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工业芴的精制方法之溶解过程原理:
将溶解过程分为两个吸热过程和一个放热过程。
1、溶质是固体或液体时,溶质分子与其相邻的分子是相互作用着的。溶解时,芴甲醇现货供应,这些分子被分割成分子或离子等粒子,这个吸热过程的能量称为晶格能、升华热、或气化热,当溶质分子是非极性时,它是的。这一能量通常是按分子间力增大而增加,非极性物质<极性物质<氢键物质<离子型物质。
2、溶质质点被相互分开后,就进入溶剂中。由于溶剂分子间也有相互作用,因而在溶剂中为了接纳溶质分子也需要能量(吸热)。这个过程破坏了远距离分子间的相互作用,也破坏了溶剂中的短程结构。这个过程所需的能量依溶剂分子间相互作用的增强而增大,非极性溶剂<极性溶剂<有氢键的溶剂。与此同时,当溶质分子的体积变大时,容纳溶质的空间增大,必将破坏更多的溶剂分子间的键,故所需能量也增大。
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工业芴的精制方法之溶解过程原理:
溶解过程是以两种纯物质,即溶剂和溶质开始,以生成它们的分子混合物,即溶液而结束。欲使这一溶解过程进行,自由能的变化必须是负的,显然,这从公式ΔG=ΔH-TΔS 就可看出。如果溶解过程吸热不太多的话(正的ΔH),那么正的熵变可以产生负的自由能。因为溶解过程包含了两种纯物质的混合,所以溶解时总是伴随着正的熵变。
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工业芴精制方法评价:三相结晶法
三相结晶过程中,由于把水加入进来充当第三相,虽然原料水价廉易得,但结晶后产生的废水的处理却成了问题。三相结晶过程中,由于采用高速搅拌,容易使水相中夹带少量的及芴,对此废水,如予处理,不仅困难,而且增加成本,不予处理,便污染环境,因此,废水的产生成为三相结晶法之大不足之处。
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