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【Pergunta do dia】Princípios de Química Industrial 315: Medição da condutividade elétrica (4 de fevereiro)

2016-02-04View Original

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Este tópico foi editado pela última vez por “Zaihui Kangqiao” em 19/02/2016, às 15:51. A seção de teoria química agora oferece a atividade “Uma pergunta por dia”, com o objetivo de ajudar todos a consolidar seus conhecimentos básicos em química. Em seguida, serão lançadas séries como “Princípios da Química”, “Separação de Massas”, “Termodinâmica Química” e “Técnicas Químicas”. Esperamos que todos apoiem essa iniciativa! Desejamos um Feliz Natal a todos! As respostas para as perguntas da atividade “Uma pergunta por dia” podem ser vistas diretamente; o tópico será encerrado após 1 dia ! Para incentivar a participação contínua de todos este ano! Ao participar, você já recebe 3 recompensas em forma de “riqueza”; se responder corretamente, ganha mais 4 recompensas~~~ Pergunta de resposta curta: Quais são os fatores que influenciam a medição da condutividade? Resposta: Os fatores que afetam a medição da condutividade elétrica são os seguintes: 1) O efeito da temperatura na condutividade da solução. Geralmente, à medida que a temperatura aumenta, a velocidade do movimento térmico dos íons aumenta, e a condutividade elétrica também aumenta. 2) Influência da polarização dos eletrodos da célula de condutância na medição da condutividade. Durante o processo de medição da condutividade, ocorre polarização dos eletrodos, o que gera erros. 3) Influência da capacidade do sistema de eletrodos na medição da condutividade. 4) Influência dos gases solúveis na amostra na medição da condutividade elétrica da solução.
Reply #22016-02-04
(1) Temperatura: A condutividade tem uma grande relação com a temperatura. A condutividade dos metais diminui à medida que a temperatura aumenta. Já a condutividade dos semicondutores aumenta com o aumento da temperatura. Em um determinado intervalo de temperaturas, a condutividade pode ser considerada proporcional à temperatura. Para comparar a condutividade de diferentes substâncias em diferentes condições de temperatura, é necessário definir uma temperatura de referência comum. A relação entre a condutividade e a temperatura pode ser expressa como a inclinação da curva que representa a condutividade em função da temperatura.

