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浓度指某物质在总量中所占的分量。
常用的浓度表示法有:
质量百分浓度( 质量分数 ,m/m):最常用。指每100克的溶液中,溶质的质量(以克计)。
质量百分浓度=(溶质质量(g))/溶液质量(g))×100%=溶质质量(g))/(溶质质量(g)+溶剂质量(g))×100%
体积百分浓度 体积分数 ,V/V):常用于酒类。指每100毫升的溶液中,溶质的体积(以毫升计)。
体积百分浓度=(溶质体积(mL)/溶液体积(mL))×100%=溶质体积(mL)/(溶质体积(mL)+溶剂体积(mL))×100%
百万分浓度(ppm):指每一千克溶液所含的溶质质量(以毫克计)。
百万分浓度=溶质的质量(mg)/溶液的质量(kg)
质量摩尔浓度 :指每一千克溶剂所含的溶质的量(以摩尔计)。
质量摩尔浓度=溶质 物质的量 ( mol )/溶剂质量(kg) 1m = 1 mol/kg
摩尔 分率 :溶质物质的量(mol)/溶液的量(mol)
体积摩尔浓度(摩尔浓度):每一升的溶液中,溶质的量(以摩尔计)。
体积摩尔浓度=溶质的量(mol)/溶液体积(L) 1M = 1mol/L公式:c(溶液物质的量的浓度mol/L)=n(溶质的物质的量)/v(溶液L)
浓度 指某物质在总量中所占的分量。
  1. 质量分数(%)
  2. 摩尔分数(%)
  3. 质量 摩尔浓度 (mol/kg)
  4. 质量百分浓度:一般使用最常用。
  5. 体积百分浓度:常用于酒类表示。
  6. 体积 摩尔 浓度:化学常用。
  7. 质量摩尔浓度
广义的浓度概念是指一定量溶液或溶剂中溶质的量;这一笼统的浓度概念正像“量”的概念一样没有明确的含义;习惯上,浓度涉及的溶液的量取体积,溶液的量则常取质量,而溶质的量则取 物质的量 、质量、体积不等。
业已规定,狭义的浓度是 物质的量浓度 的简称,以前还称体积摩尔浓度(molarity),指每升溶液中溶质B的物质的量,符号为c,单位为mol/L或mol/dm³,即:
cB≡nB/V
鉴于溶液的体积随温度而变,导致物质的量浓度也随温度而变,在严格的 热力学计算 中,为避免温度对数据的影响,常不使用物质的量浓度而使用 质量摩尔浓度 (molality),后者的定义是每1kg溶剂中溶质物质的量,符号为m,单位为mol/kg,即:
m B ≡n B /w A =n B /(nA MA)
其中B是溶质,A是溶剂。例如,m( NaCl )=0.1mol/kg,意即每1kg溶液中含有NaCl 0.1mol。
不随温度而改变的浓度 表示法 除质量摩尔浓度外还有 质量分数 ,以前称为质量百分浓度,为溶质的质量与溶液的质量之比。
忽略温度影响时,可用物质的量浓度代替质量摩尔浓度,以下内容一般作这种近似处理。
最后应提及,溶液的浓度是与溶液的取量无关的量,你从一瓶浓度为0.1mol/L的NaCl溶液里取出一滴,这一滴的浓度仍为0.1mol/L。这似乎是废话,其实不然。因为有两类 物理量 ,第一类物理量具有 加和性 ,如质量、 物质的量 、体积、长度……,这类物理量称为 广度量 ;另一类物理量则不具有加和性,这类物理量称为 强度量 。浓度是强度量。此外,压力(压强)、温度、密度等也是强度量。
血药浓度 是指药物在人体血液中的 稳态浓度 。稳态浓度是指病人每日血中药物浓度始终比较恒定地稳定在有效范围。每种药物均需服用一定时间才能达到稳态浓度。抗痫药达稳态浓度约需要5个 半衰期 药物半衰期 是指药物一次服用后血中浓度达到高峰至被排出一半所需的时间。根据每种药物的半衰期可以计算出各种药物需要多长时间才能发挥最好疗效。比如 苯妥英钠 苯巴比妥 的半衰期为20小时,那么达到稳态浓度就需要20小时×5半衰期=100小时,即5天以后就可发挥最好疗效; 丙戊酸钠 卡马西平 的半衰期为10小时,达到稳态浓需要10小时×5个半衰期=50小时,即2-3天就可发挥最好的 治疗作用 。有些药物是从小剂量开始服用,慢慢加至有效量的,因此,这样达到血中稳态浓度所需时间相应延长,在服用这些药物时需要至少观察7 -10 天才能判定有无疗效。
不同的患者对药物的吸收、代谢、排泄有一定差异,儿童尤其明显。相同体重服用相同的药量,有的能控制发作有的则不能,有的无毒副作用出现有的则出现 毒性反应 ,相同药量而血药浓度不相同是其原因之一。所以有时需要测定血药浓度,以达到用药个体化的目的。影响药物血浓度的因素是多方面的,如遗传、同时服用其它药物、肝肾 肠胃疾病 等。
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。例如,1升 浓盐酸 中含12.0克当量的 盐酸 (HCl),则浓度为12.0N。
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
质量-体积浓度
用单位体积(1立方米或1升)溶液中所含的溶质 质量数 来表示的浓度叫质量-体积浓度,以符号g/m³或mg/L表示。例如,1升含铬废水中含 六价铬 质量为2毫克,则六价铬的浓度为2毫克/升(mg/L)
质量-体积浓度=溶质的质量数(克或毫克)/溶液的体积(立方米或升)
浓度单位的换算公式:
  1. 当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E
  2. 质量百分浓度=当量浓度E/1000.d
  3. 摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M
  4. 质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/10.d
  5. 质量-体积浓度(mg/L)=10质量百分浓度
5、 ppm 是重量的百分率,ppm=mg/kg=mg/L
即:1ppm=1ppm=1000ug/L
1ppb=1ug/L=0.001mg/kg
式中:E—溶质的克当量; d—溶液的比重; M—溶质的 摩尔质量
质量-体积浓度
用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/立方米或克/立方米。
它与ppm的换算关系是:
X=M.C/22.4
浓度
C=22.4X/M
式中:X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值;
C—污染物以ppm表示的浓度值;
M—污染物的分之子量。
由上式可得到如下关系:
1ppm=M/22.4(mg/m³)=1000.m/22.4ug/m³
例1:求在 标准状态 下,30毫克/标立方米的 氟化氢 ppm浓度
解:氟化氢的分子量为20,则:
C=30.22.4/20=33.6ppm
例2:已知大气中 二氧化硫 的浓度为5ppm,求以mg/Nm³表示的浓度值。
如果浓度很稀也可用ppm和ppb表示。1ppm=1mg∕L,1ppb=1ng∕L。
用溶质的质量占全部溶液的质量的百分比来表示的浓度,叫做质量百分比浓度(简称百分比浓度)。质量百分比浓度是日常生活和生产中常用的浓度,它没有 量纲 。以后它将被法定计量
单位质量分数(W)代替。物质B的质量分数WB是物质B的质量与混合物的质量之比。例如,5g 氯化钠 溶于95g水配成100g溶液,它的质量百分比浓度是5%,质量分数是0.05或5×10⁻²。医疗用0.9%的 生理盐水 ,0.9%是质量体积百分浓度。它的含义是将0.9g氯化钠溶于水配成100mL的溶液。
波美度(°Bé)是表示溶液浓度的一种方法。把波美 比重计 浸入所测溶液中,得到的度数就叫 波美度 。  波美度以法国化学家波美(Antoine Baume)命名。波美是药房学徒出身,曾任巴黎药学院教授。他创制了 液体比重计 ——波美比重计。
波美比重计
有两种:一种叫重表,用于测量比水重的液体;另一种叫轻表,用于测量比水轻的液体。当测得 波美度 后,从相应化学手册的对照表中可以方便地查出溶液的质量百分比浓度。例如,在15℃测得浓硫酸的波美度是66°Bé,查表可知硫酸的质量百分比浓度是98%。
波美度数值较大,读数方便,所以在生产上常用波美度表示溶液的浓度(一定浓度的溶液都有一定的密度或比重)。不同溶液的 波美度 的测定方法是相似的,都是用测定比重的方法,根据测得的比重,查表换算浓度。2011年开始对不同溶液的波美表都是专用的,如酒精 波美表 、盐水波美表,这种波美表上面,有测定溶液波美度对应的该种类溶液的浓度,可以直接读数,不用查表了。
波美度与比重换算方法
波美度= 144.3-(144.3/比重); 比重=144.3/(144.3-波美度)
对于比水轻的:比重=144.3/(144.3+波美度)
一般来说,波美比重计应在15.6度温度下测定,但平时实际使用的时候温度一般不会刚好 符合标准 ,所以需要校正。一般来说,温度每相差1度, 波美计 则相差0.054度。温度高于 标准时 加,低则减。
Convective dissolution of CO2 in saline aquifers: Progress in modeling and experiments .International Journal of Greenhouse Gas Control .2015 [引用日期2016-03-17]
  • Szulczewski, M. L. Hesse, M. A. Juanes, R. .Carbon dioxide dissolution in structural and stratigraphic traps :Journal of Fluid Mechanics ,2013 :287-315 Kokkinaki, A. O'Carroll, D. M. Werth, C. J. Sleep, B. E. .Coupled simulation of DNAPL infiltration and dissolution in three-dimensional heterogeneous domains: Process model validation :Water Resources Research ,2013 :7023-7036 Chomsurin, Cheema Werth, Charles J. .Analysis of pore-scale nonaqueous phase liquid dissolution in etched silicon pore networks :Water Resources Research ,2003
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