1、升溫
其他條件一定時,溫度越高,氣體溶解度越低。
2、攪拌
攪拌能夠增加溶劑與溶質(zhì)之間的分子間作用力,加快物質(zhì)溶解速度。
3、增壓
氣體的溶解度還和壓強(qiáng)有關(guān)。壓強(qiáng)越大,溶解度越大,反之則越小。
擴(kuò)展資料
溶解度并不是一個恒定的值。一種溶質(zhì)在溶劑中的溶解度由它們的分子間作用力、溫度、溶解過程中所伴隨的熵的變化以及其他物質(zhì)的存在及多少所決定的,有時還與氣壓或氣體溶質(zhì)的分壓有關(guān)。
物質(zhì)溶解與否,溶解能力的大小,一方面決定于物質(zhì)(指的是溶劑和溶質(zhì))的本性;另一方面也與外界條件如溫度、壓強(qiáng)、溶劑種類等有關(guān)。在相同條件下,有些物質(zhì)易于溶解,而有些物質(zhì)則難于溶解,即不同物質(zhì)在同一溶劑里溶解能力不同。
通常把某一物質(zhì)溶解在另一物質(zhì)里的能力稱為溶解性。例如,糖易溶于水,而油脂不溶于水,就是它們對水的溶解性不同。溶解度是溶解性的定量表示。
參考資料來源:百度百科-溶解度
參考資料來源:百度百科-溶解
1.藥物溶解度與分子結(jié)構(gòu) 藥物在溶劑中的溶解度是藥物分子與溶劑分子間相互作用的結(jié)果。
若藥物分子間的作用力大于藥物分子與溶劑分子間作用力則藥物溶解度小;反之,則溶解度大,即“相似相溶”。 氫鍵對藥物溶解度影響較大。
在極性溶劑中,如果藥物分子與溶劑分子之間可以形成氫鍵,則溶解度增大。如果藥物分子形成分子內(nèi)氫鍵,則在極性溶劑中的溶解度減小,而在非極性溶劑中的溶解度增大。
有機(jī)弱酸弱堿藥物制成可溶性鹽可增加其溶解度。將含堿性基團(tuán)的藥物如生物堿,加酸制成鹽類,可增加在水中溶解度;將酸性藥物加堿制成鹽增加水中溶解度,如乙酸水楊酸制成鈣鹽在水中溶解度增大,且比鈉鹽穩(wěn)定。
難溶性藥物分子中引入親水基團(tuán)可增加在水中的溶解度。如維生素K3不溶于水,分子中引入-SO3HNa則成為維生素K3亞硫酸氫鈉,可制成注射劑。
2.溶劑化作用與水合作用 藥物離子的水合作用與離子性質(zhì)有關(guān),陽離子和水之間的作用力很強(qiáng),以至于陽離子周圍保持有一層水。離子大小以及離子表面積是水分子極化的決定因素。
離子的水合數(shù)目隨離子半徑增大而降低,這是由于半徑增加,離子場減弱,水分子容易從中心離子脫離。一般單價陽離子結(jié)合4個水分子。
藥物的溶劑化會影響藥物在溶劑中的溶解度。 3.粒子大小的影響 對于可溶性藥物,粒子大小對溶解度影響不大,而對于難溶性藥物,粒子半徑大于2000nm時粒徑對溶解度無影響,但粒子大小在0.1~100nm時溶解度隨粒徑減小而增加。
Ostwald-Freundlich方程是描述難溶性藥物的溶解度與粒子大小的定量關(guān)系,是在-定溫度下用熱力學(xué)的方法導(dǎo)出。(見第二章第六節(jié))。
4.溫度的影響 溫度對溶解度影響取決于溶解過程是吸熱ΔHs>0,還是放熱ΔHs0時,溶解度隨溫度升高而升高;如果ΔHs。
增大氣體的水中溶解度的方法來:
一、增大壓強(qiáng)。
因為氣體的溶解度隨壓強(qiáng)的增大而增大。自
二、降低溫度。
因為氣體的溫度隨溫度的降低而增大。
當(dāng)溫度一定時,氣體的溶解度隨著氣體的壓強(qiáng)的增大而增大。這是因為當(dāng)壓強(qiáng)增2113大時,液面上的氣體5261的濃度增大,因此,進(jìn)入液面的氣體分子比從液面逸出的分子多,從而使氣體的溶解度變大。而且,氣體的溶解度和該氣體的壓強(qiáng)(分壓)在一定范圍內(nèi)成4102正比(在氣體不跟水發(fā)生化學(xué)變化的情況下)。例如,在20℃時,氫氣的壓強(qiáng)是1.013*10^5Pa,氫氣在一升1653水里的溶解度是0.01819L;同樣在20℃,在2*1.013*10^5Pa時,氫氣在一升水里的溶解度是0.01819*2=0.03638L。
這個比較難的。
根據(jù)水的溶解度原則,增大溶解度的方法有二:
一,降低水溫;
二,增加大氣壓;
顯然,這兩個辦法在你的問題里都很難實現(xiàn)。
個人感覺,解決方法可以從以下幾個角度考慮:
一,加大水池深度,下層水的溫度低,氧氣溶解度會稍大一起
二,在水池周圍種樹,并在海水里種植水草之類的植物,它們不但可以起到遮陽作用,而且在有陽光時可以進(jìn)行光合作用,制造氧氣;
三,最實用的,安裝空氣泵,往水里補(bǔ)充氧氣
四,如果水池面積大,也可以用降低魚群密度的方法來實現(xiàn)
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