Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пример расчета величин для таблицы

Читайте также:
  1. I Пример слияния в MS WORD 2003. Изучите материал и выполните пример на компьютере.
  2. I. Примерный перечень вопросов рубежного контроля.
  3. II. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу.
  4. III Дайте формульную запись нижеследующих типов объектных словосочетаний и проиллюстрируйте их примерами.
  5. III Пример теста контроля знаний
  6. III. Схематическое изображение накопления - второй пример
  7. III. Схематическое изображение накопления - первый пример

Концентрация исходная рассчитывается из соотношения:

Пример: на титрование 10 мл раствора уксусной кислоты в первой колбе пошло 11,2 мл 0,1М раствора NaOH. Найти исходную концентрацию кислоты.

,

Поскольку концентрация в каждой последующей колбе меньше предыдущей в 2 раза, легко рассчитать концентрацию во всех остальных колбах. Данные заносят в колонку 2.

Расчет величины «А» – количество уксусной кислоты в 50 мл в каждой колбе до адсорбции, выраженной в миллимолях.

Составляем пропорцию

112 ммоль – 1000 мл

х – 50 мл

_______________________________

, А=5,6 ммоль

Для каждой последующей колбы рассчитывается аналогично первой. (Расчет можно упростить, если учесть, что концентрация в каждой последующей колбе уменьшается в два раза).

Данные заносят в колонку 3.

Концентрация равновесная «С» рассчитывается аналогично концентрации исходной, учитывая данные титрования после адсорбции.

Пример: на титрование 10 мл в первой колбе отфильтрованного раствора пошло 8 мл 0,1М раствора NaOH.

Из равенства находим

Рассчитанную равновесную концентрацию заносим в колонку 5.

Расчет величины «F» – количество уксусной кислоты, остав­шейся в 50 мл раствора в каждой колбе после адсорбции, выра­женное в миллимолях.

Расчет ведётся аналогично расчету величины А, но по отно­шению к равновесной концентрации.

80 ммоль – 1000 мл

х – 50 мл

_______________________________

, F=4 ммоль

Составляем пропорцию и рассчитываем величину «F» для всех остальных колб Данные заносим в колонку 7.

Сорбированное количество кислоты равно разности А-F, отнесенное к навеске угля.

Пример:

Аналогично проводим расчет для каждой колбы.

 

С исх, моль/л «А», ммоль m, г Vщ, мл С равн, ммоль/л «F», ммоль
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0,112 5,6 0,5   0,08   3,2
2.              
             

 

Полученные данные используются также для построения изотермы адсорбции, откладывая на оси абсцисс значения равновесной концентрации «С», по оси ординат – количество вещества, адсорбированное 0,5 г угля ().

Для нахождения констант К и логарифмируют уравнение Фрейндлиха . Вычисляют и .

Значения и заносят в таблицу.

№ опыта
     

 

Нанося значения по оси ординат, а по оси абсцисс – получают прямую, подобную изображенной ниже. Отрезок ОА, отсекаемый прямой на ординате, дает значение , а тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс tgα – величину . Находят значение констант К и .

 

По экспериментальным данным построить:

  1. Изотерму адсорбции
  2. Логарифмическую прямую
  3. Определить и выписать значения и .

 

Итоговыйконтроль.

1. Укажите поверхностно-активное вещество по отношению к воде:

а) HNO3; б) NaOH; в) С6 Н12 О6; г)С17 Н33СООН?

2. Изотерма поверхностного натяжения показывает зависимость:

а) величины адсорбции от температуры; б) величины поверхностного натяжения от температуры; в) величины поверхностного натяжения от концентрации; г) величины адсорбции от концентрации?

3. Количественно величину адсорбцию на подвижных границах раздела фаз описывают уравнения:

а) Гиббса; б) Фрейндлиха; в) Лэнгмюра; г) Ребиндера?

1. Молекула поверхностно – активного вещества является:

а) гидрофобной; б) гидрофильной; в) дифильной; г) неполярной?

5. Изотерма адсорбции показывает зависимость:

а) величины адсорбции от температуры; б) величины поверхностного натяжения от температуры; в) величины поверхностного натяжения от концентрации; г) величины адсорбции от концентрации?

6. Поверхностная активность в гомологическом ряду:

а) возрастает; б) не изменяется; б) уменьшается; г) зависит от температуры?

7. Гемосорбция – это:

а) выделение эритроцитов; б) отделение эритроцитов от плазмы; в) очистка крови от токсинов; г) замораживание эритроцитов?

8. Какой вид адсорбции из растворов имеет место в случае, когда адсор бент избирательно поглощает из раствора только ион определенного знака:

а) молекулярная; б) эквивалентная; в) ионообменная; г) избирательная?

9. В основе экспериментальных и теоретических работ по созданию моделей биологических мембран лежит:

а) правило Пескова- Фаянса; б) правило Дюкло- Траубе; в) принцип независимости поверхностного действия; г) теория полимолекулярной адсорбции БЭТ?

10. К полярным адсорбентам относятся:

а) активированный уголь; б) силикагель; в) сажа; г) парафин?

 

Литература

1.Конспекты лекций.

2. Ю.А.Ершов, В.А.Попков, А.С.Берланд, А.З.Книжник, Н.И. Михайличенко «Биофизическая химия. Химия биогенных элементов». М.: Высшая школа», 1993.

3. В.А.Попков, С.А.Пузаков«Общая химия». – М.:ГЭОТАР – Медиа», 2007.

4. А.С.Ленский, И.Ю.Белавин, С.Ю.Быликин «Биофизическая и бионеорганическая химия».М.: «Медицинское информационное агенство», 2008.

 


Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 110 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: И на ее поверхности | Поверхностно-активные вещества и их свойства. | Радиус 169 148 143 133 95 60 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
АДСОРБЦИЯ НА ГРАНИЦЕ ТВЕРДОЕ ТЕЛО-РАСТВОР| Исследование адсорбции ПАВ на границе раствор-воздух

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)