Cтраница 1
Азеотропная смесь спирта с водой обычной перегонкой не может быть разделена. Для удаления воды и получения абсолютного спирта пользуются другими способами разделения, например поглощение воды безводным сульфатом меди. [1]
Наиболее известным примером является азеотропная смесь спирта с водой ( 96 объемн. От чистых жидкостей азеотропные смеси отличаются тем, что с изменением давления меняются не только их температуры кипения, но и состав. [2]
Реакционную смесь нагревают на глицериновой бане и отгоняют азеотропную смесь спирта, толуола и воды, выкипающую в пределах 74 - 80 С. Отгон сушат над 25 г безводного КаС03, приливают к реакционной смеси и снова перегоняют из колбы Вюрца, пока температура отходящих паров не достигнет 80 С. [3]
Реакционную смесь нагревают на глицериновой бане и отгоняют азеотропную смесь спирта, толуола и воды, выкипающую в пределах 74 - 80 С. Отгон сушат над 25 г безводного КаСОз, приливают к реакционной смеси и снова перегоняют из колбы Вюрца, пока температура отходящих паров не достигнет 80 С. [4]
Проверявшие синтез нашли, что качество продажного высушенного сернокислого магния не вполне удовлетворительно и что даже после трех обработок свежей порцией осушителя при 80 - 85 перегонялась азеотропная смесь неопентило-вого спирта с водой. Приходилось отделять органический слой дистиллата от воды и только тогда удавалось получить указанный выше выход. [5]
Чистый изопропиловый спирт получается при разложении его азеотропной смеси с водой перегонкой с концентрированным раствором едкого натра. В этой азеотропной смеси изопронилового спирта содержится 91 2 % объемн. В процессе производства изопропиловый спирт загрязняется ( 2 - 4 %) эфирами и полимерами. Их удаляют при помощи перегонки в высокоэффективных колоннах. Труднее удалить сернистые соединения, которые содержатся, хотя и в малом количестве, но придают спирту неприятный запах и делают его неприменимым в некоторых синтезах. [6]
Добавляют третий компонент, который образует тройную азеотропную смесь с более низкой температурой кипения. Например, для получения безводного этилового спирта к азеотропной смеси спирта с водой добавляют бензол. При фракционированной перегонке вначале переходит тройная смесь бензола, спирта, и воды, кипящая при 64 9 С. Наконец, при 78 3 С переходит безводный чистый этиловый спирт. [7]
Добавляют третий компонент, который образует тройную азеотропную смесь с более низкой температурой кипения. Например, для получения безводного этилового спирта к азеотропной смеси спирта с водой добавляют бензол. [8]
O M Q Oнент, который образует тройную азеотропную смесь с более низкой температурой кипения. Например, для получения безводного этилового спирта к азеотропной смеси спирта с водой добавляют бензол. [9]
Добавляют третий компонент, который образует тройную азеотропную смесь с более низкой температурой кипения. Например, для получения безводного этилового спирта к азеотропной смеси спирта с водой добавляют бензол. При фракционированной перегонке вначале переходит тройная смесь бензола, спирта, и воды, кипящая при 64 9 С. Наконец, при 78 3 С переходит безводный чистый этиловый спирт. [10]
![]() |
Данные о свойствах азеотропных. [11] |
На рис. 28 приведены данные о составах и температурах кипения азеотропных смесей, образованных бензолом и спиртами. Пунктирные кривые соединяют точки составов и температур кипения азеотропных смесей спиртов различного строения. Самая нижняя кривая относится к азеотропным смесям с первичными спиртами, следующая, расположенная над ней - к азеотропам с вторичными и самая верхняя - к третичным спиртам. [12]
Получаемый водный раствор серной кислоты и изопропилового спирта отстаивают от всплывающих полимеров, а затем подвергают ректификации. При переганке с перегретым паром в колонне, орошаемой азеотропной смесью спирта и воды ( см. ниже), отгоняются спирт и вода. Отгоняемые пары азеотропной смеси воды и бензола ( Подвергают конденсации; конденсат расслаивается на воду, содержащую спирт, отделяемый от воды, и на бензол, используемый повторно в качестве компонента при азеотропной перегонке. [13]
![]() |
Азеотропные смеси с максимумом температуры кипения. [14] |
Так, при кипячении ( или-при длительном настаивании при комнатной температуре) азеотропной смеси спирта и воды с окисью кальция вода полностью связывается в гидрат окиси кальция и получается абсолютный этиловый спирт. [15]