1 %v = 0.01 mol/kg
1 mol/kg = 100 %v
ఉదాహరణ:
15 వాల్యూమ్ శాతం ను మొలాలిటీ గా మార్చండి:
15 %v = 0.15 mol/kg
వాల్యూమ్ శాతం | మొలాలిటీ |
---|---|
0.01 %v | 0 mol/kg |
0.1 %v | 0.001 mol/kg |
1 %v | 0.01 mol/kg |
2 %v | 0.02 mol/kg |
3 %v | 0.03 mol/kg |
5 %v | 0.05 mol/kg |
10 %v | 0.1 mol/kg |
20 %v | 0.2 mol/kg |
30 %v | 0.3 mol/kg |
40 %v | 0.4 mol/kg |
50 %v | 0.5 mol/kg |
60 %v | 0.6 mol/kg |
70 %v | 0.7 mol/kg |
80 %v | 0.8 mol/kg |
90 %v | 0.9 mol/kg |
100 %v | 1 mol/kg |
250 %v | 2.5 mol/kg |
500 %v | 5 mol/kg |
750 %v | 7.5 mol/kg |
1000 %v | 10 mol/kg |
10000 %v | 100 mol/kg |
100000 %v | 1,000 mol/kg |
వాల్యూమ్ శాతం, %v గా సూచించబడుతుంది, ఇది ఒక పరిష్కారంలో ఒక ద్రావణం యొక్క ఏకాగ్రతను వ్యక్తపరిచే కొలత యొక్క యూనిట్.ఇది ద్రావణం యొక్క వాల్యూమ్ యొక్క వాల్యూమ్ యొక్క మొత్తం వాల్యూమ్ ద్వారా విభజించబడింది, ఇది 100 ద్వారా గుణించబడుతుంది. ఈ కొలత ముఖ్యంగా కెమిస్ట్రీ మరియు వివిధ పారిశ్రామిక అనువర్తనాలలో ఉపయోగపడుతుంది, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన సాంద్రతలు కీలకం.
వాల్యూమ్ శాతం శాస్త్రీయ విభాగాలలో ప్రామాణికం చేయబడింది, కొలతలు మరియు లెక్కల్లో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.ఇది ప్రయోగశాలలు మరియు పరిశ్రమలలో విస్తృతంగా అంగీకరించబడింది, ఇది పరిష్కారాలతో పనిచేసే నిపుణులకు నమ్మదగిన మెట్రిక్గా మారుతుంది.
వాల్యూమ్ శాతం యొక్క భావన పరిష్కారాలు మరియు మిశ్రమాల ప్రారంభ అధ్యయనాలలో దాని మూలాలను కలిగి ఉంది.కెమిస్ట్రీ అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, ప్రామాణిక కొలతల అవసరం స్పష్టమైంది, ఇది వాల్యూమ్ శాతాన్ని ఒక సాధారణ యూనిట్గా స్వీకరించడానికి దారితీసింది.సంవత్సరాలుగా, కొలత పద్ధతుల్లో పురోగతి ఈ మెట్రిక్ యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని మరింత మెరుగుపరిచింది.
వాల్యూమ్ శాతాన్ని లెక్కించడానికి, ఈ క్రింది సూత్రాన్ని ఉపయోగించండి:
[ \text{Volume Percent} = \left( \frac{\text{Volume of Solute}}{\text{Total Volume of Solution}} \right) \times 100 ]
ఉదాహరణకు, మీరు 100 మి.లీ ద్రావణంలో 20 ఎంఎల్ ఇథనాల్ కలిగి ఉంటే, ఇథనాల్ యొక్క వాల్యూమ్ శాతం ఉంటుంది:
[ \text{Volume Percent} = \left( \frac{20 , \text{mL}}{100 , \text{mL}} \right) \times 100 = 20% ]
వాల్యూమ్ శాతం సాధారణంగా కెమిస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్స్ మరియు ఫుడ్ సైన్స్ సహా వివిధ రంగాలలో ఉపయోగిస్తారు.ఇది ఉత్పత్తులలో క్రియాశీల పదార్ధాల ఏకాగ్రతను నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది, భద్రత మరియు సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
మా వెబ్సైట్లో వాల్యూమ్ శాతం సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
మరింత వివరణాత్మక లెక్కలు మరియు మార్పిడుల కోసం, మా [వాల్యూమ్ శాతం సాధనం] (https://www.inaam.co/unit-converter/concentation_molar) సందర్శించండి.
** వాల్యూమ్ శాతం (%V) అంటే ఏమిటి? ** వాల్యూమ్ శాతం అనేది ఒక కొలత, ఇది ఒక ద్రావణంలో ద్రావణం యొక్క ఏకాగ్రతను సూచిస్తుంది, ఇది మొత్తం వాల్యూమ్ యొక్క శాతంగా వ్యక్తీకరించబడుతుంది.
** నేను వాల్యూమ్ శాతాన్ని ఎలా లెక్కించగలను? ** వాల్యూమ్ శాతాన్ని లెక్కించడానికి, ద్రావణం యొక్క వాల్యూమ్ను ద్రావణం యొక్క మొత్తం వాల్యూమ్ ద్వారా విభజించి 100 గుణించండి.
** ఏ ఫీల్డ్లలో వాల్యూమ్ శాతం సాధారణంగా ఉపయోగించబడుతుంది? ** వాల్యూమ్ శాతం కెమిస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ సైన్స్ మరియు వివిధ పారిశ్రామిక అనువర్తనాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
** నేను వాల్యూమ్ శాతాన్ని ఇతర ఏకాగ్రత యూనిట్లకు మార్చవచ్చా? ** అవును, వాల్యూమ్ శాతాన్ని మీ అవసరాలను బట్టి మోలారిటీ లేదా బరువు శాతం వంటి ఇతర ఏకాగ్రత యూనిట్లుగా మార్చవచ్చు.
** వాల్యూమ్ శాతం లెక్కలపై నేను మరింత సమాచారం ఎక్కడ కనుగొనగలను? ** వాల్యూమ్ శాతం లెక్కలకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం మరియు సాధనాల కోసం, మా [వాల్యూమ్ శాతం సాధనం] (https://www.inaam.co/unit-converter/concentation_molar) సందర్శించండి.
వాల్యూమ్ శాతం సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు పరిష్కార సాంద్రతలపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు, ఇది మీ ప్రాజెక్టులలో మెరుగైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దారితీస్తుంది.
మోలాలిటీ, మోల్/కేజీగా సూచించబడుతుంది, ఇది ఏకాగ్రత యొక్క కొలత, ఇది కిలోగ్రాము ద్రావకానికి ద్రావణం యొక్క మోల్స్ సంఖ్యను వ్యక్తపరుస్తుంది.ఈ యూనిట్ కెమిస్ట్రీలో ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది, ప్రత్యేకించి ఉష్ణోగ్రత వైవిధ్యాలతో వ్యవహరించేటప్పుడు, ఉష్ణోగ్రత మార్పులతో సంభవించే వాల్యూమ్లో మార్పుల ద్వారా ఇది ప్రభావితం కాదు.
శాస్త్రీయ సందర్భాలలో మోలాలిటీ ప్రామాణికం చేయబడింది, ఈ యూనిట్ను ఉపయోగించి చేసిన లెక్కలు మరియు పోలికలు స్థిరమైనవి మరియు నమ్మదగినవి అని నిర్ధారిస్తుంది.ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) ఏకాగ్రతను వ్యక్తీకరించడానికి మోలాలిటీని కీలకమైన మెట్రిక్గా గుర్తిస్తుంది, ప్రత్యేకించి ద్రావకం యొక్క ద్రవ్యరాశి దాని వాల్యూమ్ కంటే ఎక్కువ సంబంధిత పరిష్కారాలలో.
19 వ శతాబ్దం చివరలో మోలాలిటీ భావన ఉద్భవించింది, ఎందుకంటే రసాయన శాస్త్రవేత్తలు ఏకాగ్రతను వ్యక్తీకరించడానికి మరింత ఖచ్చితమైన మార్గాలను కోరింది, ముఖ్యంగా పరిష్కారాలలో.వాల్యూమ్ మీద ఆధారపడిన మొలారిటీ మాదిరిగా కాకుండా, మోలాలిటీ మరింత స్థిరమైన కొలతను అందిస్తుంది, ఇది ఉష్ణోగ్రత మరియు పీడనం ద్వారా తక్కువ ప్రభావితమవుతుంది.ఈ పరిణామం మోలాలిటీని ఆధునిక కెమిస్ట్రీ యొక్క ప్రాథమిక అంశంగా మార్చింది.
మోలాలిటీని లెక్కించడానికి, సూత్రాన్ని ఉపయోగించండి:
[ \text{Molality (m)} = \frac{\text{moles of solute}}{\text{mass of solvent (kg)}} ]
ఉదాహరణకు, మీరు 1 కిలోల నీటిలో 2 మోల్స్ సోడియం క్లోరైడ్ (NaCl) ను కరిగించినట్లయితే, ద్రావణం యొక్క మొలాలిటీ ఉంటుంది:
[ m = \frac{2 \text{ moles}}{1 \text{ kg}} = 2 \text{ mol/kg} ]
కెమిస్ట్రీ, బయోకెమిస్ట్రీ మరియు ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ సహా వివిధ రంగాలలో మోలాలిటీ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.ఉష్ణోగ్రత మార్పులు ద్రావణం యొక్క పరిమాణాన్ని ప్రభావితం చేసే పరిస్థితులలో ఇది చాలా విలువైనది, ఇది ఖచ్చితమైన శాస్త్రీయ లెక్కలకు అవసరమైన మెట్రిక్గా మారుతుంది.
మా మోలాలిటీ సాధనంతో సంభాషించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
మోలాలిటీ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ప్రభావితం చేయడం ద్వారా, వినియోగదారులు పరిష్కార సాంద్రతలపై వారి అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు, వారి శాస్త్రీయ ప్రయత్నాలలో ఖచ్చితమైన మరియు నమ్మదగిన ఫలితాలను నిర్ధారిస్తారు.