수화 및 탈수 과정
* 수화 : 많은 이온 성 화합물 (염)은 물 분자를 그들의 구조에 포함시키는 결정을 형성한다. 이 물을 "결정화의 물"이라고합니다. 이 수화 된 결정은 종종 수화물이라고합니다. 예를 들어, 구리 (II) 황산염 펜타 하이드레이트 (Cuso₄ · 5H₂O)는 구리 황산염 단위당 5 개의 물 분자를 갖는다.
* 탈수 : 가열되면,이 수화물은 결정화의 물을 잃어 무수화됩니다. 이것은 화학 공정이며, 물 분자는 더 이상 결정 격자 내에 물리적으로 존재하지 않습니다.
왜 무수 결정을 쉽게 재수 화 할 수 없는지
* 결정 구조 : 무수 형태는 수화 된 형태와 다른 결정 구조를 갖는다. 물 분자는 원래 결정 격자의 필수 부분이었다.
* 화학적 변화 : 탈수 과정은 때때로 결정 자체 내에서 화학적 변화를 포함 할 수 있습니다. 이것은 무수 형태가 원래 수화 형태와 화학적으로 동일하지 않을 수 있음을 의미합니다.
대신 할 수있는 일
* 재결정 화 : 때때로 무수 결정을 물에 녹인 다음 용액을 천천히 증발시킬 수 있습니다. 이것은 올바른 수화 상태를 갖는 새로운 결정의 형성으로 이어질 수있다. 그러나 용해도 및 결정 성장 조건이 무수 및 수화 형태에 대해 다를 수 있기 때문에 이것은 항상 가능하지는 않습니다.
* 물을 직접 추가 : 무수 결정에 직접 물을 첨가하면 결정이 용해 될 수 있지만, 원래 수화물을 반드시 개혁 할 필요는 없습니다.
탈수 및 수화의 예
* 구리 (II) 설페이트 : cuso₄ · 5h₂o (수화) → cuso₄ (무수) + 5h₂o
* 탄산나트륨 : na₂co₂ · 10h₂o (수화) → na₂co₃ (무수) + 10h₂o
요약
당신은 단순히 물을 무수 결정으로 다시 "배치 할 수 없습니다. 탈수 과정은 종종 결정 구조 및 화학적 조성에서 돌이킬 수없는 변화를 포함한다. 재결정 화는 수화 된 형태를 잠재적으로 회복하기위한 한 가지 접근법이지만, 특정 화합물과 그 특성에 따라 다릅니다.