(2) Nível de dopagem: O nível de dopagem nos semicondutores sólidos causa grandes variações na condutividade. Um maior nível de dopagem resulta em maior condutividade. A condutividade das soluções aquosas depende da concentração de sais dissolvidos ou de outras impurezas químicas que se decomponham em eletrólitos. A condutividade da água é um indicador importante para medir o teor de sais, íons e impurezas presentes na água. Quanto mais pura for a água, menor será sua condutividade (ou seja, maior será sua resistividade). A condutividade da água é frequentemente registrada por meio do coeficiente de condutividade; O coeficiente de condutividade é a capacidade de condução elétrica da água à temperatura de 25°C. (3) Anisotropia: Algumas substâncias apresentam condutividade anisotrópica; nesses casos, é necessário usar uma matriz 3 X 3 para descrevê-la
Reply #32016-02-04
Quais são os fatores que afetam a medição da condutividade? Resposta: (1) Temperatura: A condutividade elétrica tem uma grande correlação com a temperatura. A condutividade elétrica dos metais diminui à medida que a temperatura aumenta. A condutividade dos semicondutores aumenta à medida que a temperatura sobe. Em um determinado intervalo de temperatura, a condutividade elétrica pode ser considerada proporcional à temperatura. Para comparar a condutividade elétrica de substâncias em diferentes condições de temperatura, é necessário estabelecer uma temperatura de referência comum. A relação entre a condutividade e a temperatura pode ser expressa como a inclinação da curva que relaciona a condutividade com a temperatura. (2) Grau de dopagem: O grau de dopagem dos semicondutores sólidos pode causar grandes variações na condutividade elétrica. Aumentar o grau de dopagem resulta em alta condutividade elétrica. A condutividade de uma solução aquosa depende da concentração de sais dissolvidos nela, ou de outras impurezas químicas que podem se decompor em eletrólitos. A condutividade elétrica das amostras de água é um indicador importante para medir o teor de sal, de íons e de impurezas presentes na água. Quanto mais pura for a água, menor será sua condutividade elétrica (ou seja, maior será sua resistividade). A condutividade da água é frequentemente registrada por meio do coeficiente de condutividade ; O coeficiente de condutividade é a condutividade elétrica da água à temperatura de 25°C. (3) Anisotropia: Algumas substâncias apresentam uma condutividade elétrica anisotrópica; para descrevê-la, é necessário utilizar uma matriz 3 X 3 (em termos matemáticos, um tensor de segundo grau, que geralmente é simétrico).
Reply #42016-02-04
(1) Temperatura: A condutividade elétrica tem uma grande correlação com a temperatura. A condutividade elétrica dos metais diminui à medida que a temperatura aumenta. (2) Grau de dopagem: O grau de dopagem dos semicondutores sólidos pode causar grandes variações na condutividade elétrica. Aumentar o grau de dopagem resulta em alta condutividade elétrica. (3) Anisotropia: Algumas substâncias apresentam condutividade elétrica anisotrópica
Reply #52016-02-04
Os fatores que afetam a medição da condutividade elétrica são os seguintes: 1) O efeito da temperatura na condutividade da solução. Geralmente, à medida que a temperatura aumenta, a velocidade do movimento térmico dos íons aumenta, e a condutividade elétrica também aumenta. 2) Influência da polarização dos eletrodos da célula de condutância na medição da condutividade. Durante o processo de medição da condutividade, ocorre polarização dos eletrodos, o que gera erros. 3) Influência da capacidade do sistema de eletrodos na medição da condutividade. 4) Influência dos gases solúveis na amostra na medição da condutividade elétrica da solução.
Reply #62016-02-04
Os fatores que afetam a medição da condutividade elétrica são os seguintes: 1) O efeito da temperatura na condutividade da solução. Geralmente, à medida que a temperatura aumenta, a velocidade do movimento térmico dos íons aumenta, e a condutividade elétrica também aumenta. 2) Influência da polarização dos eletrodos da célula de condutância na medição da condutividade. Durante o processo de medição da condutividade, ocorre polarização dos eletrodos, o que gera erros. 3) Influência da capacidade do sistema de eletrodos na medição da condutividade. 4) Influência dos gases solúveis na amostra na medição da condutividade elétrica da solução.
Reply #72016-02-04
(1) Temperatura: A condutividade tem uma grande relação com a temperatura. A condutividade dos metais diminui à medida que a temperatura aumenta. Já a condutividade dos semicondutores aumenta com o aumento da temperatura. Em um determinado intervalo de temperaturas, a condutividade pode ser considerada proporcional à temperatura. Para comparar a condutividade de diferentes substâncias em diferentes condições de temperatura, é necessário definir uma temperatura de referência comum. A relação entre a condutividade e a temperatura pode ser expressa como a inclinação da curva que representa a condutividade em função da temperatura.

