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提高蒸餾產率

發布時間:2022-01-19 04:52:32

蒸餾乙醇時,如何計算產率

產率=(總量-餘量)/(總量)*100%

⑵ 乙酸乙酯合成實驗中用什麼方法提高產物收率

為了提高酯的產量,一般是使反應物酸和醇中的一種過量。在實驗室里一般採用乙醇過量的辦法。乙醇的質量分數要高,如能用無水乙醇代替質量分數為95%的乙醇效果會更好。

為有利於乙酸乙酯的生成,可採取以下措施:

①制備乙酸乙酯時,反應溫度不宜過高。不能使液體沸騰。

②最好使用冰醋酸和無水乙醇。同時採用乙醇過量的辦法。

③濃硫酸的用量要稍多於乙醇的用量。

反應條件及其意義:

(1)加熱,主要目的是提高反應速率,其次是使生成的乙酸乙酯揮發而方便收集,使平衡向正反應方向移動,提高乙醇、乙酸的轉化率。

(2)濃硫酸一方面作催化劑,提高反應速率;另一方面作吸水劑,提高乙醇、乙酸的轉化率。

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注意事項

1、反應物的混合:先加乙醇,再加濃硫酸(加入碎瓷片以防暴沸),最後加乙酸,然後加熱。

2、濃硫酸既作催化劑,又做吸水劑。催化作用使用的濃硫酸量很少,一般只要使硫酸的質量達到乙醇質量的3%就可完成催化作用,但為了能除去反應中生成的水,應使濃硫酸的用量再稍多一點。

3、制備乙酸乙酯時反應溫度不宜過高,要保持在60℃~70℃左右,溫度過高時會產生乙醚和二氧化硫等雜質。液體加熱至沸騰後,應改用小火加熱。事先可在試管中加入幾片碎瓷片,以防止液體暴沸。

4、傾斜的導氣管較長,在起到導氣作用的同時兼起到冷凝的作用;

5、導氣管不要伸到碳酸鈉溶液中去,防止由於加熱不均勻,造成碳酸鈉溶液倒吸入加熱反應物的試管中。

6、用碳酸鈉不能用鹼(NaOH)的原因:雖然氫氧化鈉也能吸收乙酸和乙醇,但是鹼會催化乙酸乙酯徹底水解,導致實驗失敗。

⑶ 如何提高乙酸乙酯的產率

呃~你問實驗室方法還是工業方法,我只知道實驗室方法,加入過量的乙酸或乙醇,濃硫酸得混合均勻避免局部濃度過高,控制好溫度,別讓催化劑濃硫酸把反應物碳化,還可以用分離柱分出產品水使平衡正向移動。中學課本會說用濃硫酸,既催化,又吸水,但是實際實驗不會用那麼多濃硫酸吸水,太多的濃硫酸只會讓反應物和產品在加熱時碳化。

⑷ 蒸餾使工業酒精純化實驗產率偏低。

工業上,採用分餾塔多層分餾,可以提高產量和品質

⑸ 蒸餾產率的影響因素

蒸餾產率的影響因素:有溫度壓力與升溫速度。

用水冷凝管時,先由冷凝管下口緩緩通入冷水,自上口流出引至水槽中,然後開始加熱。加熱時可以看見蒸餾瓶中的液體逐漸沸騰,蒸氣逐漸上升。溫度計的讀數也略有上升。當蒸氣的頂端到達溫度計水銀球部位時,溫度計讀數就急劇上升。

這時應適當調小煤氣燈的火焰或降低加熱電爐或電熱套的電壓,使加熱速度略為減慢,蒸氣頂端停留在原處,使瓶頸上部和溫度計受熱,讓水銀球上液滴和蒸氣溫度達到平衡。

概述

利用液體混合物中各組分揮發度的差別,使液體混合物部分汽化並隨之使蒸氣部分冷凝,從而實現其所含組分的分離。是一種屬於傳質分離的單元操作。廣泛應用於煉油、化工、輕工等領域。其原理以分離雙組分混合液為例。將料液加熱使它部分汽化,易揮發組分在蒸氣中得到增濃,難揮發組分在剩餘液中也得到增濃,這在一定程度上實現了兩組分的分離。

⑹ 在制備環己烯時,怎樣提高產率

在第一步反應時注意控制反應溫度,在環己烯的分液和乾燥後過濾時小心操作,盡量減少環己烯的損失,最後進行蒸餾時應取相應溫度對應的餾出物

⑺ 粗鹽提純在操作過程中如何提高產率

產率=實際得到的質量/理論質量×100%,
那麼就需要實際操作中保證溶液不泄露出來,取濾紙的過程中不能讓精鹽灑落等等。

原理:
粗鹽中含有泥沙等不溶性雜質,以及可溶性雜質如:Ca2+,Mg2+,SO42- 等.不溶性雜質可以用溶解、過濾的方法除去,然後蒸發水分得到較純凈的精鹽.

