8结晶法

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初中科学浙教版八年级上册期中复习06:物质的分离 练习(含解析)

初中科学浙教版八年级上册期中复习06:物质的分离 练习(含解析)

初中科学浙教版八年级上册期中复习06:物质的分离一、结晶法1.要想从食盐溶液中得到食盐晶体,可采取的方法是( )A. 蒸发溶剂的方法B. 冷却热饱和溶液的方法C. 倒掉部分溶液的方法D. 升高温度的方法2.在某物质中,两种不同的粒子均匀混合在一起,这些粒子可以自由运动。

当改变某种条件后,其中一种粒子有序排列起来。

这可能描述的是下列哪一种过程()A. 结晶B. 溶解C. 过滤D. 蒸发3.据文字记载,我们的祖先在神农氏时代就开始利用海水晒盐。

海水晒盐的原理是( )A. 日晒风吹使海水中的氯化钠蒸发B. 日晒风吹使溶液由饱和变为不饱和C. 日晒风吹使氯化钠的溶解度变小D. 日晒风吹使水分蒸发晶体析出4.我国是世界上产盐最早的国家,有着悠久的制盐历史,用现在的观点来看,他们采用的结晶方法是( )A. 蒸发溶剂B. 同时采用冷却热饱和溶液和蒸发溶剂的方法C. 冷却热饱和溶液D. 加热饱和溶液的方法5.海水晒盐是利用下列哪种方法结出晶体的( )A. 冷却热饱和溶液B. 升温使其溶解度下降C. 蒸发溶剂D. 降温使其溶解度下降6.台州接邻东海,有丰富的海洋资源。

我们可以从海水中提取食盐。

请回答下列问题:(1)利用风吹日晒可以从海水中提取粗盐,风吹日晒的主要作用________。

(2)要除去食盐中混有的泥沙,操作方法是________。

二、其他几种常用的分离方法7.小明在做过滤操作时,在老师给他的仪器中,他发现还缺少一种仪器,其中老师给的仪器主要有:漏斗、烧杯、滤纸、铁架台,那么缺少的仪器是()A. 小烧杯B. 玻璃棒C. 药匙D. 长颈漏斗8.过滤操作的下列步骤中,错误的是()A. 取一张圆形滤纸,对折两次,打开成圆锥形,放入漏斗B. 如果滤纸高于漏斗边缘,用剪刀剪去多余部分,使滤纸的边缘比漏斗口稍低C. 用少量水润湿滤纸,使滤纸紧贴漏斗,滤纸层与漏斗壁间不留气泡D. 用玻璃棒轻轻搅动漏斗中的液体,以加快过滤速度9.下列各组物质能用过滤法分离的是()A. 水和汽油B. 糖和食盐C. 沙子和硫酸铜D. 氧气和氮气10.中医药在治疗新冠肺炎中,为全球抗击疫情贡献了中国智慧。

蛋白质结晶方法大总结

蛋白质结晶方法大总结

蛋白质结晶方法大总结1.1结晶方法(Crystallization Techniques)1。

1.1 分批结晶(Batch Crystallization)这是最老的最简单的结晶方法,其原理是同步地在蛋白质溶液中加入沉淀剂,立即使溶液达到一个高过饱和状态。

幸运的话,不需进一步处理即可在过饱和溶液中逐渐长出晶体.一个用于微分批结晶的自动化系统已被Chayen等人设计出(1991,1992),其微分批方法中,他们在1—2μl包含蛋白质和沉淀剂的液滴中生长晶体。

液滴被悬浮在油(如石蜡)中,油的作用是作为封层以防止蒸发,它并不干扰普通沉淀剂,但是干扰能溶解油的有机溶剂(Chayen, 1997; see also Chayen, 1998)。

1.1.2 液—液扩散(Liquid–Liquid Diffusion)这种方法中,蛋白质溶液和含有沉淀剂的溶液是彼此分层在一个有小孔的毛细管中,一个测熔点用的毛细管一般即可(如图1.2)。

