302 [1024x768]

302 [1024x768]



310


ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE

12•

Obniżenie temp. krzepnięcia dla 0,1 m roztworu kwa.su benzoesowego w dioksanie wynosi 0,459 deg, natomiast w benzenie 0,259 deg. Stała kriomctryczna dla dioksanu wynosi 4,63 deg - kg/mol, a dla benzenu 5,12 deg - kg/inol. Co można powiedzieć o stanie molekularnym kwasu benzoesowego w obu rozpuszczalnikach. Wyjaśnić przyczynę różnego zachowania się kwasu benzoesowego w tych rozpuszczalnikach.

13

Wyjaśnić, dlaczego alkohol metylowy rozpuszcza się bardzo dobrze w wodzie, natomiast źle w alkanach. Dlaczego alkohole o długich łańcuchach rozpuszczają się dobrze w węglowodorach, natomiast źle w wodzie ?

14*

Rozpuszczalność glicyny w g na 100 g rozpuszczalnika wynosi: w acetonie 0,000291; w butanolu 0,000892; w etanolu 0,0037; w metanolu 0,0407 i w formamidzie 0,558. Wyjaśnić wpływ właściwości rozpuszczalników na rozpuszczalność glicyny w podanym szeregu.

15

Rozpuszczalność azoti

i w wodzie.

w temp. 25°C, wyrażona w cm3 gazu (przeliczo-

nych do warunków 0°C i 760 mm odpowiednio:

i Hg) na 1 g wody wynosi w różnych ciśnieniach

25 atm 0,348

300 a

tm 3,061

50 0.674

500

4,441

100 1,264

800

6,134

200 2,257

1000

7.15

Sporządzić wykres i przeanalizować stosowalność prawa Henry’ego w tym zakresie ciśnień.

16

Woda i octan etylowy wykazują ograniczoną rozpuszczalność. Warstwa wodna w temp. 40°C zawiera 6,8% wagowych estru, warstwa estru natomiast 3,8% wody. Jaki jest stosunek wagowy obu faz w równowadze w podanej temperaturze dla mieszaniny 60% wag. wody?

Odpowiedź: 0,59.

17*

Dolną i górną temperaturę krytyczną rozpuszczalności wykazuje między innymi układ woda-eter monoizobutylowy glikolu etylenowego. Wyjaśnić na tym przykładzie dlaczego mogą istnieć dwie temperatury krytyczne.

1

Objętość 200 cm3 0,1 M roztworu kwasu acetylosalicylowego w wodzie traktowano porcjami 20 cm3 eteru etylowego. Ile razy trzeba przeprowadzić ekstrakcję, aby odzyskać z roztworu wodnego 99,5% kwasu acetylosalicylowego? Współczynnik podziału

<■(*«*»>

Odpowiedź: 14 razy.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
269 [1024x768] 278 ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE wyżej temp. 374°C, tj. powyżej temperatury krytycznej
293 [1024x768] 302 ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWEDestylacja Przeanalizujmy dokładniej prosty diagram wr
267 [1024x768] 276 ROZTWORY 1 RÓWNOWAGI FAZOWE px jest tu szukanym ciśnieniem pary w temp. 33°C, nat
271 [1024x768] 280 ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE jeżeli nie takie same, to w każdym razie bardzo podob
273 [1024x768] 282 ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWI; Przykład Prężności pary chlorobenzenu i bromobenzenu
275 [1024x768] 284 ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE czystego rozpuszczalnika i roztworu. Punkt krzepnięci
277 [1024x768] 286 ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE — Iń jc, =A//. f dr r !rł A Hw / 1 r r,a//* / r-r,
279 [1024x768] ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE niż nad roztworem, wobec tego zachodzić będzie proces sta
281 [1024x768] 290 ROZTWORY J RÓWNOWAGI FAZOWE W tym przypadku nie ma znaczenia, czy para nad roztwo
283 [1024x768] 292 ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE (4.37) gdzie //(r„c„, — ciśnienie osmotyczne rzeczywi
285 [1024x768] 294 ROZTWORY 1 RÓWNOWAGI FAZOWE gdzie: L, — ciepło sublimacji, a Lm —ciepło parowania
287 [1024x768] ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE %wag. fenolu    *wag.
292 [1024x768] 301 RÓWNOWAGI FAZOWE W UKŁADACH WIELOSKŁADNIKOWYCH z danym roztworem musi być obliczo
295 [1024x768] 304 ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE mniej lub bardziej trwałych związków pomiędzy składni
297 [1024x768] 306 ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE przeciwległego do wierzchołka odpowiadającego czystem
300 [1024x768] 308 ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE podwójnych. Obszar H20aeb obejmuje nienasycone roztwo
261 [1024x768] część czwarta roztwory i równowagi fazowe
263 [1024x768] 272 ROZTWORY I RÓWNOWAGI FAZOWE Ścisła definicja fazy jest więc następująca: Fazą naz
265 [1024x768] 274 ROZTWORY 1 RÓWNOWAGI FAZOWE Ponieważ dG = Vdp — SdTyoydp-Si^dT - y^dp-S^dT (4.6)

więcej podobnych podstron