bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιος διαλύτης μπορεί να απομακρυνθεί από αδιάλυτη διαλυτή ουσία;

Μπορείτε να αφαιρέσετε έναν διαλύτη από μια αδιάλυτη διαλυτή ουσία χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, αλλά η καλύτερη μέθοδος εξαρτάται από τον συγκεκριμένο διαλύτη και τη διαλυτή ουσία που εμπλέκεται. Ακολουθούν μερικές κοινές τεχνικές:

για υγρούς διαλύτες:

* εξάτμιση: Αυτή είναι μια κοινή μέθοδος για την αφαίρεση ενός πτητικού διαλύτη όπως το νερό ή η αιθανόλη. Το διάλυμα θερμαίνεται, προκαλώντας τον διαλύτη να εξατμιστεί, αφήνοντας το αδιάλυτο στερεό πίσω.

* απόσταξη: Μια πιο ελεγχόμενη μέθοδος από την απλή εξάτμιση. Το διάλυμα θερμαίνεται και ο ατμός συλλέγεται και συμπυκνώνεται ξεχωριστά, αφήνοντας την αδιάλυτη διαλυτή ουσία στο αρχικό δοχείο.

* Διόρθωση κενού: Εάν ο διαλύτης είναι πτητικός και η διαλυμένη ουσία είναι σταθερή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διήθηση κενού. Το διάλυμα χύνεται μέσω ενός διηθητικού χαρτιού υπό μειωμένη πίεση, διαχωρίζοντας το στερεό από το υγρό.

για στερεούς διαλύτες:

* εξάχνωση: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για την αφαίρεση στερεών διαλυτών όπως ο ξηρός πάγος ή το ιώδιο. Ο στερεός διαλύτης θερμαίνεται, προκαλώντας την άμεση μετατροπή σε αέριο χωρίς να διέρχεται από μια υγρή φάση, αφήνοντας πίσω την αδιάλυτη διαλυτή ουσία.

Άλλες μέθοδοι:

* φυγοκέντρηση: Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσει ένα στερεό από ένα υγρό εάν το στερεό είναι πυκνότερο από το υγρό. Η λύση περιστρέφεται σε υψηλές ταχύτητες, προκαλώντας το στερεό να εγκατασταθεί στο κάτω μέρος, καθιστώντας ευκολότερη την αφαίρεση.

* Αποσυνδεθείτε: Εάν το στερεό είναι βαρύ και εγκατασταθεί γρήγορα, το υγρό μπορεί να χυθεί προσεκτικά, αφήνοντας το στερεό πίσω.

Σημαντικές εκτιμήσεις:

* ΠΟΤΑΣΤΑΣΗ Διαλύτη: Η μεταβλητότητα του διαλύτη θα καθορίσει την καταλληλότερη μέθοδο. Για εξαιρετικά πτητικούς διαλύτες όπως η αιθανόλη, η απλή εξάτμιση μπορεί να είναι επαρκής. Για λιγότερο πτητικούς διαλύτες όπως το νερό, μπορεί να χρειαστεί απόσταξη.

* σταθερότητα διαλυμένης ουσίας: Πρέπει να ληφθεί υπόψη η σταθερότητα της διαλελυμένης ουσίας σε διαφορετικές θερμοκρασίες και υπό συνθήκες κενού. Ορισμένες διαλύσεις μπορεί να αποσυντεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή υπό κενό.

* Ασφάλεια: Πάντα να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των γαντιών και της προστασίας των ματιών, όταν χειρίζεστε χημικά.

Παράδειγμα:

Εάν έχετε άμμο (αδιάλυτη) αναμεμειγμένη με νερό (διαλύτης), θα μπορούσατε να αφαιρέσετε το νερό από:

* εξάτμιση: Η απλή θέρμανση του μείγματος θα προκαλέσει την εξατμισμένη του νερού, αφήνοντας πίσω την άμμο.

* Διόρθωση κενού: Το νερό μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα με φιλτράροντας το μίγμα μέσω ενός διηθητικού χαρτιού υπό μειωμένη πίεση.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε προσεκτικά την κατάλληλη μέθοδο με βάση τον συγκεκριμένο διαλύτη, τη διαλυτή ουσία και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μονάδες συγκέντρωσης για λύσεις

Μονάδες συγκέντρωσης για λύσεις

Η χημεία είναι μια επιστήμη που ασχολείται πολύ με λύσεις και μείγματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόσο από ένα πράγμα αναμιγνύεται με μια λύση. Οι χημικοί το μετρούν προσδιορίζοντας τη συγκέντρωση του διαλύματος ή του μείγματος. Υπάρχουν τρεις όροι που πρέπει να οριστούν στις συζητήσεις συγκέντρ

Διαφορά μεταξύ TGA DTA και DSC

Διαφορά μεταξύ TGA DTA και DSC

Κύρια διαφορά – TGA έναντι DTA έναντι DSC Οι TGA, DTA και DSC είναι τρεις όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την ανάλυση ενώσεων που συμμετέχουν σε χημικές αντιδράσεις χρησιμοποιώντας αλλαγές στη θερμοκρασία αυτών των ενώσεων. Το TGA σημαίνει Θερμική Βαρυμετρική Ανάλυση και το DTA σημαίνει

Οσμωτική Πίεση – Ορισμός, Τύπος, Παραδείγματα

Οσμωτική Πίεση – Ορισμός, Τύπος, Παραδείγματα

Οσμωτική πίεση είναι η ελάχιστη πίεση που εμποδίζει τα μόρια του διαλύτη (νερό) να ρέουν μέσα από μια ημιπερατή μεμβράνη. Με άλλα λόγια, είναι η πίεση ενός διαλύτη σε μια ημιπερατή μεμβράνη που επιδιώκει να εξισώσει τη συγκέντρωση ενός διαλύματος και στις δύο πλευρές της μεμβράνης. Η ωσμωτική πίεση