는 것이 중요합니다!

  • 1. 결정은 특별한 이유 없이 용액에서 (성장함에 따라) 제거될 수 없습니다.
  • 2. 포화용액에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
  • 3. 주기적으로(주 1회) 포화용액을 바꾸거나 새로 고친다.
  • 4. 크리스탈이 자라는 곳에 용액을 칠해서는 안 됩니다(예: 페인트 등). 이는 용액 자체를 망칠 뿐이지 크리스탈에 색을 입히지는 않습니다! 가장 좋은 방법색깔 있는 결정을 얻으려면 올바른 색깔의 소금을 선택해야 합니다!

실의 첫 번째 결정은 바로 다음날 형성되기 시작했고 (사진 번호 6) 매일 조금씩 증가하여 서로 자라며 (사진 번호 7,8,9) 결국 길쭉한 모양을 얻었습니다. , 그다지 크지 않은 백색 결정 (사진 번호 10,11). 앞으로는 그것을 더 큰 소금 결정을 키우기 위한 “씨앗”으로 사용할 수 있습니다.

2) 황산구리 결정

아주 아름다운 황산동 결정을 성장시키기 위해 철물점에서 황산동 분말을 구입했습니다. 해충 및 식물 질병을 방제하는 데 사용됩니다. 때때로 물 속의 조류 성장을 방지하기 위해 수영장에서 사용됩니다.

주목!황산구리는 화학적으로 활성인 소금입니다! 이 물질은 유독합니다! 황산동 분말, 용액, 결정체로 작업한 후에는 손을 철저히 씻어야 합니다. 어른들만 할 수 있어요!

  • 1. 황산구리 포화용액을 준비한다. 분말이 녹지 않을 때까지 뜨거운 물에 녹이고 저어주었습니다(사진 12,13).
  • 2. 작은 돌(씨앗)이 달린 실을 나무막대에 걸어 용액에 담그되 바닥에 닿지 않도록 했습니다(사진 14).
  • 3. 용액이 담긴 용기를 실온에서 오랫동안 열어두고 호일로 덮었습니다. 물이 천천히 증발하고 먼지가 용액에 들어 가지 않습니다 (사진 번호 15).
  • 4. 용액이 증발함에 따라 표면에 껍질이 형성되기 시작하여 용기 벽을 따라 가장자리 위로 기어갔습니다 (사진 번호 16, 17).
  • 5. 용액이 충분히 증발하자 아름답고 반짝이는 푸른색 결정이 자라기 시작했습니다. 나는 매일매일 결정의 성장을 면밀히 관찰했다.

실험 시작 3 일 후 실에 황산구리 결정이 나타 났고 돌 형태의 나의 "씨앗"도 보석과 유사한 푸른 결정으로 자라기 시작했습니다 (사진 번호 18, 19) . 3주 후에 꽤 큰 결정이 자랐어요 파란색의(사진 번호 20,21). 앞으로는 이 수정을 사용하여 훨씬 더 큰 수정을 성장시킬 것입니다!

3) 젊은 화학자 "첫 번째 화학 수업" 세트의 크리스탈

세트는 다음과 같이 구성되었습니다.

  • 1. 결정 성장을 위해 혼합합니다. 인산이수소암모늄(분말 식용 색소를 첨가한 소금의 일종).
  • 2. 기본 암석(“씨앗”을 의미하는 자갈).
  • 3. 측정 칸막이와 뚜껑이 있는 결정 성장용 플라스틱 용기.
  • 4. 구분이 있는 측정 용기.
  • 5. 돋보기.
  • 6. 핀셋.
  • 7. 저어주기 위한 주걱.

경험은 다음과 같았습니다.

  • 1. 계량용기를 이용하여 40ml를 측정하였습니다. 뜨거운 물.
  • 2. 측정 용기에 결정 성장용 특수 혼합물을 붓습니다. 혼합물을 물에 녹이고 주걱으로 가볍게 저어주었습니다 (물질이 녹았는지 확인했습니다!) (사진 22).
  • 3. 결정 성장을 위해 용기 바닥에 기반암을 깔아줍니다.
  • 4. 준비된 용액을 베이스락(사진 23)이 담긴 용기에 부었습니다.
  • 5. 용기를 통풍이 잘되고 밝은 곳(창틀)에 놓아두세요. (사진24,25)

물이 증발하면서 바늘 모양의 결정이 나타났다.

2주 후 용액이 완전히 증발한 후 용기 바닥에 상당히 큰 결정이 생겼습니다. 용기의 벽도 수정으로 덮여 있었습니다(사진번호 26,27,28,29).

실무

1.3 결정 성장 실험

목표: 포화 식염 용액을 얻습니다.

장비: 소금, 물, 유리.

