Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нераздельно кипящая смесь

    Этиловый (винный) спирт, этанол С2Н5ОН —бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом т. кип. 78,3° С (рис. 27). Смешивается с водой в любых соотношениях и образует с ней азеотропную (нераздельно кипящую) смесь 95,57% спирта и 4,43% воды. Для получения совершенно чистого безводного, или абсолютного, спирта пользуются преимущественно двумя методами. К водному раствору спирта прибавляют немного бензола и полученную смесь подвергают фракционированной разгонке. При этом сперва гонится смесь воды, спирта и бензола, затем спирта с бензолом и, наконец, чистый спирт. По другому методу нагревают 96%-ный спирт с окисью кальция или прокаленным сульфатом меди. При этом основная масса воды удаляется, но 0,2— [c.131]


    Если нераздельно кипящая смесь углеводородов (азеотроп) содержит компоненты, которые по-разному меняют свое давление паров при добавлении неуглеводородных соединений, то перегонка углеводородов с прибавленным веществом может служить для разделения компонентов углеводородной смеси. [c.243]

    Серная кислота вязкая жидкость. Это ковалентное соединение, структура его показана на рис. 21.13, а. Вязкость и высокая температура кипения (270 °С) кислоты объясняются водородными связями между молекулами (рис. 21.13, б). С водой серная кислота образует нераздельно кипящую смесь (разд. 8.4.3), содержащую 98,3% кислоты. [c.454]

    Азеотроп HNO, Н О Используемая в лаборатории кислота, так называемая концентрированная азотная кислота , представляет собой нераздельно кипящую смесь азотной кислоты (68 %) и воды. Для получения чистой азотной кислоты используют перегонку с оксидом фосфора(V). [c.475]

    Точки кипения олефинов и диолефинов, содержащих нять атомов углерода, так близки, что для полного разделения их смесей одного фракционирования недостаточно. Кроме того, получению чистого изопрена из смеси углеводородов Се, а также их четкому разделению препятствует образование нераздельно кипящих смесей например, изопрен и к-пентан образуют азеотропную смесь с температурой кипения 33,8°, содержащую 90% изопрена 2-метилбутилен-2 и изопентан также образуют нераздельно кипящую смесь с температурой кипения 27° [90]. [c.619]

    Растворы, кривая упругости пара которых имеет максимум, образуют нераздельно кипящую смесь. [c.84]

    Растворы, Кривая упругости пара которых имеет минимум, образуют также нераздельно кипящую смесь. [c.84]

    Как известно, растворы этилового сиирта и воды принадлежат к группе растворов, упругость паров которых имеет максимум. Из табл. 110 видно, что при высоких концентрациях спирта в растворе при всех температурах кипения (давлениях) в паре при увеличении давлеиия возрастает содержание воды. Нераздельно кипящая смесь всегда находится в области высокой концентрации спирта, и, следовательно. при увеличении давления содержание спирта в нераздельно кипящей смеси должно уменьшаться. [c.252]

    Азеотроп представляет смесь двух илп нескольких жидких колшонентов, которая может быть полностью отогнана без изменения состава, и температура кипения которой не изменяется но мере образования и удаления паров. Иногда вместо термина азеотропная смесь применяют термин нераздельно кипящая смесь (ИКС). [c.116]


    При атмосферном давлении нераздельно кипящая смесь системы этанол — вода содержит 97,2 об. % (95,57 масс. %) этанола при температуре кипения 78,15 °С. При том же давлении температура кипения этанола равна 78,3 °С, а воды — 100 С. При повышении давления растворы с низкой концентрацией спирта (примерно до 30... 40 масс. %) образуют пары с большим содержанием спирта, а растворы с высокой концентрацией спирта — пары с меньшим содержанием спирта. [c.988]

    Перегонка в системах, компоненты которых образуют азеотропные смеси, имеет несколько более сложный характер. При фракционной перегонке систем с максимумом на кривой температур кипения получается конденсат, обогащенный тем или иным компонентом, а в остатке — нераздельно кипящая смесь, которая далее перегоняется без изменения состава. Так, при нагревании водных растворов хлороводорода сначала удаляются вода или хлороводород (в зависимости от состава исходного раствора). Когда же состав остатка достигает массовой доли хлороводорода, равной 20,24%, температура кипения становится равной 108,5 °С (если перегонку ведут под атмосферным давлением), и остаток перегоняется без изменения состава. [c.77]