(2) Nível de dopagem: O nível de dopagem nos semicondutores sólidos causa grandes variações na condutividade. Um maior nível de dopagem resulta em maior condutividade. A condutividade das soluções aquosas depende da concentração de sais dissolvidos ou de outras impurezas químicas que se decomponham em eletrólitos. A condutividade da água é um indicador importante para medir o teor de sais, íons e impurezas presentes na água. Quanto mais pura for a água, menor será sua condutividade (ou seja, maior será sua resistividade). A condutividade da água é frequentemente registrada por meio do coeficiente de condutividade; O coeficiente de condutividade é a condutividade elétrica da água à temperatura de 25°C. (3) Anisotropia: algumas substâncias apresentam condutividade elétrica anisotrópica; nesses casos, é necessário usar uma matriz 3 X 3 para descrevê-la (em termos matemáticos, trata-se de um tensor de segundo grau, que geralmente é simétrico).
Reply #82016-02-04
A condutividade elétrica pode refletir qualitativamente a quantidade de íons presentes na água, mas ainda não permite determinar quantitativamente a composição e a quantidade desses íons. Seu tamanho está relacionado à quantidade de íons na água, à condutividade molar dos íons, ao número de cargas dos íons e à velocidade de migração dos íons. Os principais fatores que afetam a precisão da medição da condutividade são: ① relacionados às variações de temperatura da água. Como a temperatura da água aumenta, a viscosidade da água diminui, e a velocidade de migração dos íons aumenta. Por isso, a condutividade elétrica medida fica elevada; ao contrário, quando a temperatura é baixa, a condutividade fica baixa. Portanto, é necessário fazer correções, utilizando como referência uma temperatura de 20°C para a água. ②Está relacionado à velocidade do fluxo da água. Porque, ao medir a condutividade elétrica, os eletrodos são inseridos na água a ser analisada. Se a velocidade do fluxo da água for muito baixa, as impurezas presentes na água podem se acumular nos eletrodos, causando sua contaminação. Isso, por sua vez, afeta a precisão da medição da condutividade elétrica. ③Relacionado aos efeitos da poluição da água. Principalmente, quando a água entra em contato com o ar, ela é contaminada pelo CO2 e pela poeira presentes no ar. Quanto mais pura for a água, menor será sua estabilidade, tornando-a mais suscetível à contaminação. Isso faz com que a condutividade elétrica da água aumente. Alguns tanques de água pura, por não serem devidamente protegidos, acabam apresentando um aumento na condutividade elétrica. Para se ter um padrão unificado, facilitando a comparação, os pontos de medição da condutividade da água desalinizada em segundo nível são escolhidos no tubo principal que sai do leito misto, a fim de realizar medições e análises contínuas.
Reply #92016-02-04
Quais são os fatores que afetam a medição da condutividade? (1) Temperatura: A condutividade tem uma grande relação com a temperatura. A condutividade dos metais diminui à medida que a temperatura aumenta. Já a condutividade dos semicondutores aumenta com o aumento da temperatura. Em um determinado intervalo de temperaturas, a condutividade pode ser considerada proporcional à temperatura. Para comparar a condutividade de diferentes substâncias em diferentes condições de temperatura, é necessário definir uma temperatura de referência comum. A relação entre a condutividade e a temperatura pode ser expressa como a inclinação da curva que representa a condutividade em função da temperatura.