진전:

유리용기를 준비하고 물 2부분과 식염 1부분을 계량했어요. 나는 어른에게 물 두 부분을 데워달라고 부탁했습니다. 뜨거운 물이 담긴 유리잔에 식염 한 부분을 붓고 녹지 않을 때까지 저어줍니다. 소금의 일부만 유리잔에 녹았습니다. 추가로 첨가한 소금은 용해되지 않고 침전물 형태로 유리 바닥에 떨어졌습니다. 소금이 완전히 녹지 않았을 때, 용액과 함께 한 알갱이도 유리 바닥에 떨어지지 않도록 결과 용액을 다른 유리 잔에 부었습니다.

결론: 실험에 대한 포화 용액을 받았습니다.

목적: 결정 성장.

장비: 두 잔: 포화 식염 용액이 담긴 유리 1번, 약한(불포화) 식염 용액이 담긴 유리 2번, "종자" 결정이 있는 실 2개.

진전:

우리는 각 유리잔에 종자 결정이 담긴 실을 놓고 관찰하기 시작합니다.

관찰 일기:

1. 1번 유리에서 무슨 일이 일어나고 있는지 판단하는 것은 아직 어렵습니다.

2. 2번 유리에서는 유리에 불포화 소금 용액이 포함되어 있기 때문에 결정("씨앗")을 녹이는 과정이 발생합니다.

1. 1번 유리에서는 결정화 과정이 진행 중입니다.

2. 2번 유리에서는 "종자" 결정이 용해되었습니다. 즉, 용해 과정이 종료되었습니다.

3. 유리잔의 용액 수준이 감소하는 것은 물의 증발로 인한 것입니다.

1. 물의 증발이 계속됩니다.

관찰기간

작업 설명

결과

4주말

관찰

유리 No. 1에서는 결정이 증가합니다.

두 잔 모두에서 수위가 감소합니다.

5주말

관찰

포화 용액의 실에서는 결정이 증가하고 새로운 결정이 나타납니다.

안경의 용액 수준이 감소합니다. 벽에 명판이 있습니다.

6주말

관찰

1. 유리 1번에서는 결정의 크기와 개수가 증가합니다.

2. 두 잔의 수위가 감소합니다. 유리의 유리벽에 코팅이 나타났습니다.

결론: 1. 유리 No. 1에서는 결정화 과정이 진행 중입니다.

2. 두 잔 모두 수분 증발이 계속됩니다.

3. 2 번 유리에서도 결정화 과정이 시작되었지만 나중에 용액이 포화되면 유리 벽에 플라크가 형성되는 것으로 표현되었습니다.

1. 유리 No. 1. 결정화 과정을 거쳐 실과 유리 벽에 결정이 형성되는 것으로 표현됩니다.

2. 유리 번호 2. 유리 벽에 결정이 형성됩니다.

일반적인 결론:

1. 식탁용 소금은 결정체로 이루어져 있습니다.

2. 소금 결정이 물과 접촉하면 용해됩니다.

3. 소금 결정은 식염의 포화 용액에서 가장 빨리 형성될 수 있습니다.

4. 물이 증발하면서 소금은 다시 결정을 형성합니다.

5.결정은 필요한 조건 하에서 집에서 성장할 수 있습니다. 집에서 소금 결정이 형성되는 조건은 다음과 같습니다.

A) 포화 식염수 용액의 존재;

B) 씨앗이 있는 실.

식염 결정 성장 사례를 이용한 용액 결정화

실험 1. 목적 : 돋보기로 관찰하여 소금의 구조를 연구한다. 장비: 돋보기, 소금 한 꼬집. 작업 진행 : 접시에 소금 한 꼬집을 붓고 돋보기를 소금에 대고 작은 결정을 보았습니다. 결론: 식탁용 ​​소금은 결정체로 구성되어 있습니다...

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과학과 기술의 발전은 많은 것을 가져왔다. 보석또는 단순히 자연에서 거의 발견되지 않는 결정은 과학 연구를 위한 장치 및 기계 부품 제조에 매우 필요해졌습니다...

결정 적용 분야의 설명, 제시, 결정 형성 및 특성 구조

고려하면 다양한 크리스탈모양은 모두 다르지만 각각은 대칭적인 몸체를 나타냅니다. 실제로 대칭은 결정의 주요 특성 중 하나입니다. 우리는 신체를 대칭이라고 부릅니다.

결정 적용 분야의 설명, 제시, 결정 형성 및 특성 구조

액정을 최초로 발견한 사람은 오스트리아의 식물학자 라이니처(Reinitzer)였습니다. 그는 자신이 합성한 새로운 물질인 콜레스테릴 벤조에이트를 연구하던 중 145°C의 온도에서 이 물질의 결정이 녹아 흐릿한 결정을 형성한다는 사실을 발견했습니다.

결정 적용 분야의 설명, 제시, 결정 형성 및 특성 구조

분자 축의 배열 유형에 따라 액정은 네마틱, 스멕틱, 콜레스테릭의 세 가지 유형으로 구분됩니다. 네마틱 결정. 뚜렷한 이방성 형태를 갖는 분자에서...

실제 제제에서 아스코르브산 측정

분석을 위해 요오도 측정(iodometry)과 전량 측정(coulometry)이라는 두 가지 방법을 설명하는 실험을 수행했습니다. 1) 요오도 측정. 아스코르빈산(비타민 C, C6H8O6, 이하 AscH2로 지칭)은 두 단계로 해리되는 약산입니다: AscH2 AscH? + H+ Ka1 = 6...

