Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Криоскопический метод определения

    На измерениях температур кипения и замерзания растворов основные эбуллиоскопический и криоскопический методы определения молекулярных масс веществ. Оба метода широко используются в химии, так как, применяя различные растворители, можно определять молекулярные массы разнообразны. С веществ. [c.230]

    Криоскопический метод определения молекулярной массы какого-либо вещества основан на понижении температуры замерзания раствора этого вещества по сравнению с температурой замерзания чистого растворителя. В качестве растворителя легких фракций нефти обычно употребляют бензол, а более высокомолекулярных фракций — нафталин, камфару. [c.25]


    Уравнение (9.5) является математическим выражением криоскопического закона Рауля, который формулируется следующим образом для разбавленных растворов понижение температуры замерзания по сравнению с чистым растворителем прямо пропорционально молярной доле растворенного вещества. На этом законе основан криоскопический метод определения молекулярной массы веществ в растворах. [c.94]

    Ряд физических методов исследования свойств растворов, зависящих от числа растворенных частиц, пригоден для определения среднечисловых молекулярных весов полисахаридов . Из них наибольшее применение получила осмометрия (см., например, 132-135 — метод, достаточно простой в выполнении и мало зависящий от наличия в исследуемом веществе низкомолекулярных примесей, которые легко диффундируют через полупроницаемые мембраны. Осмометр и ческое определение дает наилучшие результаты в интервале значений молекулярного веса от 10 до 5-10 ниже этого интервала значительные ошибки обусловлены диффузией вещества через мембраны, а выше — невысокими абсолютными значениями осмотического давления. Для определения молекулярных весов в пределах 10 —2-10 используются методы изотермической перегонки или осмометрии в паровой фазе " , основанные на зависимости давления паров растворителя от концентрации растворенного вещества. Сходные по физической сущности эбулиоскопический и криоскопический методы определения среднечислового молекулярного веса для полисахаридов применяются крайне редко. [c.515]

    Криоскопический метод определения молекулярной массы, однако, не свободен от погрешностей, и в ряде случаев пользоваться им не рекомендуется. Во-первых, в основу этого метода положен закон Рауля, применимый лишь к разбавленным растворам поэтому с повышением концентрации исследуемого вещества в растворителе наблюдается отклонение от действия этого закона. Кроме того, в применяемых растворителях многие вещества, например ароматические УВ, соединения кислого характера, проявляют склонность к ассоциации, которая тем сильнее, чем выше концентрация раствора. Поэтому истинную молекулярную массу можно определить только в сильно разбавленных растворах, т. е. при бесконечно большом разведении, иначе говоря, при нулевой концентрации. На практике, однако, работа с очень разбавленными растворами влечет за собой другую ошибку, так как при небольших навесках получаемая депрессия слишком мала и возможны ошибки при отсчете. [c.127]


    Криоскопический метод определения чистоты органических соединений имеет свои ограничения, которые следует иметь в виду для правильного [c.106]

    Криоскопический метод определения молекулярных весов нефтяных смол и асфальтенов, при правильном выборе растворителя, температуры и концентрационных пределов растворов, позволяет получать устойчивые н хорошо воспроизводимые результаты. [c.78]

    Примером косвенного измерения может служить криоскопический метод определения молекулярной массы вещества. Для расчета молекулярной массы пользуются уравнением [c.15]

    Криоскопический метод определения коэффициентов активности [c.42]

    На чем основан криоскопический метод определения массы моля растворенных веществ  [c.19]

    КРИОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ п- и о-КСИЛОЛОВ В СМЕСИ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ С  [c.68]

    Разработан видоизмененный криоскопический метод определения содержания индивидуальных компонентов в сложных смесях. [c.78]

    Таким образом во всех взятых 200 случаях расхождение между опытными и найденными графически по диаграмме рис. 38 молекулярными весами не выходило за пределы точности криоскопического метода определения молекулярных весов. [c.97]

    Криоскопический метод определения массы моля в растворах электролитов приводит не к истинной массе моля, а к меньи1ей по величине кажущейся массе моля Mj. Так, если в растворе находится п молекул электролита и степень электролитической диссоциации его равна а, то число молекул, распавшихся на ионы, будет па, а число нераспав-шихся молекул будет  [c.17]

    Криоскопический метод определения выхода продукта реакции [2] состоит из ряда последовательных операций. [c.430]

    КРИОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ (МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЕСА) РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА [c.125]

    КРИОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ [c.81]

    В работе, опубликованной в 1961 г., мы сообщали о разработке криоскопического метода определения динамической емкости адсорбентов, позволяющего быстро проверять активность цеолитов, силикагелей, природных сорбентов, ионитов, активированных углей и др. по многочисленным компонентам, в частности, применительно к составу нефтепродуктов. Для оценки свойств адсорбентов этот метод можно широко использовать исследовательскими лабораториями. [c.3]

    В последующих работах (1962—1965 гг.) публиковались результаты исследований по применению криоскопического метода для адсорбционного анализа нефтепродуктов. Был разработан адсорбционно-криоскопический метод определения группового состава нефтепродуктов (от бензина до тяжелых масел) с раздельным определением суммы ароматических и нормальных парафиновых углеводородов, рекомендованный нами вместо применяемого трудоемкого и менее точного анилинового метода. [c.3]

    Поэтому для растворов с содержанием метилциклопентана от 3,0% и ниже мы пользовались криоскопическим методом определения динамической емкости адсорбента по температуре кристаллизации элюатов [4]. [c.46]

    КРИОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ АДСОРБЕНТОВ [c.10]

    Криоскопический метод определения суммы ароматических углеводородов и нормальных парафиновых углеводородов в нефте- [c.69]

    Для установления селективности и адсорбционной активности разнообразных адсорбентов нами совместно с Т. Т. Адыловой [9] разработан и рекомендуется в качестве стандартного криоскопический метод определения их динамической емкости при адсорбции разно-обрззных оргзничбских соединений КЗ рЭСТВО ров в циклогексане. Изменение концентрации растворов контролируется по депрессии температуры начала кристаллизации раствора после его хроматографирования через адсорбент, что позволяет затем вычислить емкость адсорбента по тому или иному компоненту. В этом методе определение емкости адсорбентов сводится к температурным измерениям. [c.10]

    На практике часто используют криоскопическии метод определения молекулярных масс,. основанный на уравнении (2.62). Он особенно удобен для изучения органических соединений. Исследуемое вещество обычно растворяют в бензоле и с помощью точного термометра (термометр Бекмана) определяют ДГотв - Реже прн меняют эбулиоскопический метод, основанный на измерений [c.245]

    В результате проведенных исследований удалось установить, что надежные и вослроизводи.мые величины молекулярных весов нефтяных асфальтенов и смол можно получить при криоскопическом методе определения в растворах нафталина в широких пределах концентрации (1 — 16%), а для смол также в нитробензольных растворах нрп корщентрациях, не превышающих 3,5% смолы, и в бензольных растворах при концентрациях не выше 2%. [c.504]

    Границы применения криоскопического метода определения молекулярных масс полимеров зависят от точности измерения температурной дисперсии Д7. Метод позволяет определять молекулярные массы до (2- 2,5)-10 (при использовании термометра Бекмана) и до 5-10 (при использовании термистеров). [c.165]

    Научные исследования охватывают несколько областей химии. Исследовал (с 1870) производные, главным образом галоидные, ацетилена. Впервые получил и описал (1873) трибромэтилен и дииодэтн-лен. Детально изучил (1873) действие брома на ацетилен, азотистые производные ацетилена, действие цинковой пыли на галогенпроизводные алканов. Разработал (1881) метод получения дибром-ацетилена и смешанных галогенпроизводных ацетилена. Одним из первых исследовал изомерию производных гидразина, гидроксиламина и подобных неорганических соединений. Первым применил (1889—1893) и в дальнейшем широко использовал криоскопический метод определения молекулярных масс соединений в коллоидных растворах, в частности кремниевой кислоты и соединений белковой природы (альбумина, альбумозы, пептона и др.). [22, 104] [c.442]


    Точность криоскопического метода определения содержания п и о-ксилолов в смгси ароматических углеводородов Се [c.71]

    Жоховская Т. В., Кравчук 0. В. Криоскопический метод определения содержания п- и о-ксилолов в смеси ароматических углеводородов С 6 Ряснянская А. Я-, Тихова А. П., Музыченко В. П., Тарасов А. И. Определение сопряженных диеновых углеводородов во фракциях олефинов от крекинга парафина и фракциях димеров и тримеров пропилена 7, - Лулова Н. И., Тарасов А. И., Федосова А. К- Применение газовой хроматографии для исследования газов нефтепереработки н пентан- [c.426]