下层是密度大的溶液,例如浓硫酸铵或PEG溶液。

如果有机溶剂如MPD被用作沉淀剂,它会在上层。

以1:1混合,沉淀剂的浓度应该是所期最终浓度的二倍.两种溶液(各自约5μl)通过注射器针头导入毛细管,先导入下层的。

通过一个简易的摇摆式离心机去除气泡。

再加入上层,进而两层之间形成一个明显的界面,它们会逐渐彼此扩散。

Garc´?a-Ruiz and Moreno(1994)已经发展液—液扩散技术至针刺法。

蛋白质溶液通过毛细力被吸入狭窄的管中,管的一端是封闭的。

接着,开放端被插入置于小容器的凝胶中,凝胶使得管竖直,蛋白质溶液与凝胶接触。

含有沉淀剂的溶液被倒在凝胶上,整个装置被保存于封闭的盒子以防蒸发。

沉淀剂通过凝胶和毛细管的扩散时间可以由毛细管插入凝胶的深度控制,从而蛋白质溶液中即可形成过饱和区域,毛细管底部高而顶部低。

这也可作为一个筛选最佳结晶条件的额外信息。

1.1.3 蒸气扩散(Vapor Diffusion)1。

化工单元操作项目8结晶任务1认识结晶3课件

化工单元操作项目8结晶任务1认识结晶3课件

量无水乙醇洗涤产品,抽滤。将产品转移至干净的表面皿上,
用吸水纸吸干,称量,计算收率(回收母液)。
项目8 结晶 / 任务1 认识结晶
《化工单元操作》第16页,共19页。
任务实施
任务导入
任务描述
任务目标
相关知识
任务实施
任务评价
知识拓展
提 纯 硫 酸 铜
硫酸铜与硝酸铜的溶解度
温度(K)
273 293 313 333 353 373
项目8 结晶 / 任务1 认识结晶
《化工单元操作》 第8页,共19页。
相关知识
任务导入
任务描述
任务目标
相关知识
任务实施
任务评价
知识拓展
二、重结晶
1.溶解度 物质溶解性的大小用溶解度来表示。在一定温度下,某种物质在100g水(或其它溶 剂)里达到饱和状态时所溶解的克数,叫做这种物质的溶解度。
2.过饱和溶液 并不是所有盐类的饱和溶液在冷却后都能自发地把多余的溶质分离出来。例如,当把硫酸钠、硫代硫 酸钠、醋酸钠和醋酸铅等饱和溶液小心谨慎地、不加摇动地冷却,结果是多余的溶质仍然能保留在溶 液中,并不分离出来,在这时候,溶液中所含溶质的量,已经超过它的溶解度,这样的溶液,叫做过 饱和溶液。
1.出勤情况 2.遵章守纪 3.主动学习 4.完成作业 5.独立探究问题
1.考勤表 2.学生及教师观察 3.课堂笔记 4.课前准备 5.个人或小组作业
1.信息搜集与加工 2.分工协作 3.观点表达 4.理解沟通
1.乐于请教和帮助同学 2.小组活动协调和谐 3.协作教师教学管理 4.学生及教师观察
1.创新思维 2.创新技能
五水硫酸铜 23.1 32.0 44.6 61.8 83.8 114.0

