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분별증류, 공비혼합물

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작성일 23-04-27 12:26

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<라울의 법칙>

이 법칙은 PA용액에 있는 Acomponent의 부분증기압력은 용액에 있는 그것의 몰분율의 배인 순수 A의 증기압력과 동일하다. 왜냐하면 벤젠과 톨루엔의 끓는점 차이는 고작 30℃이기 때문일것이다 같은 경우로, 증류 플라스크에 남아있던 액체는 높은 끓는점 구성물의 많은 양을 포함하겠지만 순수 톨루엔은 그것과 거리가 멀기 때문일것이다

이 표는 A,B 두 액체의 이상용액과 함께 분별기둥의 기능을 설명(說明)할 수 있다아 이상용액은 화학적으로 유사하고 전체적으로 혼합성이지만 상호작용을 하지 않는 두 액체에 있다아 그러한 용액들은 라울의 법칙에 적용된다된다. 이런 조합에 의해, 구성물은 몰분율 또는 몰%로 다음과 같이 표현한다.
위 도표에서 보여진 수평선과 수직선들은 분별증류 동안 과정이 계속 되는것을 나타낸다.

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분별증류, 공비혼합물

< 분별증류와 단순증류의 차이점>


< 분별증류와 단순증류의 차이점> 벤젠과 톨루엔 같은 두 액체의 이상용액이 Technique6, 그림 6-6에서 보여 진 기계장치와 단순증류에 의해 증류 되어졌을 때, 첫 번째 생성된 증기압은 낮은 끓는점 구성물(벤젠)에 농축 될 것이다. 그러나 증기압이 응축되고 분석되어졌을 때 증류물은 순수 벤젠이 되지 않을 것이다.

벤젠과 톨루엔 같은 두 액체의 이상용액이 Technique6, 그림 6-6에서 보여 진 기계장치와 단순증류에 의해 증류 되어졌을 때, 첫 번째 생성된 증기압은 낮은 끓는점 구성물(벤젠)에 농축 될 것이다.




다. 이와 마찬가지로 Bcomponent에 대한 표현도 쓰여질 수 있다아
부분증기압력은 용약보다 위에 전체 압력을 주기 위해서 더해진다.
순서
이 그래프는 끓고 있는 액체(낮은 곡선)과 기체의 구성물(높은 곡선)과 관련 있다아
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분별증류, 공비혼합물



분별증류기둥에서 증발-액화는 7-5그림에 있다아 액체, 그들의 끓는점 그리고 기체의 구성물이 보여진다. 왜냐하면 벤젠과 톨루엔의 끓는점 차이는 고작 30℃이기 때문이다. 각각의 수직선들은 주어진 증발- 액화 순환에 대한 액화 단계를 나타내고, 액화에서 온도가 떨어지기 때문에 이 구성물은 변하지 않는다. 이 가로지름은 기체 구성물과 기체를 생산하는 끓는 액체의 구성물을 연관 시킨 것이다. 예를 하나들면, 대기압에서 순수한A는 50℃에서 끓는 반면, B는 90℃에서 끓는다. 같은 경우로, 증류 플라스크에 남아있던 액체는 높은 끓는점 구성물의 많은 양을 포함하겠지만 순수 톨루엔은 그것과 거리가 멀기 때문이다. 적용된 압력이 부분증기압력 합계와 동일할 때, 용액은 비등하다는 것을 볼 수 있다아
분별증류, 공비혼합물-3324_01.jpg 분별증류, 공비혼합물-3324_02_.jpg 분별증류, 공비혼합물-3324_03_.jpg 분별증류, 공비혼합물-3324_04_.jpg 분별증류, 공비혼합물-3324_05_.jpg


두 공간에 두 개의 곡선을 수평으로 가로지르는 선이 그려져 있었다.



설명
그러나 증기압이 응축되고 analysis(분석) 되어졌을 때 증류물은 순수 벤젠이 되지 않을 것이다. 각각의 수평선들은 증발- 액화 순환에서 주어진 증발단계를 나타내고, 주어진 온도에서 액체와 함께 평형상태에서 증기의 구성물을 가리킨다.
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