bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πότε ο καθαρισμός των ακαθαρσιών από μια ένωση με κρυστάλλωση;

Ο καθαρισμός των ακαθαρσιών από μια ένωση με κρυσταλλοποίηση ονομάζεται ανακρυστάλλωση . Αυτή η διαδικασία βασίζεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες ενώσεις έχουν διαφορετικές διαλυτότητες σε διαφορετικές θερμοκρασίες .

Δείτε πώς λειτουργεί:

1. Διάλυση: Η ακάθαρτη ένωση διαλύεται σε κατάλληλο διαλύτη σε υψηλή θερμοκρασία. Ο διαλύτης επιλέγεται έτσι ώστε η επιθυμητή ένωση να είναι εξαιρετικά διαλυτή σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά λιγότερο διαλυτή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι ακαθαρσίες είναι συνήθως λιγότερο διαλυτές από την επιθυμητή ένωση.

2. Ψύξη: Το διάλυμα ψύχεται αργά, επιτρέποντας στην επιθυμητή ένωση να κρυσταλλωθεί από το διάλυμα. Καθώς μειώνεται η θερμοκρασία, η διαλυτότητα της επιθυμητής ένωσης μειώνεται, οδηγώντας σε σχηματισμό κρυστάλλων. Οι ακαθαρσίες παραμένουν γενικά διαλυμένες στο διάλυμα.

3. διήθηση: Οι κρύσταλλοι διαχωρίζονται από το διάλυμα με διήθηση. Το χαρτί φίλτρου θα παγιδεύσει τους κρυστάλλους, ενώ η ακάθαρτη λύση θα περάσει.

4. Πλύσιμο: Οι κρύσταλλοι πλένονται με μια μικρή ποσότητα κρύου διαλύτη για να απομακρυνθούν τυχόν παραμέτρους.

5. ξήρανση: Οι κρύσταλλοι ξηραίνονται για να αφαιρέσουν οποιοδήποτε υπόλοιπο διαλύτη.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανακρυστάλλωση:

* Επιλογή διαλύτη: Ο ιδανικός διαλύτης πρέπει να διαλύσει την επιθυμητή ένωση σε υψηλές θερμοκρασίες και να μην το διαλύσει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει επίσης να είναι μη αντιδραστική με την ένωση και να αφαιρεθεί εύκολα.

* Ποσοστό ψύξης: Η αργή ψύξη επιτρέπει τη δημιουργία μεγαλύτερων, πιο καθαρών κρυστάλλων.

* ακαθαρσίες: Η παρουσία ακαθαρσιών μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία κρυστάλλωσης. Ορισμένες ακαθαρσίες μπορούν να ενσωματωθούν στους κρυστάλλους, ενώ άλλες μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη κρυστάλλων.

Συνοπτικά, η ανακρυστάλλωση είναι μια ισχυρή τεχνική για τον καθαρισμό των ενώσεων που βασίζονται στις διαφορετικές διαλυτότητές τους σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Η Λειτουργική Ομάδα Κετόνης

Η Λειτουργική Ομάδα Κετόνης

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε για τη λειτουργική ομάδα κετόνης , πώς να το ονομάσετε, τις ιδιότητές του και τις αντιδράσεις του. Θα μάθετε επίσης για τις κετόνες σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες λειτουργικές ομάδες. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Λειτουργική ομάδα καρβονυλίου

Παραδείγματα δεσμών υδρογόνου

Παραδείγματα δεσμών υδρογόνου

Το υδρογόνο είναι το πρώτο στοιχείο του περιοδικού πίνακα. Είναι ένα άοσμο, άγευστο και άχρωμο αέριο υπό κανονικές συνθήκες. Αποτελείται από διατομικά μόρια Η2 και αντιπροσωπεύεται από το σύμβολο Η. Με τον ατομικό αριθμό ένα, το υδρογόνο αποτελείται από ένα ηλεκτρόνιο και ένα πρωτόνιο. Ο δεσμός υδρο

Είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) πολικό ή μη πολικό;

Είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) πολικό ή μη πολικό;

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι μη πολικό επειδή έχει γραμμική, συμμετρική δομή, με 2 άτομα οξυγόνου ίσης ηλεκτραρνητικότητας που τραβούν την πυκνότητα ηλεκτρονίων από τον άνθρακα υπό γωνία 180 μοιρών από κάθε κατεύθυνση. Η πολικότητα σε ένα μόριο συμβαίνει λόγω της άνισης κατανομής των ηλεκτρο