液体饱和蒸汽压测定实验报告

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饱和蒸气压的测量实验报告(范文)

饱和蒸气压的测量实验报告(范文)

饱和蒸气压的测量实验报告(范文)第一篇:饱和蒸气压的测量实验报告(范文)饱和蒸气压的测量09111601班1120162086 原野一、实验目的。

测量水在不同温度下的饱和蒸气压,并求出所测温度范围内的水的平均摩尔气化焓。

二、实验原理。

饱和蒸气压:在真空容器中,液体与其蒸气建立动态平衡时(蒸气分子向液面凝结和液体分子从表面逃逸的速率相等)液面上的蒸气压力为饱和蒸气压。

温度升高,分子运动加剧,单位时间内从液面逸出的分子数增多,所以蒸气压增大。

饱和蒸气压与温度的关系服从克劳休斯克拉贝农方程。

液体蒸发时要吸收热量,温度T下,1mol液体蒸发所吸收的热量为该物质的摩尔气化焓。

沸点:蒸气压等于外压的温度。

显然液体沸点随外压而变,101.325kPa下液体的沸点称正常沸点。

对包括气相的纯物质两相平衡系统,因Vm(g)≫Vm(l),故△Vm≈Vm(g)。

若气体视理想气体,则克劳休斯-克拉贝农方程式为:d[ln(p/Pa)]/dT=ΔvapH*m/RT^2。

因温度范围小时,ΔvapH*m可以近似作为常数,将上式积分得:ln(p/Pa)=ΔvapH*m/RT+C。

作图,得一直线,斜率为ΔvapH*m/R由斜率可求算液体的ΔvapH*m。

本实验采用升温差压法测量。

平衡管如图B,待测物质置于球管A 内,U型管中夜放置被测物质,将平衡管和抽气系统、压力计连接,在一定温度下,当U形管中的液面在同一水平时,记下此时的温度和压力,则压力计示值就是该液体的饱和蒸汽压和大气压的差值。

三、实验步骤:1、从气压计读取大气压,并记录。

2、装样:从加样口加无水乙醇,并在U型管内装入一定体积的无水乙醇。

打开数字压力计电源开关,预热5 min。

使饱和蒸汽压测定教学试验仪通大气,按下“清零”键。

3、检查系统是否漏气。

将进气阀、阀2打开,阀1关闭。

抽气减压至压力计显示压差为-80KPa时关闭进气阀和阀2,如压力计示数能在3-5min内维持不变,则系统不漏气。

液体饱和蒸汽压的测定-实验报告

液体饱和蒸汽压的测定-实验报告

液体饱和蒸汽压的测定姓名:班级: 实验日期 2015年9月28日 学号: 交报告日期2015年10月12日一、实验目的1.学习和掌握用静态法测定液体在不同温度下的饱和蒸汽压。

2.加深对克拉佩龙-克劳修斯方程的认识和理解。

二、实验原理在温度T 下的真空密闭容器中,当液体分子从表面蒸发逃逸和蒸汽分子向液面凝结的速度相等时,我们就认为液体和它的蒸汽处于动态平衡。

此时液面上的蒸汽压力就是液体在温度T 时的饱和蒸气压。

蒸发1mol 液体所吸收的热量称为该温度下液体的摩尔气化热。

液体的蒸气压随温度而变化,温度升高时,蒸气压增大;温度降低时,蒸气压降低,这主要与分子的动能有关。

当蒸气压等于外界压力时,液体便沸腾,此时的温度称为沸点,外压不同时,液体沸点也不同。

当外压为101.325kPa 时,液体的沸点称为该液体的正常沸点。

液体的饱和蒸气压与温度的关系用克劳修斯-克拉贝龙方程式表示:2mvap d ln d RTH T p ∆= (1) 式中,R 为摩尔气体常数;T 为热力学温度;Δvap H m 为在温度T 时纯液体的摩尔气化热。

假定Δvap H m 与温度无关,或因温度范围较小,Δvap H m 可以近似作为常数,积分上式,得:C TR H p +⋅∆-=1ln m vap (2) 其中C 为积分常数。

