
- •Классификация бумажных фильтров
- •Квалификация химических реактивов
- •Квалификация высокочистых веществ
- •Измерение объема. Общие замечания
- •1. Размерности
- •2. Уровень взгляда при определении объема
- •3. Проверка мерной посуды
- •Мерные цилиндры, мензурки и другая посуда.
- •1. Мерные цилиндры
- •2. Мензурки
- •3. Другая мерная посуда
- •Мерные колбы и приготовление растворов требуемой концентрации
- •Пипетки
- •Бюретки
- •Объемные бюретки
- •Микробюретки
- •Простая перегонка.
- •Область применения.
- •Сбор установки для простой перегонки.
- •Проведение перегонки. Краткие замечания.
- •Фракционная перегонка.
- •Принцип метода
- •Проведение фракционной перегонки.
- •Перегонка с водяным паром. Область применения.
- •Теоретическое обоснование.
- •Проведение перегонки.
- •Химические сайты
- •Тематические сайты
Проведение перегонки. Краткие замечания.
Для
лучшего представления о процессе
перегонки можно начертить кривую
зависимости температуры кипения от
объема отогнанного дистиллята (рис.4).
Участок ab на кривой перегонки характеризует отгон промежуточной фракции, а участок bc - отгонку основного вещества. Объем промежуточной фракции тем меньше, чем больше разница в температурах кипения разделяемых жидкостей.
При проведении простой перегонки необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Для эффективного разделения веществ следует поддерживать не слишком высокую скорость перегонки. Нормальной считается скорость, при которой из холодильника стекает примерно 1 капля конденсата в 2-3 с.
Необходимо следить за температурой бани, не допуская ее перегрева. Рабочая температура бани должна превышать температуру кипения перегоняемой жидкости примерно на 20—30°С.
Если температура кипения жидкости превышает 100°С, то рекомендуется применение масляных бань. В лабораторной практике нагрев таких жидкостей часто производят непосредственно с помощью электроплиток, т.н. воздушных бань. В случае горючих жидкостей такой метод применять недопустимо.
Необходимо постоянно следить за работой холодильника. В случае, если в холодильнике происходит неполная конденсация паров, о чем свидетельствует нагревание форштоса холодильника и алонжа, следует немедленно уменьшить интенсивность кипения, слегка опустив баню или добавив в нее немного холодного теплоносителя. Особенно опасно внезапное прекращение подачи воды в холодильник вследствие снижения напора воды в сети или перегиба резинового шланга. В этом случае пары перегоняемой жидкости в большом количестве попадают в атмосферу.
Если в ходе перегонки появляется необходимость в замене приемного сосуда, то, во избежание попадания паров перегоняемой жидкости в атмосферу, следует прекратить обогрев и дождаться прекращения кипения.
Иногда при длительной перегонке появляется необходимость замены кипелок. Нельзя добавлять свежие кипелки в кипящую жидкость. При этом неизбежно происходит бурное ее вскипание и выброс из колбы. Сперва необходимо опустить нагревательную баню и дать возможность жидкости охладиться на несколько градусов ниже температуры ее кипения. После добавления свежих кипелок можно возобновлять нагревание и продолжать перегонку.
Следует строго следить за тем, чтобы внутреннее пространство приборов, не предназначенных для работы под давлением, всегда было соединено с атмосферой.
Разборку установки производят только после полного ее охлаждения.
Фракционная перегонка.
Под термином фракционная перегонка условимся понимать последовательное многократное повторение процесса испарения и конденсации.
И будем отличать ее от ректификации - непрерывного многократного повторения процесса испарения и конденсации.
Принцип метода
Фракционная перегонка служит для разделения однородной смеси жидкостей, кипящих при различной температуре и не образующих друг с другом постоянно кипящих смесей. В основе всякой дробной перегонки лежит закон фазового равновесия в системе жидкость—пар, открытый Д. П. Коноваловым: «пар обогащен тем компонентом, прибавление которого к жидкости понижает ее температуру кипения» (т.е. более легкокипящим).
Из
диаграммы фазового равновесия видно
что, паровая фаза при любой температуре
кипения содержит большее количество
низкокипящего компонента, чем жидкая
фаза; при этом каждой температуре кипения
соответствуют строго определенные
составы жидкости и пара. Таким образом,
пар, образующийся из кипящей бинарной
смеси, всегда содержит оба компонента,
но обогащен более летучим из них (состав
M1).
При полной конденсации такого пара
получается жидкость с тем же составом,
что и пар. При вторичной перегонке этой
жидкости образуется пар (состав M2),
еще более обогащенный легкокипящим
компонентом. Следовательно, в результате
многократного повторения условий
фазового равновесия (перегонки) для
каждой первой фракции можно в конечном
счете получить в первой фракции от
последней перегонки низкокипящнй
компонент смеси, не содержащий другого
компонента. Соответственно, последняя
фракция будет состоять из чистого
высококипящего компонента первоначальной
смеси. В этом по существу и заключается
принцип разделения дробной перегонки.