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고체확산 예제

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확산은 자연계를 가동하는 엔진 중 하나입니다. 보편적 인 물리적 현상으로, 자연 프로세스의 광대 한 숫자는 확산에 의존. 주로 물로 구성되어 있는 인체는 한 곳에서 다른 곳으로 물을 확산하는 일정한 상태에 있습니다. 사실, 이 과정은 매우 일정하고 복잡하여 MRI는 때때로 질병을 추적하고 진단하기 위해 신체의 물 확산에만 집중합니다. 이 예는 또한 임의의 물질의 확산이 다른 물질의 확산과 무관하다는 것을 보여준다. 산소가 모세 혈관에서 조직으로 이동 하면, 이산화탄소는 혈 류를 입력. 멋진 소리, 오른쪽? 그것은 단지 운동이 여러 셀 사이가 아니라 하나의 셀 내부에서 일어나고 있음을 의미합니다. 특히, 새로운 화학 물질이 세포의 시토솔, 세포의 내부의 유체 부분에 들어갈 때 확산이 일어난다. 새로운 분자가 세포를 입력 한 후, 그들은 시토솔을 통해 균등하게 확산. 이 모델은 인접한 두 솔리드 간에 확산이 발생하는 방법을 설명합니다. 신장에 대해 흥분하기는 어렵지만, 실제로 는 그런 것들이 필요합니다. 신장은 네프론에게 불린 현미경 관을 통해 혈류량에서 위험한 화학제품을 여과합니다. 네프론은 폐화학 물질과 독소로부터 혈액을 분리한 다음 확산을 통해 혈액의 물과 영양분을 재흡수합니다.

나머지는 방광을 통과하고 밖으로 간다. 분명히 하자: 확산 몸을 실행. 그것이 중지된 경우, 당신도 그렇게 할 것입니다. 확산이 생물학에 중요한 다섯 가지 이유가 있습니다. 화학 공정에서 확산은 종종 많은 반응을 유도하는 핵심 원리입니다. 간단한 예로, 물 한 잔에 설탕 몇 결정이 시간이 지남에 따라 천천히 용해됩니다. 이것은 물 매체로 설탕 분자의 그물 운동이 있기 때문에 생깁니다. 대형 산업 반응에서도 두 개의 액체가 함께 혼합될 때 확산은 반응물을 함께 가져와 반응이 원활하게 진행될 수 있게 합니다. 예를 들어, 폴리 에스테르가 합성되는 방법 중 하나는 적절한 유기산과 알코올을 액체 형태로 혼합하는 것입니다. 반응은 2개의 반응제가 서로를 향해 확산되고 에스테르를 형성하기 위하여 화학 반응을 겪기 때문에 진행됩니다.

확산은 많은 생물학적 및 화학적 공정의 중요한 부분입니다. 생물학적 시스템에서 확산은 모든 세포뿐만 아니라 신체를 통해 막을 가로 질러 모든 순간에 발생합니다. "원자별"은 두 원자 유형의 분포 다이어그램입니다. 다른 그래프는 시간 대 제곱의 최대 확산 거리입니다. 모델이 충분히 오래 실행되는 경우 이 플롯은 알려진 방정식(1차원 확산의 경우)에 따라 제곱 거리와 시간 사이의 대략선형 관계를 표시합니다( 3. 이러한 문 중 어느 것이 사실이 아닌가요? A. 큰 극성 분자는 생물학적 막 B. 이산화탄소가 브롬 가스 C.

배전을 촉진하는 일체형 막 단백질보다 더 빨리 확산될 수 없으며 그들의 화물 D에 대해 매우 특이적입니다. 위의 모든 두 금속, 또는 세계의 두 면, 다른 특성을 제공합니다. 예를 들어 한쪽의 원자 이동이 다른 쪽보다 덜 자주 발생하게 하여 온도 차이를 시뮬레이션할 수 있습니다. 확산은 가스에 국한되지 않습니다. 그것은 어떤 상태에서 문제로 일어날 수 있습니다. 예를 들어, 소금 확산 (용해) 물에; 물이 공기 중으로 확산(증발)합니다. 솔리드가 다른 솔리드로 확산될 수도 있습니다. 예를 들어, 금은 실온에서 이 확산이 매우 느리지만 납으로 확산됩니다. 일반적으로 기체는 액체보다 훨씬 빠르게 확산되고 액체는 고체보다 훨씬 빠릅니다.

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