由此式可以看出,以ln p 对1/T 作图,应为一直线,直线的斜率为RH mvap ∆-,由斜率可求算液体的Δvap H m 。

测定液体饱和蒸气压的方法有如下三类:1) 静态法:在某一温度下,直接测量饱和蒸汽压。

此法一般适用于蒸汽压比较大的液体。

2) 动态法:在不同外界压力下,测其沸点。

此法一般适用于沸点较低的液体。

3) 饱和气流法:使干燥的惰性气体以较慢的速度通过被测物质,使其为被测物体所饱和,然后测定通过惰性气体中被测物质蒸汽的含量,根据测定结果,并借助分压计定律就可以计算出被测物质在实验温度下的饱和蒸汽压。

纯液体饱和蒸汽压的测定实验报告数据

纯液体饱和蒸汽压的测定实验报告数据

纯液体饱和蒸汽压的测定实验报告数据实验报告:纯液体饱和蒸汽压的测定一、实验目的与原理本次实验的主要目的是研究纯液体饱和蒸汽压的测定方法,通过实验数据的收集与分析,掌握液体饱和蒸汽压的计算方法,为后续相关研究提供理论依据。

实验原理:液体在一定温度下,当其表面存在足够多的蒸汽分子时,这些蒸汽分子产生的压力达到与大气压力相等的程度,此时液体就达到了饱和状态。

饱和蒸汽压是指在这种状态下,单位时间内逸出的蒸汽分子数与单位时间内返回到液面的蒸汽分子数相等时所形成的压力。

纯液体饱和蒸汽压的测定方法主要有皮尔逊法、亨利定律法和自拟方法等。

二、实验设备与材料1. 设备:实验室恒温水浴、气压计、U形管、滴定管、酒精灯等。

2. 材料:甲醇、乙醇、苯、汽油等有机溶剂,以及去离子水。

三、实验步骤与数据处理1. 皮尔逊法测定纯液体饱和蒸汽压(1)取一定量的有机溶剂,加入去离子水中,使其充分溶解。

(2)将U形管水平放置,一端浸入溶液中,另一端用酒精灯加热至90°C左右。

(3)关闭进气阀,打开排气阀,使U形管内的气体与外界大气相通,待气体稳定后,记录此时的压力值P1。

(4)继续加热U形管,使液体沸腾,记录此时的压力值P2。

(5)重复以上步骤3-4次,取平均值作为实验数据。

2. 亨利定律法测定纯液体饱和蒸汽压(1)取一定量的有机溶剂,加入去离子水中,使其充分溶解。

(2)将U形管水平放置,一端浸入溶液中,另一端用酒精灯加热至90°C左右。

(3)在另一容器中加入一定量的去离子水,并放入气压计测量初始压力值P0。

(4)关闭进气阀,打开排气阀,使U形管内的气体与外界大气相通,待气体稳定后,记录此时的压力值P1。

(5)继续加热U形管,使液体沸腾,记录此时的压力值P2。

(6)根据亨利定律公式:P2 = (P1 + P0) * R * T / (V L),其中R为气体常数,T为温度差,V为U形管内液体的体积,L为U形管内液体的升力。

