სხვაობა იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის

Სარჩევი:

სხვაობა იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის
სხვაობა იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის

ვიდეო: სხვაობა იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის

ვიდეო: სხვაობა იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის
ვიდეო: What are ion mobility MS and collision cross section data? 2024, ივლისი
Anonim

იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის მთავარი განსხვავება ისაა, რომ იონური მობილურობა განსაზღვრავს იონების უნარს გადაადგილდნენ გარემოში, ხოლო იონური სიჩქარე განსაზღვრავს რამდენად სწრაფად მოძრაობენ იონები გარემოში.

ელექტროლიტის გამტარობა წარმოიქმნება იონების გადაადგილების შედეგად ელექტროლიტურ გარემოში. თუმცა, ისინი არ მოძრაობენ მოწესრიგებულად. აქედან გამომდინარე, ამ მოძრაობის სიჩქარე განსხვავებულია ერთი იონიდან მეორეზე. იონების მოძრაობა განპირობებულია გარედან გამოყენებული ელექტროსტატიკური ველით.

რა არის იონური მობილურობა?

იონური მობილურობა ან ელექტრული მობილურობა არის იონების უნარი გადაადგილდნენ გარემოში ელექტრული ველის ზემოქმედებით.იონები დამუხტული ნაწილაკებია; ამრიგად, მათ აქვთ უარყოფითი ან დადებითი ელექტრული მუხტი. ამრიგად, ელექტრულ ველს შეუძლია გავლენა მოახდინოს ამ იონების მოძრაობაზე. გაზის ფაზაში მათი მობილურობის მიხედვით იონების გამოყოფის პროცესს „იონთა მოძრაობის სპექტრომეტრიას“ვუწოდებთ. უფრო მეტიც, თუ ამ განცალკევებას ვაკეთებთ თხევად ფაზაში, მას ვუწოდებთ "ელექტროფორეზს".

განსხვავება იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის
განსხვავება იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის

სურათი 1: იონის მობილურობის სპექტრომეტრია

გარდა ამისა, მათემატიკური თვალსაზრისით, ჩვენ შეგვიძლია განვსაზღვროთ იონური მობილურობა, როგორც დრიფტის სიჩქარის თანაფარდობა ელექტრული ველის სიდიდესთან. ეს არის შემდეგი:

μ=vდ/E

μ არის იონური მობილურობა, ხოლო Vd არის იონის დრიფტის სიჩქარე და E არის გამოყენებული ელექტრული ველის სიდიდე. ეს განტოლება მოქმედებს როგორც გაზის, ისე თხევადი ფაზისთვის. თუმცა, ელექტრული ველი უნდა იყოს ერთგვაროვანი მთელ საშუალოზე.

რა არის იონური სიჩქარე?

იონური სიჩქარე არის სიჩქარე, რომელიც მიიღება იონის მიერ, რომელიც მოძრაობს გარემოში ერთეული ელექტრული ველის ქვეშ. ჩვენ მას ვუწოდებთ დრიფტის სიჩქარეს და ეს არის საშუალო მნიშვნელობა. აქ ელექტრული ველი უნდა იყოს ერთგვაროვანი და მას შეუძლია მოახდინოს ძალა მოძრავ დამუხტულ ნაწილაკზე. უფრო მეტიც, ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ეს იონური სიჩქარე შემდეგნაირად:

Vd=μE

Vd არის იონური სიჩქარე და μ არის იონური მობილურობა, ხოლო E არის გარე ელექტრული ველის სიდიდე. ამ სიჩქარის საზომი ერთეულია ms-1.

რა განსხვავებაა იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის?

იონური მობილურობა და იონური სიჩქარე უაღრესად დაკავშირებული ქიმიური ცნებებია. იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის მთავარი განსხვავებაა ის, რომ იონური მობილურობა განსაზღვრავს იონების უნარს გადაადგილდნენ საშუალოზე, ხოლო იონური სიჩქარე განსაზღვრავს რამდენად სწრაფად მოძრაობენ იონები საშუალოზე.გარდა ამისა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება იონურ მოძრაობასა და იონურ სიჩქარეს შორის არის ის, რომ იონური მობილობის საზომი ერთეულია m2 V−1 s −1, ხოლო იონური სიჩქარის საზომი ერთეულია ms−1

განსხვავება იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის ტაბულური ფორმით
განსხვავება იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის ტაბულური ფორმით

შეჯამება - იონური მობილურობა იონური სიჩქარის წინააღმდეგ

იონები დამუხტული ნაწილაკებია. არსებობს ორი ძირითადი ფორმა, როგორც კატიონები და ანიონები. თუმცა, ორივე ამ იონს შეუძლია ხელი შეუწყოს ელექტროლიტის გამტარობას. მოკლედ, იონური მობილურობა და იონური სიჩქარე არის ორი ქიმიური ცნება, რომელიც აღწერს ამ იონების მოძრაობას გარემოში. იონურ მობილობასა და იონურ სიჩქარეს შორის მთავარი განსხვავებაა ის, რომ იონური მობილურობა განსაზღვრავს იონების უნარს გადაადგილდნენ საშუალოზე, ხოლო იონური სიჩქარე განსაზღვრავს რამდენად სწრაფად მოძრაობენ იონები საშუალოზე.

გირჩევთ: