Cтраница 1
Растворы жидкостей, в зависимости от их свойств, можно разбить на следующие группы: 1) растворы жидкостей, не действующих друг на друга, 2) растворы, имеющие при определенных соотношениях максимальную упругость паров, и 3) растворы, имеющие при определенных соотношениях минимальную упругость паров. Разберем каждую из этих групп растворов отдельно. [1]
Растворы жидкостей в жидкостях очень разнообразны по своей природе и свойствам. Растворимость жидкостей в жидкостях зависит от природы растворителя и растворяемого вещества, температуры, присутствия в растворе посторонних веществ. [2]
Растворы жидкостей в жидкостях отличаются от растворов твердых веществ прежде всего тем, что всегда происходит взаимная растворимость одной жидкости в другой. В последнем случае могут возникать двухфазные системы. Так, например, если концентрация эфира в воде меньше, чем его растворимость при данной температуре, то такой раствор ничем не отличается от растворов твердых веществ. Если же к насыщенному раствору эфира в воде добавить еще некоторое избыточное количество эфира, то раствор распадется на две фазы - водную, в которой растворен эфир, и эфирную, в которой растворена вода. Двухфазные системы возникают обычно при процессах экстракции. [3]
Растворы жидкостей в жидкостях очень разнообразны по своей природе и свойствам. Растворимость жидкостей в жидкостях зависит от природы растворителя и растворяемого вещества, температуры, присутствия в растворе посторонних веществ. [4]
Растворы жидкостей в жидкостях, не дающие отклонений от закона Рауля, называются идеальными растворами. Для подавляющего большинства растворов жидкостей в жидкостях наблюдаются отклонения ( положительные или отрицательные) от закона Рауля. [5]
Растворы жидкостей, отвечающие составам и температурам, лежащим в заштрихованной на рис. 19 области, представляют собой двухфазные системы. [6]
Только немногие растворы жидкостей, смешивающихся во всех отношениях друг с другом, ведут себя как идеальные растворы. Как правило, поведение двухкомпонентных реальных растворов отклоняется от поведения растворов идеальных. В зависимости от степени и характера этого отклонения различают три типа растворов жидкостей, неограниченно растворимых друг в друге. [7]
В случае растворов жидкостей возможны два случая. В первом случае, когда вещества обладают ограниченной растворимостью, растворителем считается то из них, прибавление которого к раствору возможно в неограниченном количестве без нарушения однородности последнего. Вещество, растворимость которого в этом растворе ограничена, называется растворенным. В случае веществ с неограниченной растворимостью друг в друге, примером которых могут быть этиловый спирт и вода, растворителем называется то из них, которое присутствует в растворе в относительно большем количестве. При растворении твердых веществ, газов и многих жидкостей в жидкостях для каждой пары растворитель - растворенное вещество существует предельное значение содержания его, выше которого растворение не происходит. Это предельное значение называется растворимостью. Растворимость веществ зависит от температуры. Растворимость твердых тел и жидкостей дается в граммах, насыщающих 100 мл растворителя, с указанием растворителя и температуры растворения. [8]
В ряду растворов жидкостей А и В постоянной температуры, в одном промежутке концентраций раствора величина Q с возрастанием х непрерывно возрастает, в другом промежутке - непрерывно убывает. [9]
В опытах Ипатова растворы жидкостей наливали в стеклянную трубку диаметром 3 мм и определяли температуру воспламенения растворов при разном расстоянии уровня жидкости от края трубки. На рис. 27 приведены результаты опытов со смесями толуол - - бензол, ведущими себя как идеальные смеси, на рис. 28 - со смесями изоамиловый - - этиловый спирт, нормального типа с положительным отклонением давления от давления, рассчитанного по законам идеальных растворов. На рис. 29 показаны результаты, относящиеся к несовершенным смесям этиловый спирт бензол, кривая суммарного давления которых имеет максимум. На рисунках по оси абсцисс отложена температура воспламенения Фв, а по оси ординат - расстояние h уровня жидкости в трубке от пламени. [10]
Однако даже для растворов жидкостей число исследованных систем, подтверждающих этот эмпирический закон, очень мало; с другой стороны, как мы видели, он полностью непригоден для объяснения растворимости газа или твердого тела в жидкости. Поэтому уравнение ( 23) в общем имеет правильный вид, однако оно неполно. В нем недостает множителя, связанного с потенциальной энергией и отсутствующего в случае идеального газового раствора или не зависящего от состава в случае идеального твердого раствора. [11]
По отношению к растворам жидкостей в жидкостях понятия растворитель и растворенное вещество нередко становятся неопределенными. Так, например, спирт и вода смешиваются друг с другом в любых соотношениях. [12]
По отношению к растворам жидкостей в жидкостях понятия растворитель и растворенное вещество нередко становятся неопределенными. Так, например, спирт и вода смешиваются между собой в любых соотношениях. [13]
Схема барботажно-струйного выпарного аппарата с водогрейным котлом-утилизатором. [14] |
Ректификация - процесс разделения растворов жидкостей ( путем испарения) на практически чистые компоненты путем возвращения в аппарат части получаемого продукта для осуществления многократного двустороннего тепло - и массообме-на между движущимися противотоком парами и жидкостью. [15]