Cтраница 1
Растворимость органических соединений в воде во многом обусловлена образованием водородных связей с растворителем. [1]
Определение растворимости газов по Оствальду. [2] |
Растворимость органических соединений в жидкостях в значительной мере зависит от функциональных групп. Известно правило, что наличие гидроксильных и аминогрупп повышает растворимость в воде и снижает растворимость в спирте; таков, например, ряд гексан - гексиловый спирт - сорбит. [3]
Растворимость органических соединений в воде изучают очень интенсивно, поскольку данные эти нужны для решения многих технологических задач. Достаточно назвать проблему очистки воды от промышленных загрязнений органическими продуктами, для решения которой могут быть применены, в частности, экстрактивные методы. Экспериментальные данные по растворимости опубликованы, в различного рода справочных изданиях. [4]
Растворимость органических соединений в воде в пределах одного химического класса уменьшается с возрастанием длины цепи. Следовательно, адсорбция из водного раствора увеличивается по мере роста цепи в гомологическом ряду, что обусловлено возрастанием степени гидрофобности молекул. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что структурно простые соединения хуже адсорбируются в ионной форме и лучше - в нейтральной. По мере усложнения структуры соединений влияние ионизации ослабевает. [5]
Растворимость органических соединений в первую очередь определяется числом доступных для гидратации атомных группировок. Хорошие хелатообразующие реагенты для гравиметрического анализа, содержат несколько таких группировок, которые затем при комплексооб-разовании с металлом оказываются полностью блокированными. Хела ты таких реагентов очень мало растворимы в воде, так как при комгь лексообразовании гидратирующиеся группировки оказываются полностью блокированными. Для наглядности достаточно привести два примера. [6]
На растворимость органических соединений часто вследствие их сложной структуры оказывают влияние внутримолекулярные и межмолекулярные силы. [7]
Определение растворимости органических соединений в органических растворителях необходимо для правильного проведения различных лабораторных операций. [8]
Испытание растворимости органических соединений может также принести большую пользу для их идентификации. Как известно, полярные соединения в целом лучше растворяются в полярных растворителях, а неполярные - в неполярных. На приведенной ниже схеме показано, как последовательное применение различных растворителей позволяет довольно просто определить, к какому классу относится испытуемое соединение, какие функциональные группы оно содержит. [9]
Сведения о растворимости органических соединений находят в справочной литературе, а если такие сведения отсутствуют, то подбирают соответствующий растворитель на основании результатов пробирочных опытов. [10]
Температуры плавления некоторых дизамещенных производных бензола.| Температуры плавления некоторых тризамещенных производных бензола. [11] |
Часто понижение растворимости органических соединений совпадает с повышением температуры их плавления. [12]
Таким образом, растворимость органических соединений в концентрированных растворах щелочей пренебрежимо мала, что существенно отличает эти растворы от других водных фаз, используемых в двухфазных каталитических системах. [13]
Вследствие этого изучение растворимости органических соединений в растворителях различной природы может дать первоначальные сведения о его структуре. [14]
Высаливание ( уменьшение растворимости органических соединений в воде при добавлении неорганических солей) наиболее широко применяется в синтезе водорастворимых красителей. В этих процессах высаливание настолько эффективно, что после добавления NaCl или КС1 к водному раствору красителя след капли раствора на фильтровальной бумаге ( вытек) становится почти бесцветным и краситель весь находится в осадке. Обычно в процессе высаливания выпадают мелкокристаллические осадки, содержащие даже после фильтрования 60 - 80 % маточного раствора. Кристаллы приходится отделять на обычных фильтрпрессах. Высаливание применяется также в мыловарении и ряде других производств. В отдельных случаях, варьируя солевой состав раствора, температуру высаливания и продолжительность процесса, получают крупнокристаллические осадки, пригодные для отфильтровы-вания на механизированных аппаратах. [15]