(2) Nível de dopagem: O nível de dopagem nos semicondutores sólidos causa grandes variações na condutividade. Um maior nível de dopagem resulta em maior condutividade. A condutividade das soluções aquosas depende da concentração de sais dissolvidos ou de outras impurezas químicas que se decomponham em eletrólitos. A condutividade da água é um indicador importante para medir o teor de sais, íons e impurezas presentes na água. Quanto mais pura for a água, menor será sua condutividade (ou seja, maior será sua resistividade). A condutividade da água é frequentemente registrada por meio do coeficiente de condutividade ; O coeficiente de condutividade é a condutividade elétrica da água à temperatura de 25°C. (3) Anisotropia: algumas substâncias apresentam condutividade elétrica anisotrópica; nesses casos, é necessário usar uma matriz 3 X 3 para descrevê-la (em termos matemáticos, trata-se de um tensor de segundo grau, que geralmente é simétrico).
Reply #102016-02-04
Quais são os fatores que afetam a medição da condutividade? Resposta: Os fatores que afetam a medição da condutividade elétrica são os seguintes: 1) O efeito da temperatura na condutividade da solução. Geralmente, à medida que a temperatura aumenta, a velocidade do movimento térmico dos íons aumenta, e a condutividade elétrica também aumenta. 2) Influência da polarização dos eletrodos da célula de condutância na medição da condutividade. Durante o processo de medição da condutividade, ocorre polarização dos eletrodos, o que gera erros. 3) Influência da capacidade do sistema de eletrodos na medição da condutividade. 4) Influência dos gases solúveis na amostra na medição da condutividade elétrica da solução.
Reply #112016-02-04
Os fatores que afetam a medição da condutividade elétrica são os seguintes: 1) O efeito da temperatura na condutividade da solução. Geralmente, à medida que a temperatura aumenta, a velocidade do movimento térmico dos íons aumenta, e a condutividade elétrica também aumenta. 2) Influência da polarização dos eletrodos da célula de condutância na medição da condutividade. Durante o processo de medição da condutividade, ocorre polarização dos eletrodos, o que gera erros. 3) Influência da capacidade do sistema de eletrodos na medição da condutividade. 4) Influência dos gases solúveis na amostra na medição da condutividade elétrica da solução.
Reply #122016-02-04
Quais são os fatores que afetam a medição da condutividade? Os fatores que afetam a medição da condutividade elétrica são os seguintes: 1) O efeito da temperatura na condutividade da solução. Geralmente, à medida que a temperatura aumenta, a velocidade do movimento térmico dos íons aumenta, e a condutividade elétrica também aumenta. 2) Influência da polarização dos eletrodos da célula de condutância na medição da condutividade. Durante o processo de medição da condutividade, ocorre polarização dos eletrodos, o que gera erros. 3) Influência da capacidade do sistema de eletrodos na medição da condutividade. 4) Influência dos gases solúveis na amostra na medição da condutividade elétrica da solução.
Reply #132016-02-04
(1) Temperatura: A condutividade tem uma grande relação com a temperatura. A condutividade dos metais diminui à medida que a temperatura aumenta. Já a condutividade dos semicondutores aumenta com o aumento da temperatura. Em um determinado intervalo de temperaturas, a condutividade pode ser considerada proporcional à temperatura. Para comparar a condutividade de diferentes substâncias em diferentes condições de temperatura, é necessário definir uma temperatura de referência comum. A relação entre a condutividade e a temperatura pode ser expressa como a inclinação da curva que representa a condutividade em função da temperatura.

(2) Nível de dopagem: O nível de dopagem nos semicondutores sólidos causa grandes variações na condutividade. Um maior nível de dopagem resulta em maior condutividade. A condutividade das soluções aquosas depende da concentração de sais dissolvidos ou de outras impurezas químicas que se decomponham em eletrólitos. A condutividade da água é um indicador importante para medir o teor de sais, íons e impurezas presentes na água. Quanto mais pura for a água, menor será sua condutividade (ou seja, maior será sua resistividade). A condutividade da água é frequentemente registrada por meio do coeficiente de condutividade; O coeficiente de condutividade é a condutividade elétrica da água à temperatura de 25°C. (3) Anisotropia: algumas substâncias apresentam condutividade elétrica anisotrópica; nesses casos, é necessário usar uma matriz 3 X 3 para descrevê-la (em termos matemáticos, trata-se de um tensor de segundo grau, que geralmente é simétrico).
Reply #142016-02-04
Temperatura, anisotropia, grau de dopagem
Reply #152016-02-04
1. Temperatura 2. Nível de dopagem 3. Anisotropia.
Reply #162016-02-07
1) Influência da temperatura na condutividade elétrica da solução. Geralmente, à medida que a temperatura aumenta, a velocidade do movimento térmico dos íons aumenta, e a condutividade elétrica também aumenta. 2) Influência da polarização dos eletrodos da célula de condutância na medição da condutividade. Durante o processo de medição da condutividade, ocorre polarização dos eletrodos, o que gera erros. 3) Influência da capacitância do sistema de eletrodos na medição da condutividade. 4) Influência dos gases solúveis na amostra na medição da condutividade elétrica da solução.

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