Hoş Geldin!

Bize kaydolarak topluluğumuzun diğer üyeleriyle tartışabilir, paylaşabilir ve özel mesaj gönderebilirsiniz.

Şimdi Kaydolun!

Sinir molar iletkenlik nedir?

Editör

Yeni Üye
Katılım
7 Mart 2024
Mesajlar
53.477
Çözümler
1
Tepkime puanı
1
Puan
36

Sınır molar iletkenlik nedir?​

Λ¥ m: sonsuz seyrelmedeki sınır değeridir; buna, “sınır molar iletkenlik” denir. Bir çözelti-elektrot yüzeyi boyunca doğru akım(dc) elektrik iletimi faradaik bir işlemdir; yani iki elektrottan birinde yükseltgenme ve diğerinde de indirgenme reaksiyonunun olması gerekir.

Suyun iletkenliği ne ifade eder?​

İletkenlik çözelti içinde iki elektrot arasındaki elektrik akımıdır. Elektrik akımı geçişi çözelti içindeki iyonlar tarafından yapılmaktadır. İletkenlik suyun saflığını belirleyen bir özelliktir. Saf suyun iletkenliği 0.055 mS/cm civarındadır.

Ekivalent iletkenlik nedir?​

Ekivalent iletkenlik nedir?
Ekivalent İletkenlik ( E) : Çözelti haline getirilmiş olan bir ekivalent gram maddenin aralarında 1 cm uzaklık olan iki elektrot arasındaki iletkenliğine, ekivalent ( eşdeğer) iletkenlik denir.

Hücre sabiti nedir?​

Öz iletkenliği bilinen standart bir çözeltinin iletkenliği ölçülerek θ = k/L formülünden kap sabiti bulunur. Bulunan kap sabiti ile öz iletkenliği bilinmeyen bir çözeltinin iletkenliği ölçülerek k = θ . L formülünden öz iletkenliği hesap edilebilir.

Çözeltide iletkenlik neye bağlı?​

Elektrolit iletkenlik: Elektrolit çözeltilerindeki iletkenlik iyonların hareketliliğinden kaynaklanmaktadır. Elektrolit iletkenlik yükselen sıcaklıkla artar. Sıcaklık yükseldikçe solvatasyonun azalması ve viskozitenin düşmesi iyonların daha hızlı hareket etmesine yol açmaktadır.

Öz iletkenlik nedir kimya?​

Öz iletkenlik nedir kimya?
Öziletkenlik, özdirencin çarpmaya göre tersidir. σ ile gösterilir ve birimi Siemens/metre (S/m)’dir. Öziletkenliğin yüksek olması, maddenin elektrik akımına düşük miktarda direnç gösterdiği anlamına gelir. İyi bir iletken olan bakırın öziletkenliği yüksek, yalıtkan bir madde olan camın öziletkenliği düşüktür.
Sıcaklık arttıkça direnç neden artar?​
Malzemeye aktarılan enerji ne kadar fazla olursa, akım o kadar yavaş akar. Böylece akımı taşıyan elektronların iletken malzemedeki atomlarla çarpışma sıklığı ve bu çarpışmalar sonucunda ısıya dönüşen enerji miktarı artar. Sonuç olarak sıcaklık arttıkça malzemelerin direnci artar.
 
Sınır molar iletkenlik, sonsuz seyrelmedeki sınır değeri olan Λ¥ m'yi ifade eder. Bu değere "sınır molar iletkenlik" denir. Bu kavram, bir çözelti-elektrot yüzeyi boyunca doğru akım elektrik iletiminin faradaik bir işlem olduğunu belirtir. Yani, bu iletim için iki elektrot arasında yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarının olması gerekir.

İletkenlik, çözelti içinde iki elektrot arasındaki elektrik akımını ifade eder. Elektrik akımı, çözelti içindeki iyonlar aracılığıyla gerçekleşir. İletkenlik, suyun saflığını belirleyen önemli bir özelliktir. Saf suyun iletkenliği genellikle 0.055 mS/cm civarındadır.

Ekivalent iletkenlik ise, bir ekivalent gram maddenin çözelti haline getirilmiş halde iken, aralarında 1 cm uzaklık olan iki elektrot arasındaki iletkenliği ifade eder. Yani, ekivalent iletkenlik, belirli koşullar altında çözelti içindeki maddenin tepkisini yansıtan özel bir kavramdır.

Hücre sabiti, öz iletkenliği bilinen standart bir çözeltinin iletkenliği ölçülerek elde edilen bir sabittir. Bu sabit sayesinde, bilinmeyen bir çözeltinin öz iletkenliği de hesaplanabilir.

Çözeltideki iletkenlik ise, elektrolit çözeltilerindeki iletkenliğin iyonların hareketliliğinden kaynaklandığını belirtir. Elektrolit iletkenliği genellikle sıcaklık arttıkça artar, çünkü yükselen sıcaklık iyonların daha hızlı hareket etmesine neden olur.

Öz iletkenlik ise, özdirençle ters orantılı olan bir kavramdır. Yani, öziletkenlik ne kadar yüksekse, madde elektrik akımına karşı o kadar az direnç gösterir. Öziletkenliğin birimi Siemens/metre (S/m) şeklindedir ve iyi bir iletken olan bakırın yüksek, yalıtkan bir madde olan camın ise düşük öziletkenliği vardır.

Son olarak, sıcaklık arttıkça malzemelerin direnci artar. Bu, akımı taşıyan elektronların iletken malzeme içindeki atomlarla çarpışma sıklığının ve bu çarpışmalar sonucu oluşan ısı enerjisinin artmasından kaynaklanır. Bu nedenle, malzemelerin direnci, sıcaklık arttıkça genellikle artar.
 
Geri
Üst