용액(溶液, solution)은 둘 이상의 물질로 구성된 혼합물의 일종으로, (액체상태뿐만 아닌, 물질의 상태에 관계없이 두가지 이상의 물질이 고르게 섞여있는 것은 모두 용액 이라고 한다.) 액체나 기체 등의 물질에 다른 물질이 섞여 들어가 그 조성이 위치에 상관없이 균질하게 된 것을 말한다. 이때 용액의 대부분을 이루는, 용액의 매체가 되는 물질을 용매라고 하며, 용매에 섞여 들어가는 물질을 용질이라고 한다. 용질이 용매에 섞여 들어가는 용해는 반드시 화학적 변화를 수반하지는 않지만, 그 과정에서는 계에 자유 에너지의 출입이 일어난다.
개요
용액은 두 가지 이상의 물질이 균질하게 섞인 혼합물인데, 보통은 액체상 혼합물을 지칭한다. 여기서 균질하다는 말은 용액의 어느 부분을 취하더라도 섞인 물질의 조성비가 일정하다는 뜻이다. 이렇게 두 가지 이상의 물질이 균질하게 섞여 용액이 되는 현상을 용해(dissolution)라고 하는데, 많은 경우 용해는 액체에 녹는 것에 해당한다. 용액을 만드는 물질 중 양이 제일 많은 것을 용매(solvent)라고 하고, 양이 상대적으로 적은 다른 물질들을 용질이라고 한다. 용액의 상(phase)은 보통 용매의 상을 따르는데, 일반적으로 용액은 액체상 혼합물을 지칭한다. 대표적인 예로 소금을 물에 녹여 소금물을 만들었을 때, 소금은 용질, 물은 용매, 소금물은 용액이 된다.
고체상 용액의 예로는 수소 기체가 팔라듐(palladium) 고체에 용해되는 경우를 들 수 있는데, 팔라듐은 이런 성질 때문에 수소 저장 물질로 연구되고 있다. 스테인리스강(stainless steel)과 같은 합금(alloy)은 고체와 고체가 섞인 용액인 고용체(solid solution)의 예이다. 산소와 질소 등이 섞인 공기도 일종의 기체상 용액이라고 할 수 있지만, 기체상 용액은 분자들 사이의 상호작용이 거의 없어서 용액이라고 부를 만한 특별한 의미가 없다. 액체상 용액에서 용질의 입자는 눈에 보이지 않고 빛을 산란하지 않으며 필터로 걸러지지 않아야 한다. 또 용액은 안정하고 오래 두어도 용질이 가라앉지 않아야 한다. 참고로 입자가 커서 빛을 산란하는 입자가 기체나 액체에 분산된 혼합물을 콜로이드(colloid)라고 부른다.
용액 중 용질의 양을 나타내는 척도로 농도(concentration)를 사용하는데, 용질의 양을 용액의 양으로 나눈 것이다. 이때 양은 보통 질량을 사용하지만, 몰수를 사용하면 몰농도라고 한다. 참고로 용질 분자의 크기와 용매 분자의 크기가 다르면, 작은 분자가 큰 분자 사이의 빈틈에 들어가기 때문에, 용액의 부피는 용질의 부피와 용매의 부피의 합보다 작아지게 된다. 용매 100 g에 녹을 수 있는 용질의 최대량을 g수로 나타낸 것을 용해도(solubility)라고 한다. 용해도는 온도에 따라 달라지는데, 일반적으로 온도가 높아지면 고체 용질의 용해도는 커지고 기체 용질의 용해도는 작아진다. 용질이 최대량까지 녹았을 때 용액은 포화되었다고(saturated) 한다.
비휘발성 용질을 넣어 용액을 만들면 용액의 끓는점은 순수한 용매의 끓는점보다 높은데, 이를 끓는점오름(boiling point elevation)이라고 한다. 용질이 비해리성이면 끓는점오름의 정도는 몰농도에 비례한다. 또한 용액의 어는점은 순수한 용매의 어느점보다 낮은데 이를 어는점내림(freezing point depression)이라고 하며, 묽은 용액에서 어는점내림의 정도도 몰농도에 비례한다. 일상생활에서 어느점내림의 대표적인 예로서 강물이 얼고 바닷물은 얼지 않는 때가 있다는 것이다.
용매 중 가장 흔한 것은 물인데, 물이 용매인 용액을 수용액(aqueous solution)이라고 한다. 많은 물질이 물에 잘 녹는 이유는 물 분자가 극성 분자이고 많은 용매 분자와 수소결합(hydrogen bond)을 할 수 있기 때문이다. 대표적인 예로는 에탄올(ethanol)의 수용액이라고 할 수 있는 술을 들 수 있다. 그림 2는 극성(polarity)을 표시한 물 분자의 모형인데, 는 전기쌍극자모멘트(electric dipole moment)를 나타낸다. 그림 3은 무지개 색깔을 만드는 전이 금속(transition metal) 화합물의 수용액들을 보여주는데, 용질은 왼쪽부터 Co(NO₃)₂, K₂r₂O₇, K₂CrO₄, NiCl₂, CuSO₄, KMnO₄이다.
용액의 조성
용액은 용매와 용질로 나눌 수 있다. 조성에 대해 살펴보면, 먼저 일반적인 질량 퍼센트가 있다. 이는 각 성분 물질의 질량 퍼센트로 정의한다. 다음으로, 화학에서 자주 쓰이는 몰분율이라는 척도가 있다. 세 번째로, 용액에서는 보통 농도의 척도를 사용하는데, SI단위인 단위 부피당 몰 수는 화학에서는 불편하므로 1L당 용질의 몰 수로 정의한 몰농도를 사용한다. 마지막으로, 몰랄농도란 농도의 척도가 있는데, 이는 용매의 단위 질량당 용질의 몰 수로 정의된다.
참고자료
- 〈용액〉, 《물리학백과》
- 〈용액〉, 《위키백과》
같이 보기
이 용액 문서는 배터리에 관한 토막글입니다. 위키 문서는 누구든지 자유롭게 편집할 수 있습니다. [편집]을 눌러 이 문서의 내용을 채워주세요.
|
자동차 : 자동차 분류, 자동차 회사, 한국 자동차, 독일 자동차, 유럽 자동차, 미국 자동차, 중국 자동차, 일본 자동차, 전기자동차, 자동차 제조, 자동차 부품, 자동차 색상, 자동차 외장, 자동차 내장, 자동차 전장, 자동차 부품 회사, 배터리 □■⊕, 배터리 회사, 충전, 자동차 판매, 자동차 판매 회사, 자동차 관리, 자동차 역사, 자동차 인물
|
|
배터리 종류
|
1차전지 • 2차전지 • 3차전지 • AA 전지 • AAA 전지 • HFC • LCO • LFP • LMO • LTO • NCA • NCM • NCMA • 각형 배터리 • 건전지 • 고전압 배터리 • 고체전지 • 공기전지 • 과산화은전지 • 구반반 배터리 • 그래핀 배터리 • 금속 공기 배터리 • 나노셀룰로스 종이 배터리 • 나트륨이온 배터리 • 나트륨 황 배터리 • 납축전지 • 니켈 수소 배터리 • 니켈 카드뮴 배터리 • 다이아몬드 배터리 • 단추형 전지 • 대용량 배터리 • 대형배터리 • 동위원소 배터리 • 리튬공기전지 • 리튬 망간 배터리 • 리튬메탈 배터리 • 리튬 이산화탄소 배터리 • 리튬이온 배터리 • 리튬 인산철 배터리 • 리튬전지 • 리튬 코발트 배터리 • 리튬 티타네이트 배터리 • 리튬 폴리머 배터리 • 리튬 하이니켈 배터리 • 리튬 황 배터리 • 마그네슘 배터리 • 망가니즈전지 • 모래 배터리 • 무음극배터리 • 물리전지 • 미생물 연료전지 • 바나듐 배터리 • 바나듐 레독스 흐름 배터리 • 바나듐이온 배터리 • 바빌로니아 전지 • 박막배터리 • 박테리아 배터리 • 박테리아 종이 배터리 • 반고체 배터리 • 배터리 • 베타 배터리 • 보조배터리 • 볼타전지 • 불소이온 배터리 • 블레이드 배터리 • 비축전지 • 사원계 배터리 • 산화물 전고체 배터리 • 산화은전지 • 삼원계 배터리 • 설탕 배터리 • 세라믹 축전기 • 소금 배터리 • 소형배터리 • 수소연료전지 • 수은전지 • 슈퍼커패시터 • 습전지 • 아연공기전지 • 아연 탄소 전지(르클랑셰 전지) • 아폴로 • 알루미늄 공기전지 • 알루미늄 공기 흐름 전지 • 알칼리전지 • 얼티엄 배터리 • 에너지저장장치(ESS) • 에이터너스 • 연료전지 • 열전지 • 용융염 배터리 • 원자력전지 • 원통형 배터리 • 육둘둘 배터리 • 인섀시 배터리 • 전고체 배터리 • 전지 • 종이 배터리 • 중형배터리 • 차세대 배터리 • 초소형배터리 • 축전기(콘덴서) • 축전지 • 칼륨 배터리 • 칼슘 배터리 • 커패시터 • 코인셀 배터리 • 태양전지 • 파우치형 배터리 • 파워월 • 팔일일 배터리 • 폐배터리 • 폴리머 배터리 • 폴리머 전고체 배터리 • 프리폼 배터리 • 플렉서블 배터리 • 하이니켈 배터리 • 하이브리드 리튬메탈 배터리 • 해수전지 • 핵 배터리 • 화학전지 • 황화물 전고체 배터리 • 흐름전지(레독스 플로우 배터리)
|
|
배터리 기술
|
ALD • CCS • CSG • CTB • CTV • K-배터리 • MPI • MTB • NCMX • PCM • SRS • 건식분리막 • 계면 • 계면저항 • 계면활성제 • 고용량 • 고체전해질 • 고출력 • 공랭식 • 굴곡도 • 기공 • 기억효과(메모리 효과) • 냉각시스템 • 다공성 • 대용량 • 덴드라이트 • 드라이룸 • 모듈투바디(MTB) • 무기 고체 전해질 • 바인더 • 박막 • 박막화 • 방열판 • 방열핀 • 배터리관리시스템(BMS) • 배터리데이 • 배터리모듈 • 배터리 보호회로모듈 • 배터리셀 • 배터리 케이스 • 배터리 패키징 • 배터리팩 • 배터리하우징 • 배터리 히팅 시스템 • 복합전해질 • 분리막 • 블랙파우더 • 비전해질 • 사물배터리 • 산화물 • 산화물계 전해질 • 세라믹 코팅 • 세라믹 코팅 분리막 • 셀밸런싱 • 셀투바디(CTB) • 셀투비클(CTV) • 셀투섀시(CTC) • 셀투카(CTC) • 셀투팩(CTP) • 소용량 • 수랭식 • 스태킹 • 습식분리막 • 실리콘 음극재 • 실버코팅 • 안전성 강화 분리막(SRS) • 액체전해질 • 양극박 • 양극소재 • 양극재 • 양극판 • 양극활물질 • 여과 • 열폭주 • 열화현상 • 와인딩 • 용량 • 유기 고체 전해질 • 유랭식 • 음극소재 • 음극재 • 음극판 • 음극활물질 • 이온전달막 • 이온전도도 • 이온화 • 저용량 • 저출력 • 전고체 • 전구체 • 전지박 • 전해액 • 전해질 • 전해질막 • 점프 • 점프케이블 • 정격용량 • 정격전압 • 제로모듈 • 젤리롤 • 집전체 • 출력 • 침출 • 콤퍼레이터 • 티본 레이아웃 • 파우치 • 패스웨이 • 폐양극재 • 활물질 • 황화물 • 황화물계 전해질 • 히트싱크 • 히트파이프 • 히트펌프
|
|
배터리 제품
|
1865 배터리 • 2170 배터리 • 4680 배터리 • 기린 배터리
|
|
위키 : 자동차, 교통, 지역, 지도, 산업, 기업, 단체, 업무, 생활, 쇼핑, 블록체인, 암호화폐, 인공지능, 개발, 인물, 행사, 일반
|
|