无水乙醇的市场价格大约多少?
什么样的无水乙醇?
什么级别?纯度是多少?包装?哪个厂家的产品?
没有以上信息,很难给出无水乙醇的价格。
在这里给楼主一个参考吧:
品名:无水乙醇
规格:工业级
等级:优级
纯度:99.9%
包装:200kg/桶
生产商:中石化
价格:6000元/吨
泛泛地说,各种无水乙醇中,最贵的应该是光谱级的。
例如:
品名:无水乙醇
规格:光谱级
纯度:99.8%
包装:500mL/瓶
价格:65元/瓶
密度按照0.789计算的话,差不多合16.5万元/吨。比上边的工业级纯度99.9%的要贵25、26倍呢!
如果是试剂的话,没有按吨卖的,当然也有个别散装试剂。一定要的话找试剂厂联系。
如果没有特殊用途,工业酒精应该是很好的选择。
500ml的AR无水乙醇一瓶是6~10元,工业的会便宜很多。
35度时乙醇密度: 0.77641g/cm3
乙醇(酒精)在标准状态下的密度为0.79 无水乙醇(无水酒精)在标准状态下的密度为0.7893。 下面是酒精水溶液的密度表(20℃时的密度):
乙醇密度表
乙醇溶液密度(g/cm3)(20℃)-每(g/cm3)含有乙醇重量(%)g-浓度(体积比%)=度(1度=1%体积)
0.998-0.15-0.2
0.996-1.20-1.5
0.994-2.30-3.0
0.992-3.50-4.4
0.990-4.70-5.9
0.988-5.90-7.4
0.985-7.90-9.9
0.982-10.0-12.5
0.980-11.5-14.2
0.978-13.0-16.0
0.975-15.3-18.9
0.972-17.6-21.7
0.970-19.1-23.5
0.968-20.6-25.3
0.965-22.8-27.8
0.962-24.8-30.3
0.960-26.2-31.8
0.957-28.1-34.0
0.954-29.9-36.1
0.950-32.2-38.8
0.945-35.0-41.3
0.940-37.6-44.8
0.935-40.1-47.5
0.930-42.6-50.2
0.925-44.9-52.7
0.920-47.3-55.1
0.915-49.5-57.4
0.910-51.8-59.7
0.905-53.9-61.9
0.900-56.2-64.0
0.895-58.3-66.2
0.890-60.5-68.2
0.885-62.7-70.2
0.880-64.8-72.2
0.875-66.9-74.2
0.870-69.0-76.1
0.865-71.1-77.9
0.860-73.2-79.7
0.855-75.3-81.5
0.850-77.3-83.3
0.845-79.4-85.0
0.840-81.4-86.6
0.835-83.4-88.2
0.830-85.4-89.8
0.825-87.3-91.2
0.820-89.2-92.7
0.815-91.1-94.1
0.810-93.0-95.4
0.805-94.4-96.6
0.800-96.5-97.7
0.795-98.2-98.9
0.791-99.5-99.7
从中可以计算出:每(g/cm3)含有乙醇重量(%)g
浓度(体积比%)=度(1度=1%体积)
例如:密度为0.791g/cm3
每(g/cm3)含有乙醇重量:0.791×99.5%=0.787045g
浓度:99.7%=99.7度
密度 ( 克/厘米3 ) 乙醇浓度(%
—————┬————┬——————┬————┬——————┬————┬——————┬—————
相对密度 │ 浓度 │相对密度 │浓度 │相对密度 │ 浓度 │相对密度 │浓度
(20℃/20℃)│%(ml/ml)│(20℃/20℃) │%(ml/ml)│(20℃/20℃) │%(ml/ml)│(20℃/20℃) │%(ml/ml
—————┼————┼——————┼————┼——————┼————┼——————┼—————
0.9992 │ 0.5 │ 0.9922 │ 5.5 │ 0.9865 │ 10.0 │ 0.9807 │ 15.0
85 │ 1.0 │ 15 │ 6.0 │ 59 │ 10.5 │ 02 │ 15.5
78 │ 1.5 │ 08 │ 6.5 │ 53 │ 11.0 │ │
70 │ 2.0 │ 02 │ 7.0 │ 47 │ 11.5 │ 0.9796 │ 16.0
68 │ 2.5 │ │ │ 41 │ 12.0 │ 90 │ 16.5
56 │ 3.0 │ 0.9896 │ 7.5 │ 35 │ 12.5 │ 85 │ 17.0
49 │ 3.5 │ 89 │ 8.0 │ 30 │ 13.0 │ 80 │ 17.5
42 │ 4.0 │ 83 │ 8.5 │ 24 │ 13.5 │ 74 │ 18.0
35 │ 4.5 │ 77 │ 9.0 │ 18 │ 14.0 │ 69 │ 18.5
28 │ 5.0 │ 71 │ 9.5 │ 13 │ 14.5 │ 64 │ 19.0
0.9758 │ 19.5 │ 0.9670 │ 27.5 │ 0.9566 │ 35.5 │ 0.9439 │ 43.5
53 │ 20.0 │ 64 │ 28.0 │ 58 │ 36.0 │ 30 │ 44.0
48 │ 20.5 │ 58 │ 28.5 │ 51 │ 36.5 │ 21 │ 44.5