    При повышении температуры растворимость жидкостей может возрастать или убывать. Так, в приведенном примере растворимость эфира в воде при повышении температуры от 0° С до 30° С уменьшается, а растворимость воды в эфире увеличивается. Пар над раствором содержит молекулы обеих жидкостей, причем парциальное давление каждого компонента меньше, чем упругость паров над каждой жидкостью. Для разделения таких растворов на отдельные компоненты, которое обычно осуществляется путем фракционной (дробной) перегонки, важно их поведение в условиях кипения. В некоторых случаях такое разделение путем перегонки произвести невозможно. Нельзя, нанример, получить из растворов спирта и воды 100%-ный спирт, так как нри разгонке получается нераздельно кипящая смесь, состоящая из 96% спирта и 4% воды. [c.101]

    По мере испарения раствор будет обогащаться водой и относительное содержание спирта в парах будет постепенно падать, т. е. процесс пойдет так, как при идеальном растворе. Для участка, соответствующего содержанию спирта в жидкости выше 95%, кривая лежит несколько ниже диагонали, так что, рассуждая теоретически, можно предположить, что содержание спирта в парах будет ниже, чем в жидкости, и раствор по мере испарения будет обогащаться спиртом, т. е. содержание в нем спирта превысит 95%. В действительности же, вследствие того что на этом участке кривая проходит весьма близко от диагонали, практически с ней совпадая, пары будут иметь почти такой же состав, как и жидкость, так что на деле мы будем иметь в этом случае нераздельно кипящую смесь. [c.47]

    Состав паров над раствором, обладающим особой точкой с минимальной упругостью паров, по мере испарения будет постепенно меняться, причем это изменение будет происходить лишь до определенного предела, соответствующего составу паров с минимальной упругостью. В этот момент относительное содержание продуктов в парах и в жидкости будет одинаковым, т. е. получится нераздельно кипящая смесь. Например если взять раствор воды и небольшого количества. муравьи- [c.49]

    После отделения этилового спирта в смеси остаются только бутиловый спирт и вода. Из нижней части колонны для этилового спирта эта смесь при температуре кипения поступает самотеком через гидравлический затвор в так называемую лютерную колонну 28. Как было сказано выше, бутиловый спирт и вода образуют нераздельно кипящую смесь, которую разделить обычной ректификацией невозможно. Здесь на помощь приходит свойство этой смеси давать при отстаивании два слоя верхний — богатый бутанолом и нижний — бедный им. В лю- [c.233]

    Жидкости образуют нераздельно кипящую смесь, отвечающую максимуму упругости пара. [c.104]

    Перейдем к растворам, нераздельно кипящая смесь которых отвечает минимуму упругости пара. [c.106]

    С переходом к более крепким растворам парциальная упругость пара кислоты быстро нарастает, и в растворах, содержащих более кислоты, чем нераздельно кипящая смесь, изотерма направлена уже почти под прямым углом к оси абсцисс. [c.180]

    Ко второй группе должны быть отнесены растворы того же типа по Розебуму, в случае если они имеют нераздельно кипящую смесь, отвечающую максимуму или минимуму на кривой упругости паров. Сюда же относятся и растворы смешанного типа Розебума, не имеющие максимума или минимума на кривой упругости паров. [c.263]

    Закон Рауля, являющийся одним из основных в теории перегонки и ректификации, приложим далеко не ко всем растворам. Существуют так называемые азеотропные смеси, образующие при известном составе нераздельно кипящую фракцию, перегоняющуюся при постоянной температуре, которая мо-жет быть или более высокой или более низкой, чем температура кипения компонентов. Например, бензол <т. кип. 80,2° С) и циклогексан (т. кип. 80,75° С) образуют азеотропную смесь с содержанием 55 /о бензола и температурой кипения 77,5° С. Разделить азеотропные смеси перегонкой и ректификацией невозможно, так как при известной температуре будет кипеть нераздельно кипящая смесь. Чтобы разделить азеотропную смесь, приходится прибегать или к изменению температуры перегонки путем изменения внешнего давления или прибавлением третьего компонента (при изменении давления паров меняется состав азеотропной смеси), или использовать различную растворимость или различие температур застывания компонентов, входящих в азеотропную смесь. При обычной перегонке нефти, когда получаются фракции, кипящие в широких интервалах температур, наличием азеотропных смесей можно пренебречь и считать, что нефть представляет идеальный раствор, следующий закону Рауля. С особенностями азеотропных растворов приходится сталкиваться при выделении из легких фракций нефти отдельных индивидуальных углеводородов, особенно ароматических. Например для правильного распределения метановых углеводородов по двухградусньш фракциям при тщательной ректификации бензина оказалось необходимым удалить предварительно из бензмна ароматические углеводороды. При перего нке бензинов бензол (т. кип. 80,2° С) концентрируется во фракциях, кипящих. при 71—75° С, а толуол (т. кип. 110,6° С) концентрируется во фракции с температурой кипения ЮГ С. [c.173]


    Этиловый (винный) спирт, этанол, С2Н5ОН — бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом т. кип. 78,3°. Смешивается с водой в любых отношениях и образует с ней азеотроп-ную (нераздельно кипящую) смесь 95,57% спирта и 4,43% воды. Для получения совершенно чистого безводного, или абсолютного, спирта пользуются двумя методами. К водному раствору спирта прибавляют немного бензола и полученную смесь подвергают фракционированной разгонке. При этом сперва гонится смесь воды, спирта и бензола, затем спирта с бензолом и, наконец, чистый спирт. По другому методу нагревают 96%-ный спирт с окисью кальция или прокаленным сульфатом меди. При этом основная масса воды удаляется, но 0,2- ,3% ее прочно удерживаются в спирте и от них можно избавиться отгонкой спирта с добавлением металлического кальция или магния, связывающих воду в соответствующие гидроокиси. В технике этанол по объему его производства занимает первое место среди других органических продуктов. [c.117]

    Состав пара расслаивающихся смесей до настоящего времени мало изучен, и, предпринимая опыты определения упругости и состава паров этой системы, мы имели в виду дополнить общую характеристику расслаивающихся растворов, образующих нераздельно кипящую смесь, и в то же время собрать данные, выясняющие явление диссоциации паров муравьиной кислоты в присутствии бензола. В этой части наша задача является дополнением к исследованию паров муравьиной кислоты в ее водных растворах." [c.296]

    В однородных растворах участка Ц — ЮО /о, содержащих больше кислоты, чем нераздельно кипящая смесь, относи- [c.301]

    Этиловый спирт широко применяется при биологических работах, для консервирования ботанических и биологических препаратов. Для многих целей требуется хорошо обезвоженный спирт— абсолютный алкоголь. Спирт нельзя полностью отделить от воды простой перегонкой потому, что он образует с водой нераздельно кипящую смесь азеотропная смесь). Ее состав 95,6% спирта и 4,4% воды, а темп. кип. 78,15 С (при 760 мм рт. ст.), в то время как абсолютный спирт кипит при 78,37 " С, а вода—при 100 С. Для удаления воды из такой смеси нельзя применять высушивание хлористым кальцием, так как он. образует со спиртом соединение СаС ,-ЗСаН ОН, которое растворяется в спирте. Почти безводный спирт можно получить, настаивая длительное время ректификат с порошком безводной сернокислой меди, полученным прокаливанием медного купороса. Эта соль извлекает почти всю воду из спирта, и сама в спирте не растворяется. Лучшего обезвоживания можно достичь, если несколько часов кипятить спирт с большим количеством хорошо прокаленной извести и затем произвести отгонку, защищая дистиллят от соприкосновения с влажным воздухом. [c.150]

    Фенолы — кристаллические вещества с резким запахом и плотностью, близкой к единице. Наиболее часто в производственно-сточных водах содержится фенол СбНзОН (карболовая кислота). Фенол содержится в некоторых сортах нефти, образуется при химической переработке каменного угля, является одним из важнейших полупродуктов промышленности органического синтеза. Крезолы получают из каменноугольной смолы. Они используются в производстве синтетических смол и красителей. Фенолы довольно хорошо растворимы в воде. Растворимость фенола в воде при 20° С составляет 9,3 г/ЮО г. Т. пл. 41° С, т. кип. 181° С. При повышении температуры растворимость фенола в воде возрастает. С водой он образует азео-тропную (нераздельно-кипящую) смесь, температура кипения которой 98,6° С. Многоатомные фенолы имеют большую растворимость в воде. [c.170]