操作
1.溶解
用托盤天平稱取5克粗鹽(精確到0.1克),用量筒量取10毫升水倒入燒杯里。用葯匙取一匙粗鹽加入水中,觀察發生的現象。用玻璃棒攪拌,並觀察發生的現象。接著再加入粗鹽,邊加邊用玻璃棒攪拌,一直加到粗鹽不再溶解時為止。觀察溶液是否渾濁。
在天平上稱量剩下的粗鹽,計算在10毫升水中大約溶解了多少克粗鹽。
2.過濾
按照化學實驗基本操作6所述方法進行過濾,仔細觀察濾紙上的剩餘物及濾液的顏色,濾液仍渾濁時,應該再過濾一次。
如果經兩次過濾濾液仍渾濁,則應檢查實驗裝置並分析原因,例如,濾紙破損,過濾時漏斗里的液面高於濾紙邊緣,儀器不幹凈等。找出原因後,要重新操作.
3.蒸發
把得到的澄清濾液倒入蒸發皿,把蒸發皿放在鐵架台的鐵圈上,用酒精燈加熱。同時用玻璃棒不斷攪拌濾液。
等到蒸發皿中出現較多量固體時,停止加熱。利用蒸發皿的余熱使濾液蒸干。
4.用玻璃棒把固體轉移到紙上,稱量後,回收到教師指定的容器,比較提純前後食鹽的狀態並計算精鹽的產率。

總結
(一)、怎樣選擇漏斗和濾紙?
漏斗的大小主要取決於要過濾的沉澱的量或析出固體的量,而不是看液體的體積。沉澱量或固體量較多,則所選用的漏斗就大,反之亦然。漏斗的圓錐角應為60°。管徑粗細適宜,太粗難以保持水柱,太細則水流速度慢,過濾需要的時間過長。管徑末端應稍微傾斜。濾紙的選擇依據所做的實驗來定。濾紙分定性濾紙和定量濾紙。定性濾紙在過濾操作中主要用於研究物質的物理性質和化學性質;定量濾紙主要用於物質的定量分析。過濾操作常用於定性實驗,所以大多用定性濾紙。選好的濾紙放入漏斗後,紙的邊緣要比漏斗邊緣低5毫米左右為宜。
(二)、怎樣組裝過濾器?
首先,將選好的濾紙對折兩次,第二次對折要與第一次對折的折縫不完全重合。當這樣的濾紙放入漏斗(頂角60°)中,其尖角與漏斗壁間有一定的間隙,但其上部卻能完好貼在漏斗壁上。這樣裝成的過濾器比所有表面都貼在漏鬥上的過濾器的過濾速度更快。對折時,不要把濾紙頂角的折縫壓得過扁,以免削弱尖端的強度。然後剪去三層紙那邊的兩層的小角,以便在濕潤後,濾紙的上部能緊密地貼在漏斗壁上。
其次,將疊好的濾紙放入合適的漏斗中,用洗瓶的水濕潤濾紙,用手指把濾紙上部1/3處輕輕壓緊在漏斗壁上。把水注入漏斗時,漏斗頸應充滿水,或用手指堵住漏斗頸末端,使其充水至漏斗頂角稍上部為止。漏斗頸保持有連續的水柱,會產生向下的引力,加速了過濾過程。
(三)、怎樣正確地進行過濾?
在過濾時,玻璃棒與盛有過濾液的燒杯嘴部相對著;玻璃棒末端和漏斗中濾紙的三層部分相接近,但不能觸及濾紙;要保持垂直(筆者認為玻璃棒斜立易導致過濾液外溢);漏斗的頸部尖端緊靠接收濾液燒杯嘴部的內壁。每次轉移的液體不可超過濾紙高度的三分之二,防止濾液不通過濾紙而由壁間流出。對於殘留在燒杯里的液體和固體物質應該用溶劑或蒸餾水按少量多次的原則進行潤沖,將洗液全部轉移到漏斗中進行過濾。

