Qual è la differenza tra diffusione ed effusione

Sommario:

Anonim

Il differenza principale tra diffusione ed effusione è che la diffusione è il movimento delle particelle attraverso un gradiente di concentrazione mentre l'effusione è il movimento delle molecole di gas attraverso piccoli fori. Inoltre, la diffusione descrive il movimento di molecole solide, liquide e di gas mentre solo i gas subiscono l'effusione.

Diffusione ed effusione sono due metodi utilizzati da diverse molecole per spostarsi da un luogo all'altro. Inoltre, la legge di Graham descrive la relazione tra la velocità di diffusione o effusione e la massa molare dei gas.

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Cos'è la diffusione?

La diffusione è un tipo di movimento delle molecole attraverso un gradiente di concentrazione. Può verificarsi in tutti e tre i tipi di molecole inclusi solidi, liquidi e gas. L'importanza principale della diffusione è che consente la miscelazione delle molecole tra loro nello spazio in assenza di una barriera. Tuttavia, si verifica principalmente a causa del gradiente di concentrazione delle molecole. Ma dipende dalle dimensioni e dall'energia cinetica delle molecole.

Figura 1: Diffusione

Quando si considerano i gas, la diffusione è il movimento termico casuale delle molecole. Qui, le collisioni che si verificano tra le molecole di gas consentono il rilascio di energia molecolare del gas. Pertanto, diventa uno dei principali fattori di riduzione dell'efficienza di diffusione.

Cos'è l'effusione?

L'effusione è un tipo di movimento delle molecole di gas. Si verifica con la fuga di molecole di gas attraverso un foro di spillo nel vuoto. In termini semplici, descrive la capacità delle molecole di gas di muoversi attraverso una piccola apertura. Qui, l'apertura deve essere più piccola del percorso libero medio delle molecole.

Figura 2: versamento

Inoltre, il gradiente di concentrazione delle molecole di gas tra entrambi i lati dell'apertura genera un gradiente di pressione attraverso l'apertura. E questo gradiente di pressione funge da principale forza motrice che sposta le molecole di gas dalla maggiore concentrazione di gas a una concentrazione inferiore attraverso l'apertura.

Somiglianze tra diffusione ed effusione

Differenza tra diffusione ed effusione

Definizione

La diffusione si riferisce al movimento passivo netto di particelle (atomi, ioni o molecole) da una regione a concentrazione più elevata a una regione a concentrazione inferiore. L'effusione si riferisce al movimento di particelle di gas attraverso un piccolo foro. Quindi, questa è la principale differenza tra diffusione ed effusione.

Tipo di molecole

Un'altra importante differenza tra diffusione ed effusione è che la diffusione avviene in molecole solide, liquide e di gas mentre l'effusione si verifica solo nelle molecole di gas.

Tipo di movimento

Inoltre, le molecole si muovono liberamente nello spazio in diffusione mentre il movimento delle molecole avviene attraverso minuscoli fori nell'effusione.

Forza motrice

Inoltre, il gradiente di concentrazione è la forza motrice nella diffusione mentre il gradiente di concentrazione dei gas genera un gradiente di pressione nell'effusione.

Collisione

Un'altra differenza tra diffusione ed effusione è che le collisioni si verificano tra le molecole in diffusione mentre non c'è collisione tra le molecole in effusione.

Efficienza

Conclusione

La diffusione è il movimento delle molecole attraverso un gradiente di concentrazione. Le molecole solide, liquide e di gas utilizzano questo metodo. D'altra parte, l'effusione è il movimento di molecole di gas attraverso un gradiente di concentrazione, in particolare attraverso minuscoli fori. È un metodo altamente efficiente a causa del gradiente di pressione coinvolto nel processo. Pertanto, la principale differenza tra diffusione ed effusione è la barriera che filtra il gas.

Riferimenti:

1. "Diffusione ed effusione|Chimica senza limiti". Lumen Learning, Lumen, disponibile qui

Cortesia dell'immagine:

1. "Diffusione" di JrPol - Opera propria (CC BY 3.0) via Commons Wikimedia 2. "Effusione" di Astrang13 - Opera propria (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia

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