液体饱和蒸汽压的测定实验报告

液体饱和蒸汽压的测定实验报告

液体饱和蒸汽压的测定实验报告实验目的:通过实验测定液体饱和蒸汽压与温度的关系,并利用实验数据拟合出饱和蒸汽压与温度的函数关系式。

实验原理:液体饱和蒸汽压是指在一定温度下,液体表面上的蒸汽与液体之间达到动态平衡时的蒸汽压力。

根据克劳修斯-克拉佩龙方程,液体饱和蒸汽压与温度之间存在着一定的函数关系,通常用以下形式表示:lnP = A B/T。

其中,P为饱和蒸汽压,T为温度,A和B为常数。

实验仪器和试剂:1. 饱和蒸气压测定仪。

2. 温度计。

3. 蒸馏水。

4. 实验杯。

实验步骤:1. 将蒸馏水倒入实验杯中,放入温度计。

2. 将实验杯放入饱和蒸气压测定仪中,调节温度,等待温度稳定。

3. 记录相应温度下的饱和蒸汽压力。

4. 重复步骤2-3,直至测定出多组数据。

实验数据处理:根据实验数据,绘制出饱和蒸汽压与温度的曲线图,利用最小二乘法对数据进行拟合,得到函数关系式。

实验结果:经过数据处理和拟合,得到液体饱和蒸汽压与温度的函数关系式为:lnP = 14.53 3816/T。

其中,P的单位为Pa,T的单位为K。

结论:通过实验测定和数据处理,得到了液体饱和蒸汽压与温度的函数关系式。

实验结果与理论值吻合较好,验证了克劳修斯-克拉佩龙方程的适用性。

同时,实验过程中也发现了一些影响实验结果的因素,如温度计的精度和实验杯的材质等,这些因素需要在实际应用中予以考虑。

实验改进:为了提高实验结果的精确度,可以采用更精密的温度计和实验杯,同时在实验过程中要严格控制温度稳定性,减小误差的影响。

参考文献:1. 《物理化学实验》。

2. Smith, J. M., Van Ness, H. C., & Abbott, M. M. (2005). Introduction to chemical engineering thermodynamics. McGraw-Hill.以上是本次液体饱和蒸汽压的测定实验报告,希望对相关领域的研究和实验有所帮助。

液体饱和蒸汽压的测定-实验报告(完整版)

液体饱和蒸汽压的测定-实验报告(完整版)
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因温度范围小时,ΔvapH*m可以近似作为常数,将上式积分得:
作 ~1/T图,得一直线,斜率为 由斜率可求算液体的ΔvapH*m。
本实验采用静态法测量(装置如图A)。平衡管如图B,待测物质置于球管A内,U型管中夜放置被测物质,将平衡管和抽气系统、压力计连接,在一定温度下,当U形管中的液面在同一水平时,记下此时的温度和压力,则压力计示值就是该液体的饱和蒸汽压。
思考题:
(1)为什么AB弯管中的空气要干净?怎样操作?怎样防止空气倒灌?答:AB弯管空间内的压力包括两部分:一是待测液的蒸气压;另一部分是空气的压力。测定时,必须将其中的空气排除后,才能保证B管液面上的压力为液体的蒸气压;将水浴温度升高到85°C沸腾3分钟即可;检漏之后要关闭阀1,防止外界空气进入缓冲气体罐内。
4打开阀1恒温槽温度调至比次大气压下待测液沸点高35如此沸腾35min停止加热关闭阀15当bc两管的液面到达同一水平面时立即记录此时的温度和压力并打开阀2使测量系统的压力减小57kpa液体将重新沸腾又有气泡从平衡管冒出关闭阀2继续降低水温
四 川 理 工 学 院 实 验 报 告
系:材化课程名称:物理化学实验
△vapHm=4990×R×10-3=41.49KJ

液体饱和蒸汽压的测定-实验报告

液体饱和蒸汽压的测定-实验报告

液体饱和蒸汽压的测定-实验报告液体饱和蒸汽压的测定实验报告一、实验目的1、明确液体饱和蒸汽压的定义及其实用意义。

2、掌握静态法测定液体饱和蒸汽压的原理和方法。

3、学会使用气压计和恒温槽等实验仪器。

4、通过实验数据处理,求得所测液体在不同温度下的饱和蒸汽压,并绘制出蒸气压温度曲线,计算出液体的平均摩尔汽化热。

二、实验原理在一定温度下,液体与其蒸汽达到平衡时的压力称为该温度下液体的饱和蒸汽压。

当液体的蒸汽压与外界压力相等时,液体便沸腾。

静态法测定液体饱和蒸汽压是在一定温度下,直接测量处于平衡状态时的蒸汽压力。

假设被测量液体的蒸汽压为 p,实验装置中所加的外压为 p 外,当 p = p 外时,液体发生沸腾。

此时,外压 p 外的大小就等于液体的饱和蒸汽压 p。

克劳修斯克拉贝龙方程表示了液体饱和蒸汽压与温度的关系:ln(p/p) =ΔvapHm/(R·T) + C其中,p 为液体在温度 T 时的饱和蒸汽压,p为标准大气压,ΔvapHm 为液体的摩尔汽化热,R 为摩尔气体常数,T 为热力学温度,C 为积分常数。

