怎样的一些混合物可以形成共沸物?
4个回答
2013-04-16
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(a)与水形成的二元共沸物(水沸点100℃)
溶剂 沸点/℃ 共沸点/℃ 含水量/% 溶剂 沸点/℃ 共沸点/℃ 含水量/%
氯仿 61.2 56.1 2.5 甲苯 110.5 85.0 20
四氯化碳 77.0 66.0 4.0 正丙醇 97.2 87.7 28.8
苯 80.4 69.2 8.8 异丁醇 108.4 89.9 88.2
丙稀腈 78.0 70.0 13.0 二甲苯 137-40.5 92.0 37.5
二氯乙烷 83.7 72.0 19.5 正丁醇 117.7 92.2 37.5
乙睛 82.0 76.0 16.0 吡啶 115.5 94.0 42
乙醇 78.3 78.1 4.4 异戊醇 131.0 95.1 49.6
乙酸乙酯 77.1 70.4 8.0 正戊醇 138.3 95.4 44.7
异丙醇 82.4 80.4 12.1 氯乙醇 129.0 97.8 59.0
乙醚 35 34 1.0 二硫化碳 46 44 2.0
甲酸 101 107 26
(b)常见有机溶剂间的共沸混合物
共沸混合物 组分的沸点/℃ 共沸物的组成(质量)/% 共沸物的沸点/℃
乙醇-乙酸乙酯 78.3,78.0 30:70 72.0
乙醇-苯 78.3,80.6 32:68 68.2
乙醇-氯仿 78.3,61.2 7:93 59.4
乙醇-四氯化碳 78.3,77.0 16:84 64.9
乙酸乙酯-四氯化碳 78.0,77.0 43:57 75.0
甲醇-四氯化碳 64.7,77.0 21:79 55.7
甲醇-苯 64.7,80.4 39:61 48.3
氯仿-丙酮 61.2,56.4 80:20 64.7
甲苯-乙酸 101.5,118.5 72:28 105.4
乙醇-苯-水 78.3,80.6,100 19:74:7 64.9
溶剂 沸点/℃ 共沸点/℃ 含水量/% 溶剂 沸点/℃ 共沸点/℃ 含水量/%
氯仿 61.2 56.1 2.5 甲苯 110.5 85.0 20
四氯化碳 77.0 66.0 4.0 正丙醇 97.2 87.7 28.8
苯 80.4 69.2 8.8 异丁醇 108.4 89.9 88.2
丙稀腈 78.0 70.0 13.0 二甲苯 137-40.5 92.0 37.5
二氯乙烷 83.7 72.0 19.5 正丁醇 117.7 92.2 37.5
乙睛 82.0 76.0 16.0 吡啶 115.5 94.0 42
乙醇 78.3 78.1 4.4 异戊醇 131.0 95.1 49.6
乙酸乙酯 77.1 70.4 8.0 正戊醇 138.3 95.4 44.7
异丙醇 82.4 80.4 12.1 氯乙醇 129.0 97.8 59.0
乙醚 35 34 1.0 二硫化碳 46 44 2.0
甲酸 101 107 26
(b)常见有机溶剂间的共沸混合物
共沸混合物 组分的沸点/℃ 共沸物的组成(质量)/% 共沸物的沸点/℃
乙醇-乙酸乙酯 78.3,78.0 30:70 72.0
乙醇-苯 78.3,80.6 32:68 68.2
乙醇-氯仿 78.3,61.2 7:93 59.4
乙醇-四氯化碳 78.3,77.0 16:84 64.9
乙酸乙酯-四氯化碳 78.0,77.0 43:57 75.0
甲醇-四氯化碳 64.7,77.0 21:79 55.7
甲醇-苯 64.7,80.4 39:61 48.3
氯仿-丙酮 61.2,56.4 80:20 64.7
甲苯-乙酸 101.5,118.5 72:28 105.4
乙醇-苯-水 78.3,80.6,100 19:74:7 64.9
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2013-04-16
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甲苯和水共沸 二氧六环和水共沸
