沸点与泡点有什么水在不同压力下的沸点

在大学有机化学中,1.沸点高低的判断?不同类型化合物之间沸点的比较; 同种类型化合物之间沸点的比较.2.熔点,溶解度的大小判断?3.形成有效氢键的条件,形成分子内氢键的条件:(求专业人士解答)
DFGHHS1210
1.同类型化合物之间比较:分子量或分子体积越大,沸点越高;不同类型有机物化合物比较,分子中含有羟基或羧基等基团的物质,因为能形成分子间氢键,沸点高,而且这些基团越多沸点越高.2.一般沸点高的物质,熔点也高.有机物多难溶于水而易溶于有机溶剂,溶于水的物质多为低级醇、酸或糖类等.3.形成有效氢键的条件:氢原子直接与F、O、N等原子成键,另外还必须有含孤对电子的F、O、N等原子.有机分子中既含有与F、O、N等原子直接成键的氢原子,另一含F、O、N等原子的官能团与之接近,方位合适,即可形成分子内氢键.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码后使用快捷导航没有帐号?
查看: 5298|回复: 15
混合物的沸点怎么查看?
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
混合物的沸点怎么查看?只有纯净物才有沸点吧?混合物是泡点和露点?
好资料,非常感谢
☆评分是一种美德,请多多评分☆
1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关;
2、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任;
3、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表赞同其观点和对其真实性负责;
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即联系本站或,本站将及时予与删除并致以最深的歉意;
5、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文。
识途老马, 积分 686, 距离下一级还需 314 积分
识途老马, 积分 686, 距离下一级还需 314 积分
沸点针对于纯净物,混合物用泡、露点表示
如果是具有恒沸点的恒沸体系呢?那不就有沸点么?&
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
沸点针对于纯净物,混合物用泡、露点表示
如果是具有恒沸点的恒沸体系呢?那不就有沸点么?
是共沸点,通过Aspen plus计算可以确定&
&成长值: 17555群组:&
你这发东西总是这么高深,看着捉急啊&
共沸点能模拟出来吗?&
识途老马, 积分 686, 距离下一级还需 314 积分
识途老马, 积分 686, 距离下一级还需 314 积分
如果是具有恒沸点的恒沸体系呢?那不就有沸点么?
是共沸点,通过Aspen plus计算可以确定
能问问是怎么算出来的吗?&
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
是共沸点,通过Aspen plus计算可以确定
能问问是怎么算出来的吗?
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
http://en.wikipedia.org/wiki/Azeotrope
共沸点能模拟出来吗?
预测没那么准的,一般都是实验数据记载!&
&成长值: 17555群组:&
共沸点能模拟出来吗?
预测没那么准的,一般都是实验数据记载!
就是说还是能模拟的?&
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
预测没那么准的,一般都是实验数据记载!
就是说还是能模拟的?
你可以物性分析,然后与实验数据去对比。&
&成长值: 17555群组:&
就是说还是能模拟的?
你可以物性分析,然后与实验数据去对比。
我的是这个体系 ,能模拟吗?&
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
你可以物性分析,然后与实验数据去对比。
我的是这个体系 ,能模拟吗?
你先分析看看,与实际差别多少?这还是电解质,有难度!&
&成长值: 17555群组:&
我的是这个体系 ,能模拟吗?
你先分析看看,与实际差别多少?这还是电解质,有难度!
我不知道怎么用ASPEN进行分析!&
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
加鞭快马, 积分 185, 距离下一级还需 115 积分
你先分析看看,与实际差别多少?这还是电解质,有难度!
我不知道怎么用ASPEN进行分析!
汗血宝马, 积分 1695, 距离下一级还需 3305 积分
汗血宝马, 积分 1695, 距离下一级还需 3305 积分
概念就有问题吧。混合物有沸点?
加鞭快马, 积分 197, 距离下一级还需 103 积分
加鞭快马, 积分 197, 距离下一级还需 103 积分
http://en.wikipedia.org/wiki/Azeotrope
你这发东西总是这么高深,看着捉急啊
汗血宝马, 积分 4080, 距离下一级还需 920 积分
汗血宝马, 积分 4080, 距离下一级还需 920 积分
混合物是泡点和露点
马后炮化工mahoupao.net·免责声明
马后炮化工提供网上进行化工学习和交流平台,谢绝讨论政治敏感话题,所有个人言论并不代表本站立场,与本站立场无关,本站不对其內容负任何责任。马后炮化工是非营利性化工交流网站,旨在进行个人化工学习和交流。论坛部分文章和资料均从网上搜集整理,由热心网友自由上传,版权归原作者所有,只做为交流学习之用,不得用于商业用途,法律后果自负。目的是发扬自由与共享的互联网精神,条件许可请支持正版。如您(单位或个人)认为本网站某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即联系我们,我们将在第一时间予以更改或删除。谢谢合作!站长联系QQ:,客服联系QQ: Email:admin#mahoupao.net
Powered by泡点温度大于进料温度是什么进料方式_百度知道
泡点温度大于进料温度是什么进料方式
泡点进料和沸点进料指的就是在该温度下进料的组成泡点指的就是饱和,指的就是该温度下,样品组成是最饱和的状态而沸点指的就是在该温度下所进的物料的组成达到露点,也就是指物料都在气态情况下的饱和状态
来自团队:
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁甲醇精馏原理_百度文库
甲醇精馏原理
把液体混合物进行多次部分汽化,同时又把产生的蒸汽多次部分冷凝,使混合物分离为所要求组分的操作过程称为精馏。
为什么把液体混合物进行多次部分汽化,同时又多次部分冷凝,就能分离为纯或比较纯的组分呢?
对于一次汽化、冷凝来说,由于液体混合物中所含组分的沸点不同,当其在一定温度下部分汽化时,因低沸点物易于汽化,故它在气相中的浓度较液相高,而液相中高沸点物的浓度较气相高。这就改变了气液两相的组分。当对部分汽化所得蒸气进行部分冷凝是,因高沸点物易于冷凝,使冷凝液中高沸点物的浓度较气相高,而未冷凝气中低沸点物的浓度较液相高。这样经过一次部分汽化和部分冷凝,使混合液通过各组分浓度的改变得到初步分离。如果多次地这样进行下去,将最终在液相中留下基本上是高沸点的组分,在气相中留下基本上是低沸点的组分。由此可见,部分汽化和部分冷凝,都使气液相的组成发生变化,多次部分汽化和部分冷凝同时进行,就可以将混合物分离为纯的或比较纯的组分。
液体汽化要吸收热量,气体冷凝要放出热量。为了合理利用热量,我们可以把气体冷凝时放出的热量供给液体汽化时使用,也就是使气液两相直接接触,在传热的同时进行传质。为满足这一要求,在实践中,这种多次部分汽化伴随部分冷凝的过程是在逆流作用的塔式设备中进行。所谓逆流,就是因液体受热而产生的温度较高的气体,自下而上地同塔顶因冷凝而产生的温度较低的回流液体(富含低沸点组分)作逆向流动,即回流液自上而下与上升蒸气相遇,塔内发生传质、传热过程如下:(1)气液两相进行热的交换——利用部分汽化所得气体混合物中的热来加热部分冷凝所得液体混合物;(2)气液两相在热交换过程中同时进行质的交换。温度较低的液体混合物被温度较高的气体混合物加热而部分汽化。此时,因挥发能力的差异,低沸点组分比高沸点组分挥发得多,结果表现为低沸点组分从液相转入气相,气相中易挥发组分增浓;同理,温度较高的气相混合物,因加热了温度较低的液体混合物,而使自己部分冷凝,同样因为挥发能力的差异,使高沸点组分从气相转入液相,液相中难挥发组分增浓。
精馏塔是由若干塔板组成的,塔的最上面称为塔顶,塔的最下面称为塔釜。一块塔板只进行一次部分汽化和部分冷凝,塔板数愈多,部分汽化和部分冷凝的次数愈多,分离效果愈好。通过整个精馏过程,最终由塔顶得到高纯度的易挥发组分(塔顶馏出物)。塔釜得到的基本上是难挥发的组分。
2、什么是拉乌尔定律?
拉乌尔定律是从实验中总结出来的一条重要的规律。该定律指出,在一定温度下,汽液平衡时,溶液上方气相中任意组分所具有的分压,等于该组分在相同温度下的饱和蒸汽压乘以该组分在液相中的分子分数。用数学式表示为:
式中pA——气相中A组分的分压;
PA——纯组分A在该温度下的饱和蒸汽压;
XA——液相中组分A的分子分数。
3、什么是道尔顿定律?
道尔顿定律是表示理想气体混合物的总压和分压的关系的定律。道尔顿定律指出:理想气体混合物的总压,等于个个组成气体分压之后。
根据道尔顿定律可以推出一个很重要的结论:混合气体中每个组分气体的分压等于混合气体的总压乘以该气体在混合气体中所占的分子分数。例如,第i个组分气体的分压可用下式表示:
贡献者:mark99990
喜欢此文档的还喜欢

我要回帖

更多关于 不同压力下的沸点换算 的文章

 

随机推荐