分別蒸留。 分別蒸留の原理

THE 蒸留、一般的に、最も使用される方法の1つです 別れる 液体と固体、または液体のみの組成を示す均質な混合物の成分。

呼び出し 分別蒸留 これは、水とアセトンの混合物など、構成内に2つ以上の液体を含む混合物の成分を分離するためにのみ使用されます。 混合物を構成する液体の沸点が近すぎないこと、または沸点が近すぎないことが重要です。 混合物は共沸混合物ではありません(沸点を持つ液体によってのみ形成される均一な混合物) 絶え間ない)。 これらの2つのケースでは、分離を行うために化学的方法が必要です。

分別蒸留に使用される装置 それらは、分留塔と呼ばれる装置を追加することを除いて、単純な蒸留の場合と実質的に同じです。 以下のすべてを参照してください。

  • 鉄製の三脚: アスベストスクリーンとガラス風船をサポートします。

  • ブンゼンバーナー: 混合物の加熱を行う装置;

  • アスベストスクリーン: ブンゼンバーナーからの熱の一部を吸収し、蒸留バルーンの破裂を防ぐように三脚に配置された機器。

観察: アスベストスクリーンセット、鉄製三脚、ブンゼンバーナーは電気コンロに交換できます。

  • ガラス風船:液体で構成される均一な混合物を受け取るガラス装置。

  • 分別カラム:ガラスまたは磁器のビー玉で満たされたガラス管。

  • コンデンサー: 蒸気が液体に変わる装置。

  • 三角フラスコ またはその他の収集チューブ:コンデンサーで凝縮された液体を受け取るガラス機器。

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  • 温度計:蒸留プロセス中の温度を監視できる装置。

分別蒸留のしくみ の違いに基づいています 沸点 混合物を構成する液体の間。 水の例を使ってみましょう(沸点が100に等しい) OC)およびアセトン(沸点は58に等しい OC)このプロセスがどのように機能するかを理解する。

最初に、混合物をガラスフラスコに加えます。 次に、ブンゼンバーナーまたは加熱プレートをオンにして混合物を加熱します。 そこから、2つの液体は蒸気に変化し始め、分留塔に向かって移動し、そこで同じ空間を奪い合います。 分留塔はいくつかのボールと小さな自由空間を含んでいるため、障害物であるため、蒸気の1つだけがそれを通過できます。 沸点が低いほど蒸気密度が低くなるため、沸点が最も低い液体蒸気のみが分留塔を通過します。 分留塔を通過した後、沸点の低い液体蒸気は凝縮器に入り、凝縮現象を起こし、液体状態に戻ります。 最後に、凝縮した液体は収集フラスコに収集されます。 次の画像は、分別蒸留スキームを示しています。

分別蒸留の図
分別蒸留の図

使用例のように、アセトンの沸点は最も低く、分留塔を通過し、凝縮されてコレクターフラスコに集められます。

観察: 水蒸気が分留塔も通過するのを防ぐために、常にオンを維持することが重要です 温度計に目を向け、加熱温度がの最低点の値を超えないようにします 沸騰。


私によって。DiogoLopesDias

学校や学業でこのテキストを参照しますか? 見てください:

DAYS、ディオゴロペス。 "分別蒸留"; ブラジルの学校. で利用可能: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/destilacao-fracionada.htm. 2021年6月27日にアクセス。

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