    Безводный (абсолютный) спирт перегонкой водных растворов получить нельзя, так как спирт с водой образуют азеотропную систему смесь из 95,6% спирта и 4,4% воды (по весу) выкипает при температуре 78,15° (нераздельно кипящая смесь). Пока в перегоняемой жидкости содержатся и спирт и вода, будет перегоняться в первую очередь смесь этих веществ. [c.161]

    Муравьиная кислота Н—СООН (ас1с1игп Гогт1с1сит). Безводная муравьиная кислота — бесцветная жидкость с резким запахом (табл. 13). Технический продукт представляет собой нераздельно кипящую смесь с водой (темп. кип. 107,3° С), содержащую 77,5% кислоты. [c.163]

    Гетерогенным айеотроном называют нераздельно кипящую смесь, существующую в виде более чем одной (обычно двух) равновесных жидких фаз. Все известные до сего времени гетерогенные азеотронные смеси имеют минимум на кривой кипения. Подобные системы характеризуются весьма большим положительным отклонением от закона Рауля практически отклонения эти настолько велики, что в системе присутствуют несмешивающиеся жидкие фазы. [c.126]

    Перегонка систем, в которых образуются постоянно кипящие смеси, имеет несколько более сложный характер. При фракционной перегонке систем с макси-, мумом на кривой температур кипения получается перегон, обогащенный те.м или иным компонентом, и в остатке — нераздельно кипящую смесь, которая далее перегоняется без изменения состава. Так, при нагревании растворов хлористого водорода (соляная кислота) сначала удаляются главным образом вода или хлористый водород в зависимости от состава ис.ходного раствора. Когда же концентрация остатка достигает 20, 24 Еес.% хлористого водорода (в это время температура доходит до 108,5°, если пере г онку проводить под атмосферным давлением), то остаток перегоняется без изменения состава. Изменить состав постоянно кипящей смеси можно, изменив давление, под которым ведется перегонка. Однако этот способ несколько сложен. Другой способ выделения из постоянно кипящей смеси одного из компонентов заключается в ее химической обработке так, можно получить хлористый водород перегонкой 20,24% соляной кислоты, если предварительно прибавить к ней серной кислоты (сильное водоотнимающее средство). [c.36]

    Если начальная смесь имеет состав х Хо, то она закипает при температуре и дает пар состава у, обогашенный менее летучим компонентом. В процессе перегонки точка х перемещается вправо, и перегонка приводит к разделению смеси на менее летучий компонент в дестиллате и нераздельно-кипящую смесь в остатке. [c.504]

    Бензол с водой и спиртом образует, как мы виделн выше (см. главу Смеси жидкостей и нх паров ), нераздельно кипящую смесь с темп. кип. около 65", содержащую бензола 74% спирта 18,5%о и в - 7, %J, [c.122]

    Дравг.нол, подобно бензолу, образует с водой и спиртом нераздельно кипящую смесь с т. кип. около б7 Эта смесь содержит (по объему) дравинола 69% воды 7 ) , спирта 24%. [c.123]

    Работа на этой установке производится следующим образом (рис. 126). Бражка из напорного бака через поплавковый регулятор уровня 2 поступает в теплообменник-конденсатор 3, где нагревается за счет теплоты конденсации паров, поднимающихся из колонны 7 слегка нагретая бражка поступает затем в теплообменник-рекуператор 16, где еще догревается за счет теплоты, уходящей из колонны 5 барды. Нагретая бражка подается на верхнюю тарелку бражной колонны 5. Спускаясь постепенно с тарелки на тарелку этой колонны, бражка освобождается последовательно от альдегидов ацетона, этилового спирта, бутилового спирта и наконец от спиртов, не растворимых в воде (желтое масло). Пары легко кипящих погонов, а именно альдегидов, ацетона и этанола поступают по трубопроводу в колонну 6, а пары бутанола с водой и тяжело кипящие спирты отводятся в небольшую колонну 7. Пары, поднимающиеся из этой колонны, представляют собой нераздельно кипящую смесь из бутилового спирта и воды, содержащую также пары спиртов, кипящих при температуре более высокой, чем бутиловый спирт и небольшие примеси ацетона и этилового спирта. В конденсаторе 3 смесь этих паров сгущается, нагревая поступающую на разгонку бражку. [c.235]


Смотреть страницы где упоминается термин Нераздельно кипящая смесь: [c.28]    [c.206]    [c.73]    [c.49]    [c.222]    [c.234]    [c.237]    [c.206]   
Ректификация в органической химической промышленности (1938) -- [ c.46 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте