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분별증류, 공비혼합물

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작성일 20-11-08 07:44

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이와 마찬가지로 Bcomponent에 대한 표현도 쓰여질 수 있다아
각각의 수직선들은 주어진 증발- 액화 순환에 대한 액화 단계를 나타내고, 액화에서 온도가 떨어지기 때문에 이 구성물은 변하지 않는다. 같은 경우로, 증류 플라스크에 남아있던 액체는 높은 끓는점 구성물의 많은 양을 포함하겠지만 순수 톨루엔은 그것과 거리가 멀기 때문이다. 각각의 수평선들은 증발- 액화 순환에서 주어진 증발단계를 나타내고, 주어진 온도에서 액체와 함께 평형상태에서 증기의 구성물을 가리킨다. 이 가로지름은 기체 구성물과 기체를 생산하는 끓는 액체의 구성물을 연관 시킨 것이다. 그러나 증기압이 응축되고 분석되어졌을 때 증류물은 순수 벤젠이 되지 않을 것이다.
이 법칙은 PA용액에 있는 Acomponent의 부분증기압력은 용액에 있는 그것의 몰분율의 배인 순수 A의 증기압력과 동일하다. 같은 경우로, 증류 플라스크에 남아있던 액체는 높은 끓는점 구성물의 많은 양을 포함하겠지만 순수 톨루엔은 그것과 거리가 멀기 때문이다.


분별증류기둥에서 증발-액화는 7-5그림에 있다아 액체, 그들의 끓는점 그리고 기체의 구성물이 보여진다. 예를 하나들면, 대기압에서 순수한A는 50℃에서 끓는 반면, B는 90℃에서 끓는다.



그러나 증기압이 응축되고 분석되어졌을 때 증류물은 순수 벤젠이 되지 않을 것이다.


이 표는 A,B 두 액체의 이상용액과 함께 분별기둥의 기능을 설명할 수 있다아 이상용액은 화학적으로 유사하고 전체적으로 혼합성이지만 상호작용을 하지 않는 두 액체에 있다아 그러한 용액들은 라울의 법칙에 적용된다된다. 적용된 압력이 부분증기압력 합계와 동일할 때, 용액은 비등하다는 것을 볼 수 있다아

< 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. 왜냐하면 벤젠과 톨루엔의 끓는점 차이는 고작 30℃이기 때문이다.


<라울의 법칙>
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다. 왜냐하면 벤젠과 톨루엔의 끓는점 차이는 고작 30℃이기 때문이다.
순서




이 그래프는 끓고 있는 액체(낮은 곡선)과 기체의 구성물(높은 곡선)과 관련 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
위 도표에서 보여진 수평선과 수직선들은 분별증류 동안 과정이 계속 되는것을 나타낸다.
두 공간에 두 개의 곡선을 수평으로 가로지르는 선이 그려져 있었다. 이런 조합에 의해, 구성물은 몰분율 또는 몰%로 다음과 같이 표현한다.
< 분별증류와 단순증류의 차이점>


설명

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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.
부분증기압력은 용약보다 위에 전체 압력을 주기 위해서 더해진다.
REPORT 74(sv75)



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