Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Четыреххлористый углерод параметры растворимости

    Для расчета термодинамических свойств фуллерена С60 в насыщенных растворах четыреххлористого углерода и толуола в первом модельном приближении следует предположить, что исследуемые системы обладают свойствами идеальных растворов. В пользу данного предположения можно указать на весьма низкую растворимость С60 в исследуемых растворителях, что позволяет описывать данные системы как бесконечно разбавленные растворы, которые являются наиболее близкими к идеальным по термодинамическим свойствам. В качестве системы сравнения наиболее удобной является симметричная, поскольку термодинамические параметры чистого С60 и исследуемых растворителей известны из литературы. [c.59]


    Для насыщенных растворов четыреххлористого углерода выще ТМР прямой расчет термодинамических параметров по экспериментальным данным растворимости не представляется возможным по причине технических трудностей определения плотности пикнометрическим способом в области температур выше 313 К, Поэтому в дальнейшем будем полагать, что в силу аналогичного хода температурных зависимостей растворимости фуллерена в четыреххлористом углероде и толуоле будут иметь аналогичные величины и соответствующие термодинамические характеристики насыщенных растворов С60 в данных растворителях, [c.60]

Рис. 3.2. Зависимость между параметром полярности Р и параметром растворимости бт 1 — ацетон 2 — ацетонитрил 3 — бензол 4 — бутанол-1 5 — четыреххлористый углерод 6 — хлороформ 7 — дихлорэтан 8 — метиленхлорид 9 — диэтиловый эфир 10 — диоксан 11 — этанол 12 — этилацетат 13 — пентан 14 — метанол 15 — нитрометан 16 — тетрагидрофуран 17 — вода. Рис. 3.2. <a href="/info/62676">Зависимость между параметром</a> полярности Р и <a href="/info/30670">параметром растворимости</a> бт 1 — ацетон 2 — ацетонитрил 3 — бензол 4 — бутанол-1 5 — <a href="/info/1356">четыреххлористый углерод</a> 6 — хлороформ 7 — дихлорэтан 8 — метиленхлорид 9 — <a href="/info/1007">диэтиловый эфир</a> 10 — диоксан 11 — этанол 12 — этилацетат 13 — пентан 14 — метанол 15 — нитрометан 16 — тетрагидрофуран 17 — вода.
    Вклад водородных связей в параметр взаимодействия в отдельных случаях может быть очень заметным именно он чаще всего обусловливает расхождение между предсказанным на основе параметра растворимости поведением системы и реальными экспериментальными данными. Для расчета энергии водородной связи в настоящее время нет удовлетворительной теоретической основы. Энергия зависит от многих факторов, в том числе от природы групп, входящих в обе молекулы (полимера и растворителя), между которыми осуществляется связь, от их взаимного расположения и т. д. Значение энергии образования водородной связи занимает промежуточное положение между значениями энергий дипольного взаимодействия и ковалентной связью. Различные соединения обладают разной способностью образовывать водородную связь. По этому признаку можно выделить соединения, обладающие способностью отдавать протон, присоединять протон, быть одновременно и донорами, и акцепторами протона, и соединения, вообще не обладающие этими свойствами. К первой группе относят соединения, содержащие атомы галогенов, например хлороформ. Ко второй группе принадлежат кетоны, альдегиды, сложные эфиры и некоторые другие классы органических соединений. В третью группу входят спирты, органические кислоты и вода. В четвертую группу входят соединения, не содержащие подвижных протонов (насыщенные углеводороды, четыреххлористый углерод и др.). [c.30]


    Экстрагенты с одинаковыми параметрами растворимости часто обладают разной экстрагирующей способностью. Например, значения б для н-октилового спирта и четыреххлористого углерода одинаковы, но эти соединения ведут себя различно как экстрагенты по отношению к одному и тому же веществу. [c.75]

Рис. 34. Зависимость между параметрами растворимости некоторых фенолов и логарифмами их констант распределения при экстракции четыреххлористым углеродом (/), бензолом (2), я-октило-вым спиртом (3). Цифры на прямых соответствуют номерам фенолов в табл. 53 Рис. 34. <a href="/info/62676">Зависимость между параметрами</a> <a href="/info/291162">растворимости некоторых</a> фенолов и логарифмами их <a href="/info/5388">констант распределения</a> при <a href="/info/529011">экстракции четыреххлористым углеродом</a> (/), бензолом (2), я-октило-вым спиртом (3). Цифры на прямых <a href="/info/436056">соответствуют номерам</a> фенолов в табл. 53
    На рис. 34 показана завйсймойть Р некоторых фенолов при их экстракции четыреххлористым углеродом, бензолом и н-октанолом от параметров растворимости фенолов. Эта взаимосвязь вполне удовлетворительно описывается нисходящими прямыми (коэффициенты [c.91]


Смотреть страницы где упоминается термин Четыреххлористый углерод параметры растворимости: [c.43]    [c.46]    [c.313]   
Современное состояние жидкостной хроматографии (1974) -- [ c.106 ]

Современное состояние жидкостной хроматографии (1974) -- [ c.106 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Углерод четыреххлористый

Четыреххлористый



© 2025 chem21.info Реклама на сайте