Volkomen zuiver water zal niet elektrisch geleidend . De meeste water is niet volkomen zuiver . Het bevat minuscule hoeveelheden mineralen , chemicaliën of zouten aangezien deze sporen verhogen , zal het vermogen van de waterige oplossing om elektriciteit te geleiden verhogen . Maar het kost veel . De meeste kraanwater , de meeste gebotteld drinkwater , zelfs de meeste water gedompeld uit een meer of stroom bevat zo weinig onzuiverheden die de elektrische geleidbaarheid van het water is klein .
Het is de Ionen
Wanneer bepaalde chemicaliën die als zouten , zoals natriumchloride of gewoon keukenzout , opgelost in water , de chemische bindingen die hen bij elkaar gehouden in vaste of kristallijne vorm gebroken en dat gold geïoniseerde deeltjes . De meeste sterk zure en basische chemicaliën ioniseren ook toen gemaakt in een oplossing met water . Geïoniseerde deeltjes dragen positieve of negatieve elektrische deeltjes en de aanwezigheid van deze deeltjes stimuleren de elektrische geleidbaarheid van de zoutoplossing . In het algemeen, hoe meer ionen , hoe groter de geleidbaarheid . Er zijn honderden , zo niet duizenden , van chemicaliën die kunnen mengen met water , ioniseren , waardoor de oplossing geleidend wordt .
Niet-waterige oplossingen
Er zijn veel stoffen die er bestaan als vloeistoffen die geen water bevatten , maar zijn oplossingen . Denk benzine , alcohol , glucosestroop en vele anderen . De meeste van deze zijn iets geleidend van elektriciteit , maar hebben slechts geleidbaarheid vergelijkbaar met leidingwater. Een uitzondering is het metaal kwik dat bestaat als een vloeistof bij kamertemperatuur . Kwik is zeer geleidend .
Temperatuur
Als het gaat om het uitvoeren van elektriciteit , temperatuur zaken. Of de geleider metaal of een geïoniseerde of niet - geïoniseerde oplossing , hoe lager de temperatuur , hoe hoger de geleidbaarheid . In de meeste situaties is de relatieve verandering als de temperatuur van de oplossing toeneemt of afneemt is minuut.