Schmelzen gegen Gefrierpunkt
Materie kommt in verschiedenen Zuständen vor, den unterschiedlichen Formen und Phasen, die sie erwirbt oder annimmt. Es kommt in einem festen Zustand, der ihm ein festes Volumen und eine feste Form gibt; in einem flüssigen Zustand, der ihm ein festes Volumen verleiht, aber keine bestimmte Form hat, und sich an die Form seines Behälters anpassen muss; und einen Gaszustand, der es ihm erlaubt, sich zu vergrößern und jedes verfügbare Volumen zu belegen.
Der Zustand der Materie hängt von dem Druck und der Temperatur ab, die auf sie einwirken, was den Übergang von einer Form oder einem Zustand zu einem anderen bei jeder Abnahme oder Erhöhung des Drucks oder der Temperatur ermöglicht. Materie kann durch Schmelzen von einem festen Zustand in einen flüssigen Zustand und durch Einfrieren von einer Flüssigkeit in einen Feststoff umgewandelt werden.
Der Schmelzpunkt und der Gefrierpunkt eines Stoffes oder einer Substanz variiert je nach seinen Bestandteilen. Der Schmelzpunkt einer Substanz ist definiert als die Temperatur, bei der ein Feststoff bei ausreichender Wärme in Abhängigkeit von der Reinheit der Substanz und dem darauf ausgeübten Druck in Flüssigkeit umgewandelt wird.
Der Gefrierpunkt einer Substanz ist definiert als die Temperatur, bei der Materie oder eine Substanz von ihrem flüssigen Zustand in einen Feststoff umgewandelt wird. Bei einigen Substanzen ist der Schmelzpunkt gleich oder gleich dem Gefrierpunkt. Bei Gemischen und organischen Verbindungen liegt der Gefrierpunkt jedoch unter dem Schmelzpunkt.
Der Schmelzpunkt wird als charakteristische Eigenschaft einer Substanz betrachtet, der Gefrierpunkt nicht, weil es Substanzen gibt, die über den Gefrierpunkt hinaus unterkühlt oder gekühlt werden können, ohne dass sich feste Kristalle bilden.
Beim Schmelzpunkt befinden sich die festen und flüssigen Phasen einer Substanz im Gleichgewicht, dh die chemische Reaktion und ihre Umkehrung sind gleich schnell und ändern sich nicht. Der Schmelzpunkt eines Stoffes hängt weitgehend vom normalen Atmosphärendruck ab, während der Druck nur einen geringen Einfluss auf den Gefrierpunkt eines Stoffes hat.
Wasser, das eine reine Substanz ist, hat die gleichen Schmelz- und Gefrierpunkte. Wenn es jedoch mit anderen Substanzen gemischt wird, hat es einen langsameren Schmelz- oder Gefrierpunkt. Der Schmelzpunkt eines Stoffes ist die Grundlage für die Identifizierung reiner Stoffe und Verbindungen.
Zusammenfassung:
1. Der Schmelzpunkt ist die Temperatur, bei der ein Feststoff durch Anwendung von Wärme und Druck in eine Flüssigkeit umgewandelt wird, während der Gefrierpunkt die Temperatur ist, bei der eine Flüssigkeit in einen Feststoff umgewandelt wird.
2.Während die meisten Substanzen, insbesondere reine Substanzen, die gleichen Schmelz- und Gefrierpunkte haben. Einige Substanzen wie Mischungen und Verbindungen haben niedrigere Gefrierpunkte als ihre Schmelzpunkte.
3.Der Schmelzpunkt eines Stoffes hängt vom normalen Atmosphärendruck ab, während der Gefrierpunkt eines Stoffes nur geringfügig beeinflusst wird.
4.Der Schmelzpunkt eines Stoffes ist die Grundlage für die Bestimmung seiner Reinheit und die Identifizierung von Verbindungen, der Gefrierpunkt dagegen nicht.
5. Der Schmelzpunkt eines Stoffes wird als charakteristische Eigenschaft betrachtet, der Gefrierpunkt dagegen nicht.