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화재안전 관점에서 가장 중요한 물질의 성질중 하나가 인화점(Flash point) 입니다. 

 

인화점의 정의는 어떻게 될까요?

 

1 atm (760 mmHg) 에 있는 공기와 평형 조건에서 

충분한 양의 기체가 가연혼합물로 만들어지는 지점의 온도로 정의 합니다.  
인화점은 막힌 용기(Closed container)나 열린 용기(Open container)를 이용해서실험적으로 측정 할 수 있습니다.  
막힌 용기의 값이 보통 열린 용기 결과 값보다 몇도 정도 더 낮습니다. 이것은 대단히 중요한 안전 관련 결정들을 할 때 선호되어 이용합니다. 

 

 

폭발하한계(Lower Explosive Limit, LEL)는 인화점(Flash point)에서 공기와 함께 있는 가연성 물질의 농도(mole % 또는 volume % 입니다. 

 

순물질(pure material)의 인화점은 MSDS(material safety data sheets)나 책들, 인터넷 등에 찾아보면 바로 나옵니다. 그런데 혼합물질은 찾기가 쉽지 않습니다. 그래서 준비한 이슈가 개별적인 물질들의 인화점을 알고 있을때 혼합물질의 인화점을 어떻게 쉽게 예측할 수 있는지 알아 보는 겁니다. 알콜과 물이 섞인 용액을 예를들어 설명 하겠습니다.

 

두 성분 혼합물의 인화점은 어떻게 예측 할 수 있을까요?

 

인화점을 추측하는 절차는 vapor-liquid equilibrium(VLE) 계산과 굉장히 비슷합니다. 

 

Ideal mixure의 경우, Raoult's Law의 VLE 예측법을 이용

Non-ideal solution의 경우, 활동도 계수(activity coefficient)를 이용

 

물과 알콜같은 극성물질(polar compound)는 non-ideal 입니다. 

그리고 만족스런 결과를 위해 활동도 계수를 이용해야 합니다. 

 

ideal solution에도 활동도 계수를 설정합니다.

 

두 성분 혼합물의 인화점을 예측하는 일반적은 식은 아래와 같습니다. 

 

 

x1 = 몰 분율 (x1+x2 = 1 이 되어야 합니다)

y1 = 활동도 계수

P = 성분들의 vapor pressure

Pfp = 순 물질의 인화점에서의 vapor pressure

 

 

물과 같은 인화성 물질이 아닌것은 term을 지워버리면 됩니다. 그러니까 알콜을 첫번째 1부분에 넣고 2번은 지워 버리면 되는거죠. 

vapor pressure는 Antoine Equation을 이용해서 찾으시면 됩니다. 

 

 

위의 식 출처 : Journal of the university of chemical technology and metallurgy

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소금물이 있어요. 

물에 소금을 넣어서 소금물을 만들죠. 

그러면 농도는 어떻게 될까요? 

김치를 만들때 적정한 농도의 소금물로 배추를 절이면 더 맛있겠죠? 

농도를 숫자로 표기할려면 어떻게 해야 할까요?? 


1.
백분율 농도

 
백분율 농도에는 두가지 형태가 있어요.

 1) v/v %
농도 : 용질부피 / 용액부피 * 100 [/ vol % 표시
 2) w/w %
농도 : 용질무게 / 용액무게 * 100 [g/g]  wt % 표시

 
통상 %농도라 하면 주로 w/w%를 의미해요.

  
밀도가 1g/ℓ경우 동일한 계산결과가 나와요.
  
일반적인 물의 밀도 = 1 mg/cm3 = 1 g/m = 1 kg/
  
   w/w %
농도는 무게백분율이라 부르며, v/v %농도는 부피백분율이라고 칭하죠.

