为什么有些固体不容易溶解只有少量被溶解后还会残留下来呢?

为什么有些固体不容易溶解只有少量被溶解后还会残留下来呢

在溶液中,物质之间的相互作用力是化学键。众所周知,在液体中的分子间存在许多的短程力(如范德华力)和长程力(如氢键)。 当这些相互作用力互相抵消时,它们之间就会形成一种稳定的平衡状态。但是,有些固体中存在着一些特殊的晶体结构或非晶态物质,其中的原子或分子之间的相互作用力是极强且具有一定方向性的。这种相互作用力量比范德华力和氢键都要大得多,因此,当这些固体溶解在溶液中时,其分子间的相对运动变得非常微小了,所以难以达到完全溶解的状态. 此外,由于液体的流动、搅拌等动力学过程固体中的杂质会随着时间逐渐扩散到溶解物的大量体积空间里。 这样一来,即使只有少量被溶解后也会残留下来.

固体在水中通常有表面积和内部质量的不同。虎牙游戏直播主直播间人气高涨,直播内容精彩、互动性强 。

因为溶解度是固体溶解在水中的量,当固体溶解达到饱和时,继续加入会多余部分留到原地。不说了! 因为我觉得这个答案比较简单易懂! 当然还有其他的因素影响溶解性,例如pH值、温度等也可以影响物质溶解速度和程度,但对于题主的问题而言这已经足够解答了

在很多情况下,这是因为固体中的物质分子之间的相互作用很强。一杯水与一把椅子相比,其分子之间的相互作用要弱得多。因此,即使将一个固体完全浸泡在液体中也不会发生任何化学反应。另一方面,一些固体的分子之间非常强地互相排斥或限制某些部分以进行溶解时的扩散。这意味着虽然可以使这些物质溶解到一定程度

因为当物质在溶解时,其分子会在溶液中混合在一起形成一种新的液体状态。不说化学原因了,只从物理角度来看:

因为一些固体是由不溶于水的离子键或氢键组成的,而这些离子键和氢键与水分子之间具有很大的范德华作用力。一杯温水可以提供大量的水分子给一个固体但大部分离子键和氢键却无法溶解。因此,在溶解后仅仅剩下一小部分物质被溶解,而不是全部。

这是由于其中的某些成分,称为胶体。

是因为固体中已经形成了一些化学键。看看下面的图表就知道了:

相似内容
更多>