5 |
Czas zakończenia reakcii [qodzl |
10:30 |
11:30 |
12:30 |
6 |
Czas reakcii [mini |
30 |
30 |
30 |
7 |
Waga odbieralnika z produktem [g] |
40,944 |
42,691 |
41,694 |
8 |
Waqa produktu z woda [ql |
8,053 |
8,153 |
8,637 |
9 |
Waga mieszaniny organicznej bez wody [q] |
6,699 |
7,190 |
8,253 |
1 0 |
Waga wody po reakcji [g] |
1,354 |
0,963 |
0,384 |
Analiza chromatograficzna | ||||
1 1 |
Pole heptenu |
307087,57 |
234790,05 |
50008,26 |
1 2 |
Pole heptanolu |
10563,5 |
82938,8 |
241236,4 |
Aby móc określić zawartość heptenu oraz heptanolu w analizowanych próbkach musimy skorzystać z krzywych kallbracyjnych, których wzory zamieszczamy poniżej:
Hepten |
y = 373,96x + 2070,6 |
Heptanol |
>• = 621,91* -15752 |
Gdzie:
Y - pole,
X - mg heptanolu/heptenu w 1 g próbki.
Podstawiamy do wzoru pole heptenu z próbki pierwszej i wyliczamy jego zawartość w 1 g produktu:
x =
307087,57 - 2070,6 373,96
W poniższej tabeli zestawiamy obliczone Ilości heptenu I heptanolu w kolejnych eksperymentach na podstawie umieszczonego wyżej wzoru:
1 |
2 |
3 | |
Zawartość heptenu [mg/1 g] |
815,64 |
622,31 |
128,19 |
Zawartość heptanolu Img/ig]_ |
42,314 |
158,69 |
413,22 |
Stopień konwersji alkoholu obliczyłyśmy według wzoru:
(n„-tO (c„ - c)
a —-—-
c0
Gdzie:
n„/c0 - Ilość moli/stężenle alkoholu na wlocie do reaktora, n/c - ilość moli/stążenie alkoholu u wylotu reaktora.