सभी धुंधले तरल पदार्थ निलंबन होते हैं।
हर बादल जैसा तरल पदार्थ निलंबन नहीं होता; कुछ मिश्रण जैसे कोलॉइड्स में मध्यम आकार के कण होते हैं जो बिना बैठे हुए बिखरे रहते हैं।
यह तुलना रसायन विज्ञान में विलयन और निलंबन के बीच अंतर को समझाती है—प्रत्येक प्रकार के मिश्रण की परिभाषा देते हुए, उनके कणों के व्यवहार, पारदर्शिता, स्थिरता, पृथक्करण की विधियों, व्यावहारिक उदाहरणों और विज्ञान तथा दैनिक जीवन में उनके गुणों के वास्तविक अनुप्रयोगों पर प्रभाव की तुलना करती है।
एक समान मिश्रण जिसमें विलेय, विलायक में आणविक या आयनिक स्तर पर पूरी तरह घुल जाता है।
जिस मिश्रण में बड़े ठोस कण तरल में फैले होते हैं लेकिन घुलते नहीं और समय के साथ नीचे बैठ सकते हैं।
| विशेषता | समाधान | निलंबन |
|---|---|---|
| मिश्रण एकरूपता | सर्वत्र एकसमान | विषम संरचना |
| कण का आकार | बहुत छोटा (<1 नैनोमीटर) | बड़ा (>100 नैनोमीटर या दिखाई देने वाला) |
| रूप-रंग | स्पष्ट और पारदर्शी | बादलयुक्त या अपारदर्शी |
| प्रकाश प्रकीर्णन | प्रकाश को बिखेरता नहीं है | प्रकाश को बिखेर सकता है |
| अवसादन द्वारा पृथक्करण | स्थिर नहीं होता | समय के साथ कण जम जाते हैं |
| निस्पंदन द्वारा पृथक्करण | फ़िल्टर नहीं किया जा सकता | भौतिक रूप से फ़िल्टर किया जा सकता है |
| समय के साथ स्थिरता | स्थिर मिश्रण | अस्थिर मिश्रण |
| सामान्य उदाहरण | नमकीन पानी, चीनी का घोल | गंदा पानी, पानी में आटा |
एक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पूरी तरह से विलायक में सबसे छोटे भौतिक स्तर पर घुल जाता है, जिससे एक समान प्रावस्था बनती है। इसके विपरीत, निलंबन में कण अघुलित रहते हैं और तरल में वितरित रहते हैं, लेकिन एक समान संरचना नहीं बनाते।
विलयनों में विलेय के कण अत्यंत छोटे—अक्सर आयन या अणु—होते हैं और आवर्धन से भी दिखाई नहीं देते। निलंबनों में कण बहुत बड़े होते हैं जो अक्सर दिखाई देते हैं और निस्यंदन या अवसादन जैसी भौतिक विधियों द्वारा अलग किए जा सकते हैं।
घोल आमतौर पर स्पष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि घुले हुए कण प्रकाश को बिखेरते नहीं हैं। निलंबन आमतौर पर धुंधले या अपारदर्शी होते हैं क्योंकि बड़े निलंबित कण प्रकाश को परावर्तित और बिखेरते हैं, जिससे मिश्रण असमान दिखता है।
समाधान मिश्रण समय के साथ स्थिर रहते हैं और अलग नहीं होते क्योंकि विलेय आणविक स्तर पर एकीकृत रहता है। निलंबन अस्थिर होते हैं; उनके बड़े कण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में धीरे-धीरे नीचे बैठ जाते हैं जब तक कि उन्हें हिलाया न जाए, और इन्हें साधारण छानने की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।
सभी धुंधले तरल पदार्थ निलंबन होते हैं।
हर बादल जैसा तरल पदार्थ निलंबन नहीं होता; कुछ मिश्रण जैसे कोलॉइड्स में मध्यम आकार के कण होते हैं जो बिना बैठे हुए बिखरे रहते हैं।
समाधान हमेशा पूरी तरह से पारदर्शी दिखते हैं।
कुछ घोल रंगीन या थोड़े धुंधले हो सकते हैं जो घुले हुए पदार्थों पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी वे एक समान रहते हैं और नीचे नहीं बैठते।
निलंबन में कण कभी घुलते नहीं हैं।