결정 성장 과정

결정을 형성하는 방법에는 용융물, 용액 및 기체상에서 결정화하는 세 가지 방법이 있습니다. 용융물 결정화의 예는 물에서 얼음이 형성되는 것입니다(결국 물은 녹은 얼음입니다)...

작업의 목표: 염화나트륨 결정의 성장 과정을 관찰하고 생성된 결정을 결정 격자 모델과 비교하고 분할을 통해 강도의 이방성을 확인합니다.

진전:

집에서 결정을 키우려면 과포화 소금 용액을 준비해야 하는데, 출발 물질은 사람들이 자주 사용하는 소금, 이것이 식용 소금이다.

그녀는 유리잔에 뜨거운 물을 붓고 식염을 뿌리면서 계속 저어주었다.소금이 더 이상 녹지 않고 바닥에 침전물이 생기고 저어도 사라지지 않을 때까지 부은 다음 가는 철사 조각을 가져다가 모직 실로 감쌌습니다. 유리 위에 막대기를 올려 놓고 실에 감은 철사를 걸었습니다. 소금물이 점차 식은 다음 물이 증발하기 시작했습니다. 3 일 후 (최대한 오래) , 나는 철사를 뽑아 냈고 소금은 작고 규칙적인 입방체로 머리카락에 침전되었습니다.

일부 면의 크기를 주기적으로 측정해야 하며, 결정의 면은 크기가 변하고 성장하며 해당 면 사이의 각도는 일정하게 유지됩니다.

얻은 결정의 모양을 결정격자모형의 모양과 비교하였다. NaCl 식염은 정사각형의 면과 입방체의 결정을 가지고 있어야 하며 성장한 결정은 이러한 요구 사항을 충족합니다.

결론

집에서 가장 편리하고 수용 가능한 결정 성장 방법을 선택하여 식염 결정을 성장시켰고, 결정이 자라는 모습을 관찰했습니다. 생성된 결정의 모양과 결정 격자의 모양을 비교했는데, 이는 입방체 결정의 모양과 일치합니다.

한 가지 유형의 Na+ 또는 Cl- 이온(팔면체의 면을 형성)으로만 구성된 평면 사이에서 발생하는 인력은 입방체의 면과 평행한 평면 사이보다 5배 더 큽니다. 각 평면에는 Na+ 이온과 Cl- 이온이 모두 포함되어 있습니다. Cl-.그래서 NaCl 결정을 팔면체 평면을 따라가는 것보다 입방체 평면을 따라 분할하는 것이 훨씬 쉽습니다.이것이 결정화되어 입방체를 형성하는 이유입니다.결정은 실제로 반대 기호의 이온으로 구성됩니다.

결론

단결정은 입자가 단결정 격자를 형성하는 고체입니다.

같은 종류의 단결정이라도 외형은 다를 수 있지만, 그 사이의 각도는

대응하는 면은 일정하게 유지됩니다. 이 각도 불변의 법칙은 프랑스의 박물학자 J.B. Romeu de Lisle에 의해 공식화되었습니다. 그는 결정의 올바른 모양이 결정을 형성하는 입자의 규칙적인 배치와 관련이 있다는 중요한 결론을 내렸습니다. 대부분의 광물 단결정은 단결정이지만 큰 천연 단결정은 흔하지 않으며 현재 인공적으로 단결정이 많이 성장하고 있다.

결정은 분자간 상호 작용의 상당한 힘이 존재하는 것이 특징입니다. 서로 다른 방향의 결정에 있는 원자 사이의 상호 작용 힘은 동일하지 않습니다. 다음으로 구성된 식염 결정에서 팔면체의 면을 형성하는 평면 사이에서 발생하는 인력 동일한 유형의 이온은 Na+ 및 Cl- 이온을 모두 포함하는 면 입방체에 평행한 평면 사이의 힘보다 5배 더 큽니다. 이를 통해 우리는 이방성 법칙의 작용을 추적할 수 있습니다.. 그 본질 속성이 그렇게 많은가 고체이러한 특성이 측정되는 방향에 따라 달라지므로 우리는 식염의 강도 이방성을 연구했습니다. 입방체 모양의 식염 결정을 쪼개면 작은 조각들이 주로 다음과 같은 모양을 갖게 됩니다. 직육면체. 이는 면과 평행한 방향에서 식염 결정의 강도가 대각선 및 다른 방향보다 훨씬 낮다는 것을 의미합니다. 다른 물리적 특성은 기구와 재료의 한계로 인해 연구할 수 없었는데, 예를 들어 결정의 열전도도는 서로 다른 방향에서 측정하면 동일하지 않을 수 있으며 평행 방향과 대칭 방향에서만 동일합니다. 전기 전도성, 경도 및 기타 특성에 대해서도 마찬가지입니다. 외형대칭을 동반한 물리적 특성크리스탈.

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