avainero sublimoitumisen ja laskeuman välillä on se sublimointi on kiinteän aineen muutos kaasumaiseksi aineeksi käymättä läpi nestefaasin, kun taas laskeuma on aineen muutosta kaasufaasista kiinteään faasiin kulkematta nestemäistä tilaa.
Vaiheensiirto tarkoittaa aineen vaiheiden muuttamista. Ulkoiset tekijät, kuten lämpötilan ja paineen muutokset, vaikuttavat tähän prosessiin. Esimerkiksi neste jähmettyy, kun alennamme lämpötilaa sen jäätymispisteeseen, ja se voi mennä kaasufaasiin, kun lämpötila on kiehumispisteessään. Vaiheensiirtolla on yleensä järjestys; kiinteä aine menee nestefaasiin ja sitten kaasufaasiin; tai jos se on kaasua, sen tulisi mennä ensin nestefaasin läpi ja sitten kiinteään faasiin. Sublimointi ja laskeuma ovat vaihesiirtymiä, mutta ne ovat hiukan erilaisia kuin normaalit siirrot, koska ne eivät noudata tätä järjestystä.
1. Yleiskatsaus ja keskeiset erot
2. Mikä on sublimaatio
3. Mikä on laskeuma
4. Vertailu rinnakkain - sublimointi vs. laskeuma taulukkomuodossa
5. Yhteenveto
Sublimointi on prosessi, jossa kiinteä aine muuttuu kaasumaiseksi aineeksi käymättä läpi nestefaasin. Yksinkertaisesti sanottuna, kiinteä aine haihtuu suoraan ja siitä tulee kaasua olematta ensin neste. Tämä prosessi tarvitsee kuitenkin ylimääräistä energiaa. Siksi tämä on endoterminen prosessi. Laskemalla sublimoitumisen entalpia, voimme laskea tähän prosessiin tarvittavan energian: lisäämällä yhteen fuusion entalpia ja höyrystymisen entalpia.
Sublimoituminen tapahtuu lämpötiloissa ja paineissa, jotka ovat alle aineen kolminkertaisen pisteen. Esimerkiksi kiinteä hiilidioksidi sublimoituu hyvin matalassa lämpötilassa (-78,5 ° C) ja ilmakehän paineessa. Hiilidioksidin kolminkertainen piste on 5,2 atm ja -56,4 ° C, ja tämän pisteen yläpuolella voidaan saada myös nestemäinen hiilidioksidi. Jää ja jodi voivat myös sublimoitua.
Kuva 1: Kuivajää sublimoituminen
Sublimoinnissa yhdisteen kemialliset ominaisuudet pysyvät ennallaan, mutta fysikaaliset ominaisuudet voivat muuttua. Sublimaatio on hyödyllinen eri tarkoituksiin. Sitä käytetään esimerkiksi kemiallisten yhdisteiden puhdistamiseen.
Laskeuma on päinvastainen sublimoitumisprosessi. Se tunnetaan myös nimellä sub-sublimaatio. Tässä kaasufaasissa oleva aine muuttuu kiinteäksi faasiksi kulkematta välituotteen välitilasta.
Kuva 2: Pakkasmuodostus
Toisin kuin edellisessä prosessissa, tämä prosessi vapauttaa energiaa; Siksi se on eksoterminen prosessi. Lisäksi tämä tapahtuu muodostettaessa jäätä tai pakkasta. Tässä prosessissa vesihöyry menee suoraan kiinteään faasiin (muodostaen jäätä tai pakkasta). Kun tämä tapahtuu, ne poistavat lämpöenergian ulkoiseen ympäristöön.
Sublimaatio on päinvastainen laskeutumiseen. Tärkein ero sublimoitumisen ja laskeuman välillä on se, että sublimoituminen on kiinteän aineen muuttumista kaasumaiseksi aineeksi kulkematta läpi nestemäisen faasin, kun taas laskeuma on aineen muutosta kaasufaasista kiinteään faasiin kulkematta nestemäisessä tilassa..
Lisäksi huomattava ero sublimoitumisen ja laskeutumisen välillä on, että sublimoituminen on endotermistä, kun taas laskeutuminen on eksoterminen.
Alla oleva infografia tarjoaa lisätietoja sublimoitumisen ja laskeuman välisestä erotuksesta.
Sublimaatio on päinvastainen laskeutumiseen. Molemmat näistä prosesseista eivät kuitenkaan sisällä nestemäistä vaihetta. Tärkein ero sublimoitumisen ja laskeutumisen välillä on se, että sublimoituminen muuttaa kiinteää ainetta kaasumaiseksi aineeksi käymättä läpi nestefaasin, kun taas laskeuma muuttaa aineen kaasufaasista kiinteään faasiin ohittamatta nestemäistä tilaa..
1. ”Laskeutuminen (vaihesiirto).” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 27. maaliskuuta 2019, saatavana täältä.
2. Helmenstine, tohtori Anne Marie "Sublimaation määritelmä (vaiheensiirto kemiassa)." ThoughtCo, 13. tammikuuta 2019, saatavana täältä.
1. “DryIceSublimation” - kirjoittanut Sarathtly - kuvan ottama (julkinen) Commons Wikimedia -palvelun kautta
2. ”Pakkaskuviot 4” kirjoittanut Schnobby - Oma työ (CC BY-SA 3.0) Commons Wikimedian kautta