我配置的0.5mol/L的氢氧化钾乙醇溶液为什么总是有晶体析出,该如何处理呢?
氢氧化钾在乙醇中的溶解度要小于在水中的溶解度。在按比例加入乙醇。
晶体的析出是不会影响的溶液的浓度。有晶体的析出,这说明了此时的溶液达到了饱和。
为什么要变淡黄我就不清楚了。希望给你有帮助。。。
如果溶解处于饱和状态,当加如水后,水和乙醇互融。乙醇浓度变低,导致溶解度变低。 你可以用这个方法验证:继续加水,看是否析出量变多,如果变多,就是这个原因了。
溶质和溶剂相互溶解其实是一种化学过程.当水和酒精混合后,水和酒精分子就以一定形态结合起来.这种结合起来的酒精就没有了溶剂的作用.所以说,加入水后,可以当溶剂的酒精变少了,所以萘析出来了。
首先要明白饱和溶液定义。 定义:在一定温度下,向一定量溶剂里加入某种溶质,当溶质不能继续溶解时,所得的溶液叫做这种溶质的饱和溶液(如果是液体与液体的溶液则是无限的。如:酒精与水的溶液)。 溶质溶于溶剂的溶解过程中,首先是溶质在溶剂中的扩散作用,在溶质表面的分子或离子开始溶解,进而扩散到溶剂中。被溶解了的分子或离子在溶液中不断地运动,当它们和固体表面碰撞时,就有停留在表面上的可能,这种淀积作用是溶解的逆过程。当固体溶质继续溶解,溶液浓度不断增大到某个数值时,淀积和溶解两种作用达成动态平衡状态,即在单位时间内溶解在溶剂中的分子或离子数,和淀积到溶质表面上的分子或离子数相等时,溶解和淀积虽仍在不断地进行,但如果温度不改变,则溶液的浓度已经达到稳定状态,这样的溶液称为饱和溶液,其中所含溶质的量,即该溶质在该温度下的溶解度。由此可见,在饱和溶液中,溶质的溶解速率与它从溶液中淀积的速率相等,处于动态平衡状态。 在一定温度下,一定量的溶剂中不能再溶解某种溶质的溶液(即已达到该溶质的溶解度的溶液)。如果在同一温度下,某种溶质还能继续溶解的溶液(即尚未达到该溶质的溶解度的溶液),称“不饱和溶液”。如果溶质是气体,还要指明气体的压强
可以猜测是苯酚氧化之后形成的苯醌。
原因是97.5%纯度的乙醇是用苯作共沸物制备的,时间长了往往会有微量苯酚形成,强碱作用下变色很快。
还有可能就是本来就有少量酚酞之类的东西。
白色固体有氢氧化钠,可能有乙醇钠,不溶于水说明试剂有别的杂质,也有可能是碳酸钠在碱浓度较高时不溶。
凝胶的话,由于红色液体中有碱,发生水解形成乙酸钠,乙酸钠在饱和氢氧化钠溶液中沉淀析出了。
我只能提出猜想,希望你自己再设计方法检验了。
1、MVR的作用
MVR(MechanicalVaporRe-compression)-机械蒸汽再压缩,是指将蒸发(蒸馏等)过程的二次蒸汽(温度低、压力低而无法利用)用压缩机进行压缩,提高其温度、压力,重新作为热源加热需要被蒸发的物料,从而达到循环利用蒸汽的目的,使蒸发过程不需要外加蒸汽;即用少量的电能获得较多的热能,从而减少系统对外界能源的需求的一项高效节能技术。
MVR的作用:提高蒸汽的品位,而不创造能量
2、MVR热泵特性与分析
MVR热泵蒸发系统的开式循环机理是基于回收利用物料蒸发所产生的二次蒸汽的潜热而进行。
由于在蒸发器中二次蒸汽所需的潜热来自外排蒸汽本身冷凝所放出的潜热,因此蒸发所耗的能量仅仅是压缩机所耗的能量。
MVR热泵流程图
3、MVR热泵效率与分析
根据MVR热泵系统的工作原理可知,其效率取决于回收利用的潜热值与输入的机械功之间的比较。
下表以常压下基本循环的状态变化为例,通过模拟计算表明其在能源利用效率方面的优势。
氯化氢无水乙醇溶液是常用的非水成盐溶液.用于一些碱性有机物的成盐反应 因为有机物常常不容于水而易溶于乙醇等有机溶剂 如 有机胺类
最简单的办法是蒸馏。
乙醇沸点70多,加热到这个温度,乙醇就汽化了,通过冷凝回收,就能得到乙醇。
这是常用的固液分离手段。当然,如果是固液不相溶,还有更简单的方法:过滤