43 │ 21.0 │ 52 │ 29.0 │ 44 │ 37.0 │ 12 │ 45.0
37 │ 21.5 │ 46 │ 29.5 │ 36 │ 37.5 │ 03 │ 45.5
32 │ 22.0 │ 40 │ 30.0 │ 29 │ 38.0 │ │
26 │ 22.5 │ 33 │ 30.5 │ 21 │ 38.5 │ 0.9394 │ 46.0
21 │ 23.0 │ 27 │ 31.0 │ 13 │ 39.0 │ 85 │ 46.5
15 │ 23.5 │ 21 │ 31.5 │ 05 │ 39.5 │ 76 │ 47.0
10 │ 24.0 │ 14 │ 32.0 │ │ │ 66 │ 47.5
04 │ 24.5 │ 08 │ 32.5 │ 0.9497 │ 40.0 │ 57 │ 48.0
│ │ 01 │ 33.0 │ 89 │ 40.5 │ 47 │ 48.5
0.9698 │ 25.0 │ │ │ 81 │ 41.0 │ 38 │ 49.0
0.9693 │ 25.5 │ 0.9594 │ 33.5 │ 73 │ 41.5 │ 28 │ 49.5
87 │ 26.0 │ 87 │ 34.0 │ 65 │ 42.0 │ 18 │ 50.0
81 │ 26.5 │ 80 │ 34.5 │ 56 │ 42.5 │ │
75 │ 27.0 │ 73 │ 35.0 │ 47 │ 43.0 │ │
—————┴————┴——————┴————┴——————┴————┴——————┴—————
1、dna不溶于乙醇,
2、乙醇可以吸附水分子(极性相同),使得溶液中相对的水分子减少,增大了dna在水中的相对浓度,
3、乙醇沉淀dna需要盐离子,用金属离子屏蔽dna上磷酸的负电荷,降低dna分子间的斥力,才能沉淀完全。
无水乙醇:无色澄清液体。有灼烧味。易流动。极易从空气中吸收水分,能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%),共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。折光率(n20D)1.361。闭杯时闪点(在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合,达到一定浓度时可被火星点燃时的温度)13℃。易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物,爆炸极限3.5%~18.0%(体积)
注意事项:
危险性概述
健康危害:该品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋,随后抑制。急性中毒:急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段,出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响:在生产中长期接触高浓度该品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状,以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。
燃爆危险:该品易燃,具刺激性。
急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。
食入:饮足量温水,催吐。就医。
消防措施
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
泄漏应急处理
应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。
大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
或
NaAc,Na+中和DNA分子上的负电荷,减少DNA分子之间的同性电荷相斥力,而易于聚集沉淀。
表1列举了常压下几种共沸剂与乙醇、水形成三元共沸物的特性。
表1 三元共沸物特性表
组分各纯组分沸点三 元
共沸点(℃)共沸物组成wt%
123123123
乙醇水苯78.310080.264.8518.57.474.1
乙醇水乙酸乙酯78.310077.1570.238.49.082.6
乙醇水甲苯78.3100110.774.55———
乙醇水三氯甲烷78.310061.1555.54.03.592.5
在表1所列共沸剂中(组分3),以苯应用最早、最广。虽然目前有被三氯甲烷和乙醇乙酯取代的趋势,但本实验考虑到苯作共沸方法成熟,现象明显,数据较全,便于学生掌握,故用苯作共沸剂制无水乙醇。
一、实验目的
1.巩固并加深理解课堂所学的共沸精馏的有关内容,着重掌握选取共沸剂并用加共沸剂的方法进行分离的原理和方法。
2.熟悉实验室的精馏设备和操作方法。
3.熟练运用三元相图表示溶液各组成的变化过程。
二、实验原理
乙醇(A)、水(W)、苯(B)三者之间可以形成一个三元共沸物,现将它们之间存在的共沸物情况列于表2。
表2 乙醇、水、苯之间存在共沸物的情况
共 沸 物共沸点(℃)共沸物组成
AWB
乙醇—水(二元)78.1595.574.43—
苯—水(二元)69.25—8.8391.17
乙醇—苯(二元)68.2432.37—67.63
乙醇—水—苯(三元)64.8518.57.474.1
当添加适当数量的苯于工业乙醇中蒸馏时,则乙醇—水—苯三元共沸物首先馏出,其次为乙醇—苯二元共沸物,无水乙醇最后留于釜底,其蒸馏过程以图1说明。
图1 乙醇—水—苯三元相图
正三角项点A、W、B分别表示乙醇,水和苯纯物质。T点为A—W—B三元共沸物组成,C点表示A—W二元共沸物组成,D点表示A—B的二元共沸组成,E点为W—B的二元共沸组成。曲线LNM为饱和溶解度曲线,该线以下为两相共存区,系线两端表示两相组成。该曲线受温度的影响而上下移动。
设以95%的乙醇为原料(图1中G点),加入共沸剂,各组成顺GB线变化,设结果得组成为H的混合物。蒸馏时,若塔足够高,则三元共沸物先馏出(64.85℃),组成为T点组成。而釜中残液的组成沿THJ线向J点移动。当达到J点时,残液中已无水分塔项温度升高到68.2℃,馏出A—B二元共沸组成(组成为D点所示),残液组成沿JA线向A点移动,蒸馏温度达到78.3℃时,塔底残液即为无水乙醇。
由图1所示,H点表示最初塔釜混合物的组成,若加苯后使其组成正好在AT线与GB线的交点处(H点),则三元共沸物馏出后,残液变成纯乙醇,此时的共沸剂用量为理论共沸剂用量,但实际操作时宜于添加稍过量的苯,使脱水完全。
首先馏出的大部分为三元共沸(其总组成为T点所示),冷凝后分为两相,一相以苯为主,称苯富相;一相以水为主,称水富相。一般可利用分相器分层将苯相回流,水相采出,使共沸剂不至浪费,也可使精馏时间缩短。但本实验为便于分析计算,未采用分相回流,而是混相回流。继三元共沸后,馏出物为均相的二元共沸物(组成为D点所示)。
三、实验药品、设备用仪器
1.药品
工业乙醇(约含95%乙醇,5%水)。
苯:分析纯,含苯99.5%。
2.设备及仪器
(1)镀水银真空夹套玻璃精馏一套,内装不锈钢网状填料
(2)1000ml三口蒸馏烧瓶 1个。
(3)1000ml电加热套 1个。
(4)2KVA调压器 1台。
(5)阿贝折光仪 1台。
(6)超级恒温水浴 1台。
(7)秒表2块。
3.实验装置图
1.塔顶温度计
2.精馏头(冷凝器)
3.出料阀
4.接收瓶
5.精馏塔(内装填料)
6.塔底温度计
7.三口烧瓶(再沸器)
8.电热套
四、实验操作步骤
1.原料配制
称取95%乙醇100克,加苯量计算:
100克95%乙醇中含水5克,按馏出物为三元共沸物计,将5克水完全脱除需加苯:5× 克,为保证水脱除彻底,使苯量略为过量,故加苯54克。即原料中:乙醇95克,水5克,苯54克。
2.实验操作
(1)将原料加入釜中,先开塔顶冷却水,再开塔釜电加热设备。
(2)从塔顶见液体滴下起,全回流20分钟,然后以回流比R=10出料,注意观察塔顶温度变化及馏出液分层情况。
(3)当塔顶温度略有升高,塔顶馏出物由混浊(分层)变为清晰时(不分层),更换出料接收瓶,并加大回流比,使R=13~15。继续出料,观察塔顶温度变化情况,当顶温超过70℃时,回流比加大至20:1。
(4)将更换下来的接收瓶中的出料称重,然后倒入分液漏斗分层(分液漏斗有夹套,保温在25℃),待分层清晰后,分出水层及油层,称重,并分别测两层的折光率ηD25℃。
(5)当塔顶温度升至73℃以上时,停止出料,抽取釜液测其折光率ηD25℃,当与市售无水乙醇(浓度得不小于99.5%)折光率相近时,即认为合格。
(6)关闭塔釜电热设备,塔顶不见液体滴出后,再10分钟关闭冷却水。
(7)实验自始自终每隔15分钟记录一次釜温、顶温及回流比等数据。
五、数据记录及处理
1.根据表2、表3绘出组成一折光率曲线,在曲线中查出馏出液的组成。
(2)作正三角相图。参照表2画出25℃时的溶解度曲线,系线,标出褶点。根据所测组成标出三元共沸点,原料点,并在图中表示本实验的精馏过程。
表2 水—苯—乙醇系统在25℃下的平衡组成
苯富相Wt%水富相Wt%
乙醇苯ηD25℃乙醇苯ηD25℃
1.8598.001.494015.610.191.3431
3.8595.821.489730.010.651.3520
6.2193.321.486138.501.711.3573
7.9191.251.482944.002.881.3615
11.000.811.477549.758.951.3700
14.6883.501.471452.2815.211.3787
18.2179.151.465051.7222.731.3890
22.3074.001.4575499529111.3976
23.5872.411.455148.8531.851.4011
30.8562.011.440843.4242.891.4152
褶点组成:水10.25%
乙醇37.65%
苯52.10%
表3 苯—乙醇系统组成与折光率的关系
乙醇含量Wt%折光率ηD25℃乙醇含量Wt%折光率ηD25℃
01.4980346.781.42815
2.711.4940157.221.42392*
5.871.4888571.001.39555
12.791.4779084.921.37772
1.9341.47667*91.601.36923
36.781.442191001.35929
表中带*的两个数据可能有误,可不予参考。
六、思考题
1.形成共沸物的条件。
2.共沸剂的选择条件。
3.什么是理论共沸剂量?共沸剂加入量如何计算?共沸剂加入量过多或过少有什么不好?
4.两次增大回流比的目的是什么?
5.为什么要先停电热,后关冷却水?