द्रावक नेहमीच द्रव असला पाहिजे.
द्रावक हे घन किंवा वायू असू शकतात. उदाहरणार्थ, हवेत, नायट्रोजन ऑक्सिजन आणि इतर वायूंसाठी वायू द्रावक म्हणून काम करतो, तर पितळात, तांबे जस्तसाठी घन द्रावक म्हणून काम करतो.
ही तुलना द्रावणातील द्रावक आणि द्रावकांच्या वेगवेगळ्या भूमिका स्पष्ट करते. ते पदार्थ आण्विक पातळीवर कसे संवाद साधतात, विद्राव्यतेवर परिणाम करणारे घटक आणि द्रव आणि घन मिश्रणांमध्ये या घटकांचे प्रमाण कसे एकाग्रता ठरवते याचे परीक्षण करते.
द्रावणात विरघळलेला पदार्थ, सामान्यत: कमी प्रमाणात असतो.
द्रावणातील विरघळणारे माध्यम, सामान्यतः सर्वात मोठ्या आकारमानात उपस्थित असलेला घटक.
| वैशिष्ट्ये | द्रावण | सॉल्व्हेंट |
|---|---|---|
| प्राथमिक कार्य | विरघळत आहे | विरघळवणे |
| सापेक्ष रक्कम | कमी प्रमाणात | जास्त प्रमाणात |
| भौतिक स्थिती | बदलू शकते (उदा., घन ते जलीय) | सामान्यतः तेच राहते |
| एकाग्रतेचा प्रभाव | ताकद/मोलॅरिटी निश्चित करते | व्हॉल्यूम बेस म्हणून काम करते |
| उकळत्या बिंदू | उच्च (अस्थिर द्राव्ये) | कमी (द्रावणाच्या सापेक्ष) |
| आण्विक संवाद | कण वेगळे केले जातात | कण द्राव्य कणांभोवती असतात |
जेव्हा द्रावक आणि द्रावक कणांमधील आकर्षक बल द्रावक एकत्र धरून ठेवणाऱ्या बलांपेक्षा अधिक मजबूत असतात तेव्हा विरघळते. द्रावक रेणू वैयक्तिक द्रावक कणांभोवती असतात - ही प्रक्रिया द्रावण म्हणून ओळखली जाते - प्रभावीपणे त्यांना द्रवाच्या मोठ्या प्रमाणात ओढतात जोपर्यंत ते एकसमान वितरित होत नाहीत.
सामान्यतः द्रावण द्रावणाची अंतिम भौतिक स्थिती ठरवते. जर तुम्ही वायू (द्राव्य) द्रव (द्रावकात) मध्ये विरघळवला तर परिणामी द्रावण द्रव राहते. तथापि, धातूच्या मिश्रधातूंसारख्या विशेष प्रकरणांमध्ये, द्राव्य आणि द्रावक दोन्ही घन असतात, परंतु उच्च सांद्रतेतील घटक अजूनही तांत्रिकदृष्ट्या द्रावक म्हणून परिभाषित केला जातो.
या दोन घटकांमधील संबंध मिश्रणाची सांद्रता निश्चित करतो. जेव्हा द्रावण विशिष्ट तापमानाला जास्तीत जास्त द्रावण विरघळवतो तेव्हा 'संतृप्त' द्रावण तयार होते. संतृप्त द्रावणात अधिक द्रावण जोडल्याने अतिरिक्त पदार्थ तळाशी अवक्षेपण म्हणून स्थिर होईल.
द्रावणाची द्रावण विरघळण्याची क्षमता त्यांच्या रासायनिक ध्रुवीयतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. ध्रुवीय द्रावक, जसे की पाणी, मीठ किंवा साखरेसारखे ध्रुवीय द्रावक विरघळवण्यास उत्कृष्ट असतात. मेण किंवा ग्रीससारखे ध्रुवीय द्रावक विरघळविण्यासाठी ध्रुवीय द्रावक नसलेले द्रावक, हेक्सेन किंवा तेल आवश्यक असतात, कारण आंतरआण्विक बल सुसंगत असले पाहिजेत.
द्रावक नेहमीच द्रव असला पाहिजे.
द्रावक हे घन किंवा वायू असू शकतात. उदाहरणार्थ, हवेत, नायट्रोजन ऑक्सिजन आणि इतर वायूंसाठी वायू द्रावक म्हणून काम करतो, तर पितळात, तांबे जस्तसाठी घन द्रावक म्हणून काम करतो.
विद्राव्य पदार्थ विरघळल्यावर अदृश्य होतात.
द्राव्य पदार्थ नाहीसे होत नाहीत; ते वैयक्तिक रेणू किंवा आयनमध्ये मोडतात जे दिसण्यासाठी खूप लहान असतात. द्रावणाचे वस्तुमान हे द्राव्य आणि द्रावकाच्या वस्तुमानाच्या बेरजेइतके असते.
ढवळल्याने विरघळू शकणाऱ्या द्रावणाचे प्रमाण वाढते.
ढवळल्याने विरघळण्याचा वेग वाढतो. द्रावकात जास्तीत जास्त किती द्रावक धारण करू शकतो हे तापमान आणि पदार्थांच्या स्वरूपावर अवलंबून असते, तुम्ही किती वेगाने ढवळता यावर नाही.
पाणी सर्वकाही विरघळवते.
पाणी हे एक शक्तिशाली द्रावक असले तरी ते तेल, प्लास्टिक किंवा अनेक खनिजे यांसारखे ध्रुवीय नसलेले पदार्थ विरघळवू शकत नाही. त्यांना त्यांचे आंतरआण्विक बंध तोडण्यासाठी ध्रुवीय नसलेले सेंद्रिय द्रावक आवश्यक असतात.
'द्राव्य' म्हणजे तुम्ही मिश्रणात जोडत असलेला किंवा अदृश्य होऊ इच्छित असलेला पदार्थ आणि 'द्रावक' म्हणजे तुम्ही ते धरून ठेवण्यासाठी वापरत असलेले द्रव किंवा माध्यम. बहुतेक जैविक आणि जलीय रसायनशास्त्रात, पाणी जीवन टिकवणाऱ्या विद्राव्यांच्या विस्तृत श्रेणीसाठी सार्वत्रिक द्रावक म्हणून काम करते.
अणुक्रमांक आणि वस्तुमानसंख्येतील फरक समजून घेणे हे नियतकालिक सारणीवर प्रभुत्व मिळविण्यातील पहिले पाऊल आहे. अणुक्रमांक हा घटकाची ओळख निश्चित करणारा एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट म्हणून काम करतो, तर वस्तुमानसंख्या ही अणुकेंद्रकाचे एकूण वजन दर्शवते, ज्यामुळे आपल्याला एकाच घटकाच्या वेगवेगळ्या समस्थानिकांमध्ये फरक करता येतो.
कोणत्याही रासायनिक प्रक्रियेत, अभिक्रियाक हे परिवर्तनातून जाणारे प्रारंभिक पदार्थ असतात, तर उत्पादने म्हणजे त्या बदलामुळे निर्माण होणारे नवीन पदार्थ असतात. हा संबंध पदार्थ आणि उर्जेचा प्रवाह परिभाषित करतो, जो अभिक्रियेदरम्यान रासायनिक बंध तुटून तयार होण्याद्वारे नियंत्रित होतो.
जरी ते मूलभूतपणे एकमेकांशी जोडलेले असले तरी, अमीनो आम्ले आणि प्रथिने जैविक बांधणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. अमीनो आम्ले वैयक्तिक आण्विक बांधकाम घटक म्हणून काम करतात, तर प्रथिने ही जटिल, कार्यात्मक रचना असतात जेव्हा ही एकके विशिष्ट क्रमांमध्ये एकमेकांशी जोडली जातात आणि सजीव प्राण्यांमधील जवळजवळ प्रत्येक प्रक्रियेला चालना देतात.
हे सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सेंद्रिय रसायनशास्त्राच्या दोन प्राथमिक शाखा असलेल्या अॅलिफॅटिक आणि अॅरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्समधील मूलभूत फरकांचा शोध घेते. आम्ही त्यांच्या संरचनात्मक पाया, रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता आणि विविध औद्योगिक अनुप्रयोगांचे परीक्षण करतो, ज्यामुळे वैज्ञानिक आणि व्यावसायिक संदर्भात या विशिष्ट आण्विक वर्गांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांचा वापर करण्यासाठी एक स्पष्ट चौकट प्रदान होते.
हे तुलनात्मक विवेचन रसायनशास्त्रातील आम्ले आणि आम्लारी यांचा अभ्यास त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्मांद्वारे, द्रावणातील वर्तन, भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म, सामान्य उदाहरणे आणि रोजच्या जीवनात तसेच प्रयोगशाळेतील संदर्भात त्यांच्यातील फरक स्पष्ट करण्यासाठी करते. यामुळे रासायनिक अभिक्रियांमध्ये, सूचकांमध्ये, pH पातळी आणि उदासिनीकरणात त्यांची भूमिका स्पष्ट होण्यास मदत होते.