8浊点、结晶点和冰点

8浊点、结晶点和冰点
③游离水析出的细小水粒,聚成大水滴,从油中沉降下来呈油水分离状态存在。通常油品分析中无水(0.03%以下为痕量)是指没有游离水和悬浮水,溶解水是很难去掉的。
油品中溶解水的数量主要取决于油品的化学组成,此外还与环境温度、湿度、大气压力和贮存条件等有关。各种烃类对水的溶解度比较如下:
芳烃>烯烃>环烷烃>烷烃
2.冰点的测定
标准方法测定。
测定冰点时,将25mL试样装入洁净干燥的双壁试管中,装好搅拌器及温度计,将双壁试管放入盛有冷却介质的保温瓶中,不断搅拌试样使其温度平稳下降,记录结晶出现的温度作为结晶点。然后从冷浴中取出双壁试管,使试样在连续搅拌下缓慢升温,记录烃类结晶完全消失的最低温度作为冰点。如果测定的结晶点和冰点之差大于3℃,要再次冷却、升温,重复测定,直到其差值小于3℃为止。
3.结晶点的测定
轻质石油产品浊点和结晶点的测定按SH/T 0179-1992(2000)《轻质石油产品浊点和结晶点测定法》标准方法进行。
测定时将试样分别装入两支洁净、干燥的双壁玻璃试管的标线处,每支试管要塞上带有温度计和搅拌器的橡皮塞,温度计位于试管中心,温度计底部与试管底部距离约15mm。其中一支试管作为对照标准,另一支试管插入规定的冷浴中。
使用条件恶劣的喷气燃料要限制芳烃含量,国产喷气燃料规定芳烃含量不得大于20%。
3.测定油品浊点、结晶点和冰点的意义
(1)结晶点和冰点是评定航空汽油和喷气燃料低温性能的质量指标我国对航空汽油和喷气燃料低温性能指标提出了严格的要求。
(2)浊点主要是煤油的低温性能质量指标浊点过高的煤油在冬季室外使用时,会析出细微的结晶,堵塞灯芯的毛细管,使灯芯无法吸油,导致灯焰熄灭。
(3)冰点试样在规定的条件下,冷却到出现结晶后,再升温至结晶消失的最低温度,称为冰点,以℃表示。一般,结晶点与冰点之差不超过3℃。

化学俩大结晶的方法之间的区别

化学俩大结晶的方法之间的区别

!俩大结晶的方法之间的区别1.降温结晶法若有一杯不饱和溶液,先加热溶液,蒸发溶剂成饱和溶液,此时降低热饱和溶液的温度,溶解度随温度变化较大的溶质就会呈晶体析出,叫降温结晶。