 *
참고 
 

   - 무게 (weight) : 물체에 작용하는 중력의 크기, 중량이라고도 한다.
   -
질량 (mass)   : 물체의 역학적 성질을 결정하는 물체 고유의 기본적인 양

 

2. ppm 농도 [parts per million]

 ppm
농도는 어떠한 용질 1mg이 용액 1,000,000 mg ( 1 kg)중에 들어있는 농도를 말한다.
 (
단, 비중이 1인 경우)
 
 X ppm
농도의 용액을 만들 경우  용질무게 X mg에다, 용질무게를 포함한 용액전체의 무게가 1 kg
 (=1,000,000 mg)
이 되도록 용매를 넣어주어야 해요. (실험할때 헷갈리지 않게 조심해야줘;)
     
 
미량분석의 정량범위, 검출한계 등을 수적으로 표현하는 단위로 ppm 농도와 %농도간의 환산문제을
 
자주 실시하며%는 백분율이므로 1/100 1%가 되요. ppm은 백만분율이므로 1/1,000,000의 값이

 1 ppm 이 되죠.

 
따라서 1 = 100% = 1,000,000 ppm 이며, 1% = 10,000 ppm 이에요.
 
그러므로 % 농도를 ppm 단위로 고치려면 10,000 ppm/%를 곱해주어야 해요.
    
 * ppm
농도 = w/w %농도 * 10,000 [ppm/%]


3. ppb
농도 [parts per billion]

 
수질오염도나 대기오염도를 나타내는 단위로 ppm 농도와 ppb 농도간의 환산문제을 자주 실시하며,
 
일반적으로 ppb 농도를 1,000으로 나누면 ppm 단위의 농도가 된다.

 
단순히 ppb 1/10^9 을 표현해요.

 ppm
농도 = ppb 농도 * [1 ppm/1000ppb]


4.
몰농도 (Molarity : M)

 
용액 1ℓ에 들어 있는 용질의 몰수를 말하며, M 또는 g-mol/ℓ로 나타냅니다.
 
 M = (w / Mw) * (1,000 / V)      
 w : 용질의 무게(g), Mw : 용질의 분자량(g/g-mol), V : 용액의 부피(m)

 M = (10 * w/w %
농도 * ρ) / Mw  
 Mw : 용질의 분자량(g/g-mol), ρ : 용액의 밀도(g/m)

              
5.
몰랄농도 (Molality : m)

 
용매 1 kg 중에 용해되어 있는 용질의 몰수(g-mol), m으로 표시해요.
 
단위는 [g-mol/kg], 주로 라울의 법칙이나 삼투압 측정 등에 이용됩니다.

 
몰랄농도(Molality) = 용질의 g-mol / 용매 1 kg
 
몰랄농도(Molality) = (w / Mw) / (S / 1000)
 
 w : 용질의 무게(g), Mw : 용질의 분자량(g/g-mol), S : 용매의 무게(g)


6.
노르말농도 (Normal : N)

 
용액 1ℓ속에 녹아 있는 용질의 g-당량수로 나타내며, N으로 표시합니다.

 
노르말농도 (N) = 용질 g-당량수 / 용액의 부피()
 
노르말농도 (N) = (w / E) * (1000 / V)
 
 w : 용질의 무게(g), E : 용질 1g 당량수(g/g-당량), V : 용액의 부피(m)
 
   g
당량수 = 분자량 / (1분자중의 H+ 또는 OH- )

                   

7.
몰분율 (molar fraction)

 
어떤 성분의 몰수와 전체 성분의 몰수와의 비를 말합니다.
 1,2,3,...i
성분이 각각  n1, n2, n3,...ni 몰씩 섞여진 혼합물로 구성되어 있다고 하면 혼합물의 총 몰수는
 
   N = n1 + n2 + n3 + ......ni
 
  i
성분의 몰분율은   Xi = ni/N
 
 
각 성분의 몰분율을 모두 합하면 1이 됩니다.
 X1 + X2 + X3 + ....Xi =  n1/N + n2/N + n3/N+ .....ni/N 
 = (1/N)( n1 + n2 + n3+ ... + ni) = N/N = 1
  위와 같이
 계산이 됩니다.


8.
몰백분율

 
몰분율을 백분율로 나타낸 값.


9.
중량비   

 
용질의 g수를 용매의 g수로 나눈 값.


10.
몰비

 
용질의 몰수를 용매의 몰수로 나눈 값 .

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