निलंबन में कण शुरू में नहीं घुलते, लेकिन पर्याप्त समय और परस्पर क्रिया के साथ कुछ रसायन विज्ञान और परिस्थितियों के आधार पर अंततः टूट सकते हैं।
निस्पंदन हमेशा विलयनों को अलग करता है।
फिल्ट्रेशन से वास्तविक विलयनों को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि घुले हुए कण बहुत छोटे होते हैं; इसके बजाय वाष्पीकरण जैसी विशेष विधियों की आवश्यकता होती है।
समाधान तब सबसे अच्छे होते हैं जब एक समान, स्थिर मिश्रण की आवश्यकता होती है, जैसे पेय पदार्थों, रासायनिक विश्लेषण या अंतःशिरा तरल पदार्थों में। निलंबन उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं जहाँ कणों को अस्थायी रूप से वितरित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कुछ दवाओं या निर्माण सामग्री में, और इन्हें इच्छानुसार आसानी से अलग किया जा सकता है।
टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्लासिकल क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री के दो आधार हैं, जो किसी चीज़ का कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए अलग-अलग रास्ते बताते हैं। जहाँ टाइट्रेशन केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए लिक्विड वॉल्यूम के सटीक माप पर निर्भर करता है, वहीं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किसी खास कॉम्पोनेंट को अलग करने और उसका वज़न करने के लिए मास माप की पक्की सटीकता का इस्तेमाल करता है।
किसी भी केमिकल प्रोसेस में, रिएक्टेंट्स शुरुआती चीज़ें होती हैं जिनमें बदलाव होता है, जबकि प्रोडक्ट्स उस बदलाव से बनने वाले नए पदार्थ होते हैं। यह रिश्ता मैटर और एनर्जी के फ्लो को बताता है, जो रिएक्शन के दौरान केमिकल बॉन्ड के टूटने और बनने से कंट्रोल होता है।
हालांकि वे असल में जुड़े हुए हैं, अमीनो एसिड और प्रोटीन बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन के अलग-अलग स्टेज दिखाते हैं। अमीनो एसिड अलग-अलग मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करते हैं, जबकि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं जो तब बनते हैं जब ये यूनिट्स एक खास सीक्वेंस में एक साथ जुड़कर किसी जीवित जीव के अंदर लगभग हर प्रोसेस को पावर देते हैं।
वैसे तो सारी बारिश एटमॉस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थोड़ी एसिडिक होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स की वजह से एसिड रेन का pH लेवल काफी कम होता है। ज़िंदगी देने वाली बारिश और कोरोसिव डिपॉज़िशन के बीच केमिकल थ्रेशहोल्ड को समझना यह समझने के लिए ज़रूरी है कि इंसानी एक्टिविटी उस वॉटर साइकिल को कैसे बदल देती है जिस पर हम ज़िंदा रहने के लिए निर्भर हैं।
हालांकि दोनों प्रोसेस में लिक्विड सॉल्यूशन से सॉलिड निकलता है, लेकिन लैब और इंडस्ट्री में ये बहुत अलग-अलग रोल निभाते हैं। प्रेसिपिटेशन एक तेज़, अक्सर एग्रेसिव रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल लिक्विड से सब्सटेंस को अलग करने के लिए किया जाता है, जबकि क्रिस्टलाइज़ेशन एक सब्र वाला, कंट्रोल्ड आर्ट है जिसका इस्तेमाल ऑर्गनाइज़्ड इंटरनल स्ट्रक्चर वाले हाई-प्योरिटी सॉलिड बनाने के लिए किया जाता है।