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Volatilization01:10

Volatilization

Volatilization gravimetry is an analytical technique that measures the mass lost due to the volatilization of the substance. This technique is used to estimate the amount of volatile material in a sample. To perform this method, heat a known amount of the sample to a high temperature in a crucible or other suitable vessel. The volatile substance in the sample evaporates, and the vapor is completely expelled from the crucible either by heating the sample or bubbling a stream of inert gas through...
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Phase Transitions: Vaporization and Condensation

The physical form of a substance changes on changing its temperature. For example, raising the temperature of a liquid causes the liquid to vaporize (convert into vapor). The process is called vaporization—a surface phenomenon. Vaporization occurs when the thermal motion of the molecules overcome the intermolecular forces, and the molecules (at the surface) escape into the gaseous state. When a liquid vaporizes in a closed container, gas molecules cannot escape. As these gas phase molecules...
Vapor Pressure02:34

Vapor Pressure

When a liquid vaporizes in a closed container, gas molecules cannot escape. As these gas phase molecules move randomly about, they will occasionally collide with the surface of the condensed phase, and in some cases, these collisions will result in the molecules re-entering the condensed phase. The change from the gas phase to the liquid is called condensation. When the rate of condensation becomes equal to the rate of vaporization, neither the amount of the liquid nor the amount of the vapor...
Vapor Pressure Lowering03:28

Vapor Pressure Lowering

The equilibrium vapor pressure of a liquid is the pressure exerted by its gaseous phase when vaporization and condensation are occurring at equal rates: Dissolving a nonvolatile substance in volatile liquid results in a lowering of the liquid’s vapor pressure. This phenomenon can be explained by considering the effect of added solute molecules on the liquid's vaporization and condensation processes. To vaporize, solvent molecules must be present at the surface of the solution. The presence of...
Precipitation of Ions03:11

Precipitation of Ions

Predicting Precipitation
The equation that describes the equilibrium between solid calcium carbonate and its solvated ions is:
Vaporization01:18

Vaporization

The physical form of a substance changes by changing its temperature. For example, raising the temperature of a liquid causes the liquid to vaporize (convert into vapor). The process is called vaporization—a surface phenomenon. For vaporization to occur, kinetic energy must be greater than the intermolecular forces that keep molecules bonded. The amount of energy needed to vaporize a quantity of liquid at a given pressure and a constant temperature is called the heat of vaporization. When...

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Venus: condensación de nubes de halogenuros y inventarios de elementos volátiles.

J S Lewis, B Fegley

    Science (New York, N.Y.)
    |June 11, 1982
    PubMed
    Resumen

    Se explora la composición de la nube de Venus, descartando el cloruro de aluminio y los sulfuros de arsénico. El antimonio puede existir como sulfuro gaseoso, pero los niveles atmosféricos están limitados por el azufre, lo que impide las pruebas de origen deficiente en volátiles.

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    Área de la Ciencia:

    • Ciencias planetarias Ciencias planetarias.
    • La astroquímica es astroquímica.
    • La geoquímica es la geoquímica.

    Sus antecedentes:

    • La atmósfera de Venus contiene nubes con composiciones poco conocidas.
    • Las hipótesis anteriores sugirieron condensados como el cloruro de aluminio, arsénico y compuestos de antimonio.
    • Comprender la composición de las nubes es clave para la evolución y el origen atmosférico de Venus.

    Objetivo del estudio:

    • Para evaluar termodinámicamente y geoquímicamente los condensados propuestos de la nube de Venus.
    • Para evaluar la plausibilidad de los compuestos de cloruro de aluminio, arsénico y antimonio.
    • Para determinar si estos compuestos pueden explicar la abundancia de nubes venusianas observadas.

    Principales métodos:

    • Análisis termodinámico de las reacciones químicas en las condiciones atmosféricas de Venus.
    • Modelado geoquímico para predecir la formación y estabilidad del condensado.
    • Evaluación de los mecanismos de regulación atmosférica, como la precipitación de sulfuro.

    Principales resultados:

    • El cloruro de aluminio es termodinámicamente inverosímil como un condensado de la nube de Venus.
    • Los sulfuros de arsénico son poco probables debido a las bajas concentraciones atmosféricas requeridas para las nubes observadas.
    • El antimonio puede ser volátil, pero probablemente como sulfuro gaseoso, no cloruro; la precipitación de sulfuro limita los niveles atmosféricos.

    Conclusiones:

    • Es poco probable que los condensados de arsénico, antimonio y aluminio propuestos recientemente formen las nubes de Venus.
    • La precipitación de sulfuro limita significativamente las concentraciones atmosféricas de arsénico y antimonio.
    • La búsqueda de arsénico o antimonio atmosférico no puede validar las teorías del origen volátil deficiente de Venus.