    Эбулиоскопический и криоскопический методы определения молекулярных масс имеют свои недостатки. Основными причинами ошибок в эбулиоскопии являются плохая очистка полимера и растворителя, изменение атмосферного давления, перегревы, образование пены при кипении растворов, разные скорости кипения и конденсации растворителя. Поэтому для получения удовлетворительных результатов полимеры должны быть переосаждены и тщательно высушены при работе с пенящимися растворами нужно применять растворы низкой концентрации (не выше 0,2—1 г/1000 г растворителя). Возможные перегревы устраняются тщательным подбором насоса Коттрелля и режима нагревания. При соблюдении этих условий эбулиоскопическим методом можно определить значение Мп до 50 ООО с точностью (3—10%) (см. ). [c.103]

    В данном разделе приводятся результаты проведенных совместно с Т. Т. Адыловой исследований по разработке адсорбцион-но-криоскопического метода определения группового состава нефтепродуктов [9]. Криоскопический метод был предложен М. Д. Тиличеевым с сотрудниками [2] для количественного определения ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах по температурам кристаллизации раствора нефтепродуктов в циклогексане до и после обработки раствора концентрированной серной кислотой с целью удаления ароматики. Этот метод был использован позже для количественного определения смол в нефтях [60], а также широко применялся нами для оценки селективности и активности молекулярноситовых и других адсорбентов [1, 9, 47]. [c.57]

    Основные принципы.1 Основные принципы криоскопического метода определения молекулярных весов идентичны тем, которые обсуждались в главе 14 для определения точек плавления и степени чистоты веществ по точкам плавления и для определения идеальней криоскопическсй константы. [c.234]


Библиография для Криоскопический метод определения: [c.232]   
Смотреть страницы где упоминается термин Криоскопический метод определения: [c.290]    [c.358]    [c.358]    [c.105]    [c.176]    [c.2]    [c.234]    [c.235]   
Практикум по физической химии изд3 (1964) -- [ c.0 ]

Лабораторные работы по химии комплексных соединений (1964) -- [ c.0 ]

Учебник физической химии (1952) -- [ c.0 ]

Основные начала органической химии том 1 (1963) -- [ c.0 ]

Основные начала органической химии Том 1 Издание 6 (1954) -- [ c.0 ]

Объёмный анализ Том 1 (1950) -- [ c.0 ]

Лабораторные работы по химии комплексных соединений Издание 2 (1972) -- [ c.0 ]

Основы физической и коллоидной химии Издание 3 (1964) -- [ c.0 ]

Учебник физической химии (0) -- [ c.0 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.0 ]

Практикум по физической химии Изд 3 (1964) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Задание 41. Определение координационного числа комплексообразователя криоскопическим методом. — О. С. Зайцев

Криоскопический метод определения динамической емкости адсорбентов Использование данных дифференциально-термического анализа для характеристики адсорбентов

Криоскопический метод определения коэффициентов активности

Криоскопический метод определения м олекулярной массы (молекулярного веса) растворенного вещества

Криоскопический метод определения молекулярного веса

Криоскопический метод определения молекулярной массы

Криоскопический метод определения молекулярной массы (молекулярного веса) растворенного вещества

Криоскопический метод определения молекулярных весов комплексных

Криоскопический метод определения соединений

Криоскопический метод определения точки эквивалентности

Молекулярный вес криоскопический метод определения

Определение ароматических углеводородов в углеводородной части нефти адсорбционно-криоскопическим методом

Определение величины осмотического давления криоскопическим методом

Определение концентрации растворенного вещества криоскопическим методом

Определение молекулярного веса криоскопическим методом в бензоле в приборе Бекмана

Определение молекулярного веса криоскопическим методом в нафталине

Определение молекулярного веса нефтяных фракции криоскопическим методом в нафталине

Определение молекулярного веса растворенного вещества криоскопическим и эбулиоскопическим методами Теоретическая часть Основные уравнения для расчета молекулярного веса

Определение молекулярной массы вещества криоскопическим методом

Определение молекулярной массы полимера криоскопическим методом

Определение молекулярной массы растворенного вещества криоскопическим методом

Определение содержания нормальных парафиновых углеводородов в нефтепродуктах адсорбционно-криоскопическим методом

Определение суммарного содержания примесей в метакриловой кислоте криоскопическим методом

Осмотическое давление криоскопический метод определения

Степень электролитической диссоциации определение криоскопическим методом

Степень электролитической диссоциации определение криоскопическиы методом

криоскопическая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте