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最大沸騰共沸混合物または正の共沸混合物


共沸混合物は液体の混合物と見なされるため、これらの比率は変化しません。 「共沸」という用語は、一定の沸点のプロセスを指すと言えます。これは、沸騰プロセスで蒸気が形成されるために発生し、現在の構成要素の比率は同じままです。共沸混合物は、最低沸点共沸混合物と最高沸点共沸混合物の 2 つに分類されます。

「最大沸点共沸混合物」という言葉はどういう意味ですか?

最大沸点共沸混合物は、純粋な形の各成分の沸点よりも高い温度で沸騰します。たとえば、質量で 68% の硝酸と 32% の水です。

共沸混合物の用途

共沸混合物の用途の一部を以下に示します:

  • 共沸混合物は、共沸混合物の分離に役立ちます。
  • 共沸混合物は、検出器、カラム、クロマトグラフで標準を測定できます。
  • たとえば、共沸混合物は水と酸溶液に分離されます。

共沸混合物の分離

  • 圧力は、必要な成分で留出物を濃縮する混合物へと組成を変化させます。
  • もう 1 つの手法は、物質が成分の揮発性を変化させるエントレーナーの追加の関与です。
  • 蒸発には、膜を利用した成分の分離が含まれます。

共沸混合物のカテゴリーは何ですか?

正、負、不均一など、多くのタイプの共沸混合物が存在します。さまざまな種類の共沸混合物について詳しく説明しましょう。

<オール>
  • 正の共沸混合物:
    • 正の共沸混合物は、大きな正の偏差を示す共沸混合物の混合物です。
    • そのような共沸混合物の沸点は、構成沸点よりも低い。
    • 混合物の種類とは、沸点が最も低く、蒸気圧が最も高い混合物です。
    • たとえば、共沸混合物が 96% で 4% の水を含むと仮定すると、それは正の共沸混合物です。 Raoult の法則に従って、かなりの正の偏差を示しています。
    1. 均一共沸混合物:
    • 均質な共沸混合物には、他の混合物とのすべての特定の比率で混合物が含まれています。
    • たとえば、任意のエタノールを水の量と混合して、均一な混合物の形を作ることができます。
    1. 負の共沸混合物:
    • 負の共沸混合物は、負電荷がラウルの法則から大きく外れていることを示しています。
    • そのような共沸混合物の沸点は、成分の沸点よりもはるかに高いです。
    • 共沸混合物は、沸点が高いほど低い蒸気圧をこぼします。
    • たとえば、塩化水素と水の混合物は負の共沸混合物と見なされます。この混合物は、ラウルの法則に従って負の偏差を示します。
    1. 三元共沸混合物:
    • 三元共沸混合物の成分は完全には混和しません。
    • このようなタイプの共沸混合物は、ヘテロ共沸混合物と見なされます。
    • たとえば、クロロホルムと水の共沸混合物の場合を考えてみましょう。振って 2 つの別々の層として放置すると、混合物の沸点は 53.30 C です。水点は 100°C で、クロロホルムは 61.20 C です。
    1. 異種共沸混合物:
    • 共沸混合物は完全には混和しないため、共沸混合物は混和性のギャップに見られます。
    • Raoult の法則により、少量の沸騰共沸混合物とかなりの量の共沸混合物で相分離が発生する可能性があります。
    • 例えば、共沸混合物はクロロホルムと水である。したがって、それを振って 2 つの別々の層として放置すると、混合物の沸点は 53.30 C になります。水点は 100°C で、クロロホルムは 61.20 C です。

    最大沸点の主な特徴

    <オール>
  • 沸点:
  • 沸騰共沸混合物は構成成分の沸点よりも高いです。

    1. 交流:

    溶質 - 溶質と溶媒 - 溶媒の間に優れた相互作用があります。このような分子は、溶質溶媒と比較してより堅牢です。その結果、それは低沸点で発生します。

    1. ボリューム:

    ソリューションのボリュームは、個々の合計のボリュームよりもはるかに大きくなります。これは、溶媒と溶質分子の相互作用が増加したためです。

    1. 最大沸騰共沸混合物:

    最高沸点の共沸混合物は硝酸の 68% です。

    1. 構成要素:

    主成分の混合エンタルピーは正です。

    結論

    最大沸騰共沸混合物と最小沸騰共沸混合物の間には大きな違いがあります。正の共沸混合物は、成分の沸点よりも高くなっています。これらの共沸混合物は、ラウルの法則と正電荷の有意な偏差を示します。混合タイプは沸点が最も低く、蒸気圧が最も高くなります。



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