(四)、怎樣正確洗滌沉澱物?
如果需要洗滌沉澱物,則應立即進行洗滌,否則沉澱物在濾紙上放置過久會開裂或結塊,不易潤洗。可用原溶劑、蒸餾水或其它適當的洗滌劑進行潤洗。換一個潔凈的空燒杯以代替原來接受濾液的燒杯,這樣可以避免因沉澱穿透濾紙而要重新過濾大體積的液體。每次洗液用量以能浸沒所收集的沉澱物為宜。洗滌時,用少量洗液小心沿四周從上而下沖洗,將沉澱沖到漏斗底部,不可使液體流速過猛,否則會使沉澱沖出過濾器。也不可用玻璃棒攪拌漏斗內的物質,以免劃破濾紙,前功盡棄。一般洗2到3次左右,可基本洗凈
(五)、怎樣檢驗沉澱物是否洗凈?
可根據沉澱物上可能檢出的雜質類別,在最後一次洗出液中加入適宜的試劑,來檢驗洗滌程度。如過濾Na2SO4、BaCl2兩溶液恰好完全反應後的混合物時,要檢驗沉澱物是否洗凈,應選擇AgNO3溶液。若在最後一次洗出液中加入AgNO3溶液無沉澱(AgCl)生成,則說明沉澱已洗凈。
(六)、過濾時,濾液過多而超出濾紙邊緣或濾紙被劃破怎麼辦?
可用少量原溶劑沖洗漏斗和濾紙2到3次,原濾液連同洗液重新進行過濾。
(七)、分離沉澱和液體是否必需用過濾操作?
否。當分離的沉澱量很少時,可盛物於離心試管內,用離心機進行常溫下沉澱分離。用吸管吸取沉澱上清液。根據需要可進行洗滌後再離心分離。只有當沉澱量較多時,才適宜用過濾法分離
(八)、過濾操作是否還有其他方式?
有。要使過濾速度快,且方便洗滌,可用布氏漏斗進行減壓抽濾,這使得過濾和洗滌費時少,而且便於洗滌;當過濾需要在一定溫度下進行時應選用保溫漏斗進行過濾

注意:

1.一貼二低三靠

①「一貼」是指濾紙折疊角度要與漏斗內壁口徑吻合,使濕潤的濾紙緊貼漏斗內壁而無氣泡,因為如果有氣泡會影響過濾速度。

②「二低」是指濾紙的邊緣要稍低於漏斗的邊緣,二是在整個過濾過程中還要始終注意到濾液的液面要低於濾紙的邊緣。這樣可以防止雜質未經過濾而直接流到燒杯中,這樣未經過濾的液體與濾液混在一起,而使濾液渾濁,沒有達到過濾的目的

③「三靠」一是指待過濾的液體倒入漏斗中時,盛有待過濾液體的燒杯的燒杯嘴要靠在傾斜的玻璃棒上(玻璃棒引流),防止液體飛濺和帶過濾液體沖破濾紙;二是指玻璃棒下端要輕靠在三層濾紙處以防碰破濾紙(三層濾紙一邊比一層濾紙那邊厚,三層濾紙那邊不易被弄破);三是指漏斗的頸部要緊靠接收濾液的接受器的內壁,以防液體濺出。

2.玻璃棒作用:

1.溶解時:攪拌,加速溶解

2.過濾時:引流

3.蒸發時:攪拌,使液體均勻受熱,防止液體飛濺

⑻ 水蒸氣蒸餾實驗產率低的原因

摘要 回收率偏低是我們在操作實驗過程當中蒸餾時間過長,導致沸點沸騰時間太高。

⑼ 乙酸乙酯的製取提高產率方法

在制備乙酸乙酯的反應中,由於反應可逆,我們可以通過兩種方法提高乙酸乙酯的產量:
一,使某一反應物過量;因為反應可逆,如果加入的反應物其中一種過量,那麼會使得反應向正向移動,從而提高反應產量
二,利用蒸餾不斷將乙酸乙酯從反應器皿中蒸餾出來;這樣使得產物濃度降低,從而使反應向產物濃度增加方向進行,從而提高乙酸乙酯的產量.
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