例如:当NaCl和KNO3的混合物中KNO3多而NaCl少时,即可采用此法,先分离出KNO3,再分离出NaCl。

2.蒸发结晶法蒸发结晶:蒸发溶剂,使溶液由不饱和变为饱和,继续蒸发,过剩的溶质就会呈晶体析出,叫蒸发结晶。

例如:当NaCl和KNO3的混合物中NaCl多而KNO3少时,即可采用此法,先分离出NaCl,再分离出KNO3。

可以观察溶解度曲线,溶解度随温度升高而升高得很明显时,这个溶质叫陡升型,反之叫缓升型。

当陡升型溶液中混有缓升型时,若要分离出陡升型,可以用降温结晶的方法分离,若要分离出缓升型的溶质,可以用蒸发结晶的方法。

如硝酸钾就属于陡升型,氯化钠属于缓升型,所以可以用蒸发结晶来分离出氯化钠,也可以用降温结晶分离出硝酸钾。

与蒸发相伴随的往往有过滤。

这里介绍几种常见的过滤方法:1. 常压过滤,所用仪器有:玻璃漏斗、小烧杯、玻璃棒、铁架台等。

要注意的问题有:在叠滤纸的时候要尽量让其与玻璃漏斗内壁贴近,这样会形成连续水珠而使过滤速度加快。

这在一般的过滤中与速度慢的区别还不太明显,当要求用热过滤时就有很大的区别了。

比如说在制备KNO3时,如果你的速度太慢,会使其在漏斗中就因冷却而使部分KNO3析出堵住漏斗口,这样实验效果就会不太理想。

2. 减压过滤,所用仪器有:布氏漏斗、抽滤瓶、滤纸、洗瓶、玻璃棒、循环真空泵等。

要注意的问题有:选择滤纸的时候要适中,当抽滤瓶与循环真空泵连接好后用洗瓶将滤纸周边润湿,后将要过滤的产品转移至其中(若有溶液部分要用玻璃棒引流)。

重结晶法将晶体溶于溶剂或熔融以后,又重新从溶液或熔体中结晶的过程。

又称再结晶。

重结晶可以使不纯净的物质获得纯化,或使混合在一起的盐类彼此分离。

重结晶的效果与溶剂选择大有关系,最好选择对主要化合物是可溶性的,对杂质是微溶或不溶的溶剂,滤去杂质后,将溶液浓缩、冷却,即得纯制的物质。

第八章 结晶

第八章 结晶
而在SS曲线和TT曲线之间的区域为亚稳 定区,此刻如不采取一定的手段(如加 入晶核),溶液可长时间保持稳定。
加入晶核后,溶质在晶核周围聚集、排 列,溶质浓度降低,并降至SS线。
不稳定区
在TT曲线的上半部的区域称为不稳定区,在 该区域任意一点溶液均能自发形成结晶,溶 液中溶质浓度迅速降低至SS线(饱和)。
影响晶体生长速度的因素
杂质:改变晶体和溶液之间界面的滞留层特 性,影响溶质长入晶体、改变晶体外形、因 杂质吸附导致的晶体生长缓慢。
搅拌:适当的搅拌可增加晶体与母液的接触 机会,加速晶体生长;但过快,会增加溶质 的溶解。一般5-15r/min为宜。
温度:通常采用较高温度使溶质溶解,而后 缓慢冷却获得结晶。
晶体生长速度快,晶体尚未长大,溶质浓度 便降至饱和溶解度,此时已形成大量的细小 结晶,晶体质量差。
因此,工业生产中通常采用加入晶种,并将 溶质浓度控制在养晶区(饱和区),以利于 大而整齐的晶体形成。
晶体纯度的影响因素
溶液性质、杂质、溶剂和操作条件等 (1)母液在晶体表面的吸藏
指母液中杂质吸附于晶体表面,如果晶体生 长过快,杂质甚至会机械地陷入晶体。 (2)形成晶簇,包藏(Lnclusion)母液 细小晶体易形成晶簇,而晶簇中常机械地包 含母液的情况。 (3)影响晶习(晶体的外形)
晶体生长过快产生晶体缺陷和位错时,晶格 不同也可能产生吸藏现象,杂质质点陷入产 品晶体中。
常用的结晶方法
热饱和溶液冷却(等溶剂结晶) 适用于溶解度随温度升高而增加的体系; 同时,溶解度随温度变化的幅度要适中。 自然冷却、间壁冷却(冷却剂与溶液隔 开)、直接接触冷却(在溶液中通入冷 却剂)
常用的结晶方法
无定形固体:析出速度快,粒子排列无规 则。

运用结晶方法提高领域本体构造

运用结晶方法提高领域本体构造

运用结晶方法提高领域本体构造摘要本体是一种模型其定义是具有明确规范的领域知识这特征在人与机器中起到互操作性作用,因此在知识分享与知识重用方面需要解决模糊性和含糊其辞的问题。

本体构造是个漫长的,成本高的,富有争议性的过程。

因此,在自动化本位构造中出现了许多研究项目。

在本体构造过程中,概念和概念构成的方式决定了本体的结构,这反过来影响了知识领域的准确性。

因此,在本体构造中概念关系的探索是最重要的过程。

这项研究提出概念关系探索方法,这在一个连续性过程结合了“中间开始”方法和“由上向下”方法的特征并且集合了雪花状结晶。

根据结晶概念探索方式,这项研究实现本体构造机制并能够自动的挖掘领域概念并决定了概念和构造领域本体之间的关系.1.简介本体是一种模型其定义是具有明确规范的领域知识这特征在人与机器中起到相互操作性作用,因此在知识分享与重用方面需要解决模糊性和含糊其辞的问题。

由于其能力在提高知识代表性和重用性,本体在一些像知识管理,情报探索,信息整合,生物信息学等领域中得到了更广泛的运用。

按照本体的重要性,本体构造结构被看作是一个比较突出的问题。

本体构造是个漫长的,成本高的,有争议性的工作。

因此,在自动化本体构造方面出现了很多研究项目。

比如;可汗和罗的自我组织树算法(SOTA)。

Navigli, Velardi, and Gangemi (2003), 也根据领域文档,运用wordnet 和semcor 提取语义,最后完成本体结构。

另一方面,Weng, Tsai, Liu, and Hsu(2006) 形式概念分析法解剖了概念关系。

Li and Ko (2007)运用层次分簇算法为糖尿病患者的饮食问题倒置本体的构造方法。

但无论是运用各种理论和科技,自动化本体构造还是涉及到了三个构造过程:文档预处理,概念提取和概念关系的探索(Chen, Liang, & Pan, 2008;Dahab, Hassan, & Rafea, 2008; Gómez-Pérez & Manzano-Macho,2004).文档预处理指的是在文档维持其意义时滤波噪音。