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应该是一些沸点相近,相容的物质。
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2013-04-16
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共沸物,是指两组分或多组分的液体混合物,在恒定压力下沸腾时,其组分与沸点均保持不变。这实际是表明,此时沸腾产生的蒸汽与液体本身有着完全相同的组成。恒沸物是不可能通过常规的蒸馏或分馏手段加以分离的。
并非所有的二元液体混合物都可形成恒沸物,一些例子列在了下面。这类混合物的温度-组分相图有着显著的特征,即,其气相线(气液混合物和气态的交界)与液相线(液态和气液混合物的交界)有着共同的最高点或最低点。如此点为最高点,则称为正恒沸物;如此点为最低点,则称为负恒沸物。大多数恒沸物都是负恒沸物,即有最低沸点。
值得注意的是,任一恒沸物都是针对某一特定外压而言。对于不同压力,其恒沸组分和沸点都将有所不同。
判断一个体系是否是共沸物时,可以使用Aspen plus 11.1软件:
1、安装Aspen plus 11.1及Aspen split组件,这是一个进行逐级计算及解决分离序列之类的热集成问题的软件。
2、采用正确的热力学方法.有些方法在T-xy上算不出共沸点。
3、正确理解共沸点的含义:我曾经质疑过aspen能不能算出共沸点.实际上只有液相组成达到一定值后,才共沸.也就说他跨不过这个槛.如果你的规定的条件达不到这个槛或者已经过了这个槛都不会产生共沸.认为存在共沸点就一定共沸的的观念实际是把精馏默认的理解为间歇过程了,就是两个物质放在锅里蒸,他们确实肯定共沸.但连续过程不存在这个现象。
4、用azeotrope search工具更好一些.他会生成一个报告,说明共沸的组成.而T-xy只是图示这样一个点。
5、可以用tools-Aspen split-Azeotrope search命令,可以查找给定物系中的共沸物,还可明确给出共沸物的组成,温度等性质!
注意:选对正确的热力学方法固然重要,但是假如软件中没有现存的相互作用参数,那么结果也得不到保障,对估算的结果也要小心!
并非所有的二元液体混合物都可形成恒沸物,一些例子列在了下面。这类混合物的温度-组分相图有着显著的特征,即,其气相线(气液混合物和气态的交界)与液相线(液态和气液混合物的交界)有着共同的最高点或最低点。如此点为最高点,则称为正恒沸物;如此点为最低点,则称为负恒沸物。大多数恒沸物都是负恒沸物,即有最低沸点。
值得注意的是,任一恒沸物都是针对某一特定外压而言。对于不同压力,其恒沸组分和沸点都将有所不同。
判断一个体系是否是共沸物时,可以使用Aspen plus 11.1软件:
1、安装Aspen plus 11.1及Aspen split组件,这是一个进行逐级计算及解决分离序列之类的热集成问题的软件。
2、采用正确的热力学方法.有些方法在T-xy上算不出共沸点。
3、正确理解共沸点的含义:我曾经质疑过aspen能不能算出共沸点.实际上只有液相组成达到一定值后,才共沸.也就说他跨不过这个槛.如果你的规定的条件达不到这个槛或者已经过了这个槛都不会产生共沸.认为存在共沸点就一定共沸的的观念实际是把精馏默认的理解为间歇过程了,就是两个物质放在锅里蒸,他们确实肯定共沸.但连续过程不存在这个现象。
4、用azeotrope search工具更好一些.他会生成一个报告,说明共沸的组成.而T-xy只是图示这样一个点。
5、可以用tools-Aspen split-Azeotrope search命令,可以查找给定物系中的共沸物,还可明确给出共沸物的组成,温度等性质!
注意:选对正确的热力学方法固然重要,但是假如软件中没有现存的相互作用参数,那么结果也得不到保障,对估算的结果也要小心!
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