【结晶学课件】结晶学讲8-晶化

【结晶学课件】结晶学讲8-晶化

按照空隙周围球体的分布情 况 ,可将空隙分为两种类型:
1)四面体空隙(tetrahedral void): 由4个球体围成的空隙,此4个 球体中心之联线恰好联成一个 四面体的形状。 2)八面体空隙(octahedral
注意:
⑴ 八面体空隙比四面体空隙要大。
⑵ 不论何种最紧密堆积,每一个球体的周围 都总共有6个八面体空隙和 8个四面体空 隙。
第十章 晶体化学
晶体化学(crystallochemistry)
是研究晶体的结构与晶体的化学组 成及其性质之间的相互关系和规律的分 支学科。
在第七章中我们研究过晶体内部
结构的对称性,是将晶体内的所有质点
按几何点来考虑的。本章的内容要将晶
体内部质点作为原子、离子来考虑。
一、最紧密堆积原理
晶体结构中,质点间的相互结合,在形 式上可视为球体间的相互堆积,它要求 彼此间的斥力和引力达到平衡,使得质 点间趋于尽可能地相互靠近而占据最小 的空间,以达到内能最小,使晶体处于 最稳定状态。
• 对于金属键晶体,可视为同种金属原子 的等大球最紧密堆积,空隙中并不充填原 子;因此,原子的配位数为12,配位多 面体为立方八面体。
三、化学键与晶格类型
离子晶格:离子键,可作为球体来研究,一般遵循 最紧密堆积原理。鲍林法则对离子晶格做了全面的 阐述(见动画演示)。
原子晶格:共价键,有方向性和饱和性,不可作为 球体来研究,不作最紧密堆积。要用到分子轨道理 论来研究其结构的特点。例如金刚石与石墨。
⑶ 当有n个等大球体作最紧密堆积时,即必定共有 n 个 八面体空隙和 2n 个 四面体 空隙。
小结 1)自然金属矿物(单质)的晶体结构,常表现为金属原子作等大球体的最紧密堆积。 2)离子化合物的晶体结构中,则往往是半径大的阴离子作最紧密或近于最紧密堆积,半径小的阳离子充填在其空隙之中。

抗溶剂结晶法-概述说明以及解释

抗溶剂结晶法-概述说明以及解释

抗溶剂结晶法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述抗溶剂结晶法是一种常用的固体晶体制备方法,通过在溶液中加入抗溶剂,使目标物质在抗溶剂的作用下发生结晶。

抗溶剂通常与溶剂不互溶,且对目标物质具有高度的溶解度差异。

这种方法可以控制晶体的尺寸、形态和纯度,从而在材料研究和生产中具有重要的应用价值。

抗溶剂结晶法的基本原理是根据溶剂和抗溶剂之间的溶解度差异以及物质在不同溶剂中的溶解特性。

在溶液中引入抗溶剂,可以改变体系的溶解度,从而引起目标物质的结晶。

抗溶剂通常以慢滴加的方式加入溶液中,以实现晶体的逐渐生长。

抗溶剂结晶法的应用领域广泛。

在制药工业中,抗溶剂结晶法可以用于合成药物,提高药物的纯度和晶形,从而改善药物的药效和稳定性。

在材料科学领域,抗溶剂结晶法可以用于生长高质量的单晶材料,用于研究材料的性质和应用。

此外,抗溶剂结晶法还可以应用于颗粒制备、分离纯化和结晶分析等其他领域。

然而,抗溶剂结晶法也存在一些不足之处。

首先,该方法对于某些物质可能不适用,因为某些物质在不同溶剂中的溶解度差异较小。

此外,溶剂和抗溶剂的选择也是一个关键问题,需要找到合适的溶剂和抗溶剂对目标物质进行结晶。

此外,抗溶剂结晶法的操作条件也需要严格控制,以免影响晶体的质量和尺寸。

总之,抗溶剂结晶法作为一种重要的晶体制备方法,在材料科学和制药工业中具有广泛的应用前景。

它可以通过控制晶体的尺寸和形态来优化物质的性能,为研究和生产提供了一种可行的选择。

然而,为了提高抗溶剂结晶法的效果,还需要进一步研究和改进该方法。

文章结构:本文将按照以下结构进行展开和讨论:1. 引言:1.1 概述:介绍抗溶剂结晶法的基本概念和背景,简要提出本文的研究重点。

1.2 文章结构:本章,详细介绍本文的整体结构安排,以及各个章节的内容与目的。

1.3 目的:阐明本文的研究目的和意义,以及对抗溶剂结晶法的意义进行初步探讨。

2. 正文:2.1 抗溶剂结晶法的原理:详细解释抗溶剂结晶法的原理和基本过程,介绍关键步骤和相互作用机理,以便更好地理解该方法的实施方式和效果。

紫杉醇 结晶方法

紫杉醇 结晶方法

紫杉醇结晶方法
紫杉醇的结晶方法包括以下步骤:
1. 向紫杉醇粗品中加入甲醇,并在一定温度下恒温加热溶解。

2. 加入一定比例的甲醇-水混合溶液,并冷却至室温。

3. 加入一定比例的紫杉醇晶种,放入低温冰柜冷冻一定时间。

4. 在一定温度下进行冷冻结晶,结晶时间根据具体情况而定。

5. 对结晶物进行过滤、干燥,得到高纯度紫杉醇晶体。

此外,也可以通过向紫杉醇粗品中加入丙酮和正己烷的方法进行结晶提纯。

具体操作步骤如下:
1. 向紫杉醇粗品中加入丙酮,在一定温度下加热溶解。

2. 边搅拌边加入一定比例的正己烷,室温下进行析晶。

3. 对析出的晶体进行过滤、干燥,得到高纯度紫杉醇晶体。

以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅专业书籍或咨询专业人士。

乙腈重结晶方法

乙腈重结晶方法

乙腈重结晶方法《乙腈重结晶的独家秘籍》嘿,朋友!今天我要给你分享一个超级厉害的乙腈重结晶方法,这可是我的独家秘籍哦!首先呢,咱得准备好材料和工具。

就像你要去打仗,得先把家伙事儿准备齐全了不是?咱需要乙腈,这可是主角儿,然后就是要重结晶的东西啦。

第一步,把你那要重结晶的玩意儿放到一个容器里,就像给它找个小窝。

哎呀,我跟你说,我有一次不小心把东西放错容器了,结果找半天找不到,还以为它长翅膀飞了呢!哈哈。

第二步,慢慢往容器里倒乙腈,就跟给它洗澡似的。

别一下子倒太多啊,不然就成泡澡了,那可不行。

第三步,然后就开始搅拌啦!这搅拌可有讲究,不能瞎搅和。

你得温柔点,就像哄小孩子睡觉一样,轻轻的,别把它给弄疼了。

我有一次搅得太猛,结果那东西全溅我脸上了,哎呀妈呀,那场面,跟被喷了一脸彩似的。

第四步,把这搅拌好的混合物放在一边,让它冷静冷静,哦不,是让它慢慢结晶。

这时候你就可以去喝杯茶,休息休息,或者去逗逗猫啥的。

等了一段时间后,嘿,你就会看到漂亮的结晶出现啦!就像变魔术一样。

这时候可别急着去动它,就像你看到一个刚做好的蛋糕,得等它凉了才能去切,不然就毁了。

等结晶稳定了,就可以进行下一步啦。

第五步,把结晶过滤出来。

这就像捞鱼一样,把你想要的捞出来,把那些不要的留在水里。

第六步,把过滤出来的结晶洗一洗,就像给它洗个脸,把那些不干净的东西洗掉。

最后一步,把洗好的结晶晾干,或者用合适的方法干燥它。

嘿,大功告成啦!你看,这乙腈重结晶方法是不是挺简单的?不过啊,这里面还有些要注意的地方。

比如说,乙腈是有点危险的,你可别随便乱玩,不然它发起脾气来可不得了。

还有啊,在操作过程中一定要小心,别把自己给弄伤了。

怎么样,朋友?学会了吗?赶紧去试试吧!等你成功了,记得来跟我分享分享哦!。

用降膜分步结晶法生产精萘

用降膜分步结晶法生产精萘

第!!卷第"期燃料与化工#$%&’()%*+,-&./0,%11%1234结晶过程是化工过程中最有效的提纯手段之一,分步结晶法则是以液5固相变化为基础的逐级分离技术,它能利用液5固相平衡的选择性,使多种组分的混合物分离成较窄组分的混合物,最终得到所需组分的高纯度物质。

降膜分步结晶法是使液体在固体表面上移动,同时逐渐冷却结晶,使物料在固体表面形成一层层降膜6以达到物质分离的目的。

744!年前,我厂使用升华法生产精萘,环境污染大,年产量小,质量指标不稳定。

744"年引进了瑞士苏尔寿兄弟有限公司的降膜分步结晶装置,取得了极为理想的效果。

!原料和产品质量精萘的生产原料为工业萘,原料和产品的质量指标见表7。

"结晶原理879萘和硫茚的相图。

由于萘中的主要杂质是硫茚6且两者的沸点极为相近6无法用蒸馏方法将其分离6必须用结晶的方法进行分离提纯6图7为萘和硫茚的相图。

从图7中可看出6如果用多次结晶的方法来分离萘6可使结晶萘的纯度不断提高6直至达到我们要求的纯度。

#结晶法生产工艺$%&’()*’+:)%;/0,%11<&0=6%>$+;*%?@A%?%/-&1+@$-@+0?-?B ;/0B$,@+0?1+@$-@+0?-<@%/,0*C *+11+0?+?A <0/D E%-/1<0/;/0B$,@+0?0</%<+?+?A ?-;)@)-&%?%$?+@=+@)@)%<-&&+?AC<+&*</-,@+0?-&,/E1@-&&+F-@+0?;/0,%11+1B%1,/+G%B6-?B @)%,-$@+0?1@0G%;-+B -@@%?@+0?+?-,@$-&;/0B$,@+0?;/0,%11-/%;0+?@%B 0$@H,-./0(1&+:%I)?+,-&?-;)@)-&%?%#/-,@+0?-&,/E1@-&&+F-@+0?;/0,%11J%<+?%B ?-;)@)-&%?%;/0B$,@+0?用降膜分步结晶法生产精萘甘李军丁小川8鞍钢化工总厂9摘要:介绍了降膜分步结晶法生产精萘装置的工艺流程、设备概况和投产D 年来的生产情况6并指出了在实际生产过程中应注意的事项。

化学结晶方法

化学结晶方法

化学结晶方法化学结晶是一种常见的化学方法,用于纯化和分离物质。

在许多领域,如药物生产、化学工业、天然产物的提取和纯化等方面,化学结晶都具有重要的应用价值。

以下是关于化学结晶的十条方法及其详细描述。

1. 溶剂结晶法溶剂结晶法是一种常用的结晶方法。

它利用溶液中的溶剂逐渐挥发,使物质分子之间的相互作用增强,最终形成晶体。

溶剂的选择是非常重要的,因为它会影响到晶体的质量和产率。

控制结晶条件也很关键,如温度、压力、搅拌速率等。

2. 熔融结晶法熔融结晶法是一种将纯化后的化合物熔化后,再进行晶体生长的方法。

此方法适用于高熔点固体,例如自然产物。

结晶的过程包括先融化化合物,然后逐渐降温,晶体开始生长。

在生长过程中,物质分子通过相互作用逐渐排列形成晶体。

3. 水合物结晶法水合物结晶法是利用水分子和化合物分子形成的结晶体。

水合物结晶常用于发掘新型分子结构或固体溶剂结晶。

水合物结晶法包括普通结晶法和溶剂结晶法等多种方法。

其关键在于充分利用水分子与化合物分子间的相互作用。

4. 水合度结晶法水合度结晶法利用化合物与水分子间的相互作用,控制晶体溶解度以产生纯度较高的晶体。

此方法可用于降低固体样品的含水量,从而提高纯度。

在苛刻的条件下,可获得不含任何水分子的极纯化合物。

5. 溶液沉淀法溶液沉淀法将化合物在溶液中加入适量的沉淀剂,利用溶液中的盐和水的反应生成化合物沉淀。

此法适用于需要分离纯化化合物的情况,如蛋白质和其他生物分子的分离纯化。

注意,沉淀剂的选择和配比对产物质量和产率有重要的影响。

6. 真空蒸馏结晶法真空蒸馏结晶法是将含有溶液的容器加热,使容器内部温度达到结晶温度。

通过蒸馏器将溶剂抽出,使化合物逐渐结晶。

该方法适用于高沸点的有机材料。

其关键是通过调节真空度和加热速率,控制晶体生长速度,以获得高质量的晶体。

7. 气氛控制结晶法气氛控制结晶法对晶体质量和产品产率有重要的影响。

将化合物溶解在溶液中,加入溶剂,然后通过控制反应气氛和盐度,使化合物结晶。

淡盐水制作方法

淡盐水制作方法

淡盐水制作方法引言淡盐水是一种含有较低盐分浓度的溶液,通常用于各种烹饪、食品加工、医疗和实验室运作中。

制作淡盐水的方法简单易行,本文将介绍几种常见的淡盐水制作方法,并且提供一些实用的技巧和注意事项。

方法一:直接溶解法步骤:1.准备所需的食盐和纯净水。

建议使用无碘的食用盐,以确保制作出的淡盐水不会影响食物的口感。

2.取一个容器,如玻璃杯或一只锅,根据所需量将纯净水倒入容器中。

3.将适量的食盐慢慢加入纯净水中,同时用勺子或搅拌棒进行搅拌,直至食盐完全溶解。

4.若需要淡一些的盐水,可以继续加入纯净水进行稀释,直到达到理想的盐浓度。

技巧和注意事项:•食盐的加入应逐渐进行,避免加得太多而无法调整盐浓度。

•搅拌是为了加速食盐的溶解。

搅拌得越快,食盐溶解的速度就越快。

•在淡盐水中检验盐分浓度可以使用一些简单的方法,例如舌尖尝试、比色法或使用盐度计等。

方法二:稀释法此方法适用于有强烈的盐味的浓盐水,需要将其稀释到较轻的盐味的情况下。

步骤:1.准备所需的浓盐水和纯净水。

2.取一个容器,根据所需量倒入适量的浓盐水。

3.逐渐加入纯净水,同时搅拌,直至达到理想的盐浓度为止。

4.根据需要可以反复进行稀释,直到获得所需的淡盐水。

技巧和注意事项:•记住,淡盐水的制作是根据所需的盐浓度而定。

因此,在稀释时一定要小心并慢慢加入纯净水。

•可以使用量杯或称量工具来确保稀释的准确度。

方法三:沉淀分离法当需要快速制备出淡盐水时,可以采用这种方法。

基本原理是通过沉淀使盐水中的盐浓度降低。

步骤:1.准备所需的盐水和一个容器。

2.将盐水倒入容器中,待其静置一段时间。

3.慢慢将容器中的上层水分(即淡盐水)倒出,留下底层的盐沉淀。

技巧和注意事项:•沉淀分离要依靠时间,因此,等待足够的时间使盐水中的盐沉淀下来可能需要一定的耐心。

•如果不确定盐沉淀是否充分,可以使用滤纸进行过滤,以防止盐沉淀混入淡盐水中。

方法四:蒸发结晶法此方法适用于需要大量淡盐水的情况,例如烹饪或实验室操作中。

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