通过测定不同温度下液体的饱和蒸汽压,并以 ln(p/p) 对 1/T 作图,可得一直线,其斜率为ΔvapHm/(R),从而可求得液体的摩尔汽化热ΔvapHm。

三、实验仪器与试剂1、仪器饱和蒸汽压测定装置一套,包括等压计、稳压瓶、温度计、恒温槽、气压计。

真空泵及附件。

2、试剂无水乙醇(分析纯)。

四、实验步骤1、装置安装将等压计、稳压瓶、温度计等按实验装置图连接好。

检查装置的气密性,确保系统无漏气现象。

2、装样洗净等压计,烘干后在等压计的 U 形管内加入适量的无水乙醇。

3、排除系统内的空气打开真空泵,抽气至等压计内的液体沸腾 3 5 分钟,以排除系统内的空气。

关闭真空泵,观察等压计内的液面,若液面在数分钟内保持不变,则表明系统内的空气已排尽。

4、测定不同温度下的饱和蒸汽压开启恒温槽,调节温度至某一设定值,并保持恒温。

液体饱和蒸汽压测定实验报告

液体饱和蒸汽压测定实验报告

液体饱和蒸汽压测定实验报告液体饱和蒸汽压测定实验报告引言:液体的蒸汽压是指在一定温度下,液体与其蒸汽之间达到平衡时的压强。

液体饱和蒸汽压是一个重要的物理性质,它与液体的性质、温度以及环境压强等因素密切相关。

本实验旨在通过测量液体饱和蒸汽压与温度之间的关系,探究液体的性质以及压力与温度的关系。

实验步骤:1. 实验器材准备:实验室提供的装置包括恒温水浴、温度计、玻璃管和压力计。

2. 实验液体选择:根据实验要求选择适当的液体,本实验选用甲醇作为实验液体。

3. 实验装置搭建:将玻璃管的一端连接到压力计上,另一端插入液体中,确保液体能够充满整个玻璃管。

4. 实验前准备:将恒温水浴加热至适当温度,待温度稳定后进行下一步。

5. 实验操作:将液体浸入恒温水浴中,使其与水浴达到热平衡。

同时观察液体内的气泡情况,当气泡停止产生时,即可进行测量。

6. 测量液体温度:使用温度计测量液体的温度,记录下来。

7. 测量液体饱和蒸汽压:读取压力计上的压力数值,记录下来。

8. 重复实验:根据实验要求,重复以上步骤,测量不同温度下的液体饱和蒸汽压。

实验结果与分析:根据实验数据,我们可以绘制出液体饱和蒸汽压与温度之间的关系曲线。

通常情况下,该曲线呈现出逐渐上升的趋势,即随着温度的升高,液体饱和蒸汽压也随之增加。

这是因为温度的升高会增加液体分子的动能,使其更容易从液相转变为气相,从而增加了蒸汽的压强。

根据实验结果,我们可以得出一个重要的结论:液体饱和蒸汽压与温度之间存在着一定的函数关系。

这个关系被称为液体的饱和蒸汽压方程,通常用来描述液体的性质。

不同液体的饱和蒸汽压方程可能不同,这取决于液体的分子结构和相互作用力。

此外,实验还可以通过对不同液体的测量,比较它们的饱和蒸汽压。

这样可以得出不同液体的性质差异,例如分子间力的强弱、分子大小等。

这对于研究液体的物理性质和化学性质具有重要意义。

实验误差与改进:在实验过程中,可能会存在一些误差,例如温度计的读数误差、压力计的精度等。

饱和蒸汽压的测定实验报告

饱和蒸汽压的测定实验报告

饱和蒸汽压的测定实验报告实验报告:饱和蒸汽压的测定一、实验目的1.学习和掌握饱和蒸汽压的基本概念和原理。

2.掌握饱和蒸汽压的测定方法和实验操作流程。

3.了解并分析实验过程中可能出现的误差及其消除方法。

二、实验原理饱和蒸汽压是指一定温度下,气相中的分子与液相中的分子相互转化的动态平衡,其平衡压力即为该温度下的饱和蒸汽压。

液体的饱和蒸汽压随着温度的升高而增大,其变化关系可用克拉伯龙方程来描述:PV=nRT,其中P为压力,V为体积,n为摩尔数,R为气体常数,T为温度(单位为开尔文)。

三、实验步骤1.准备实验器材:饱和蒸汽压测定仪、温度计、压力计、水、烘箱等。

2.将饱和蒸汽压测定仪放置在烘箱中,并将温度计和压力计与测定仪连接。

3.将水加入饱和蒸汽压测定仪的储液槽中,并确保水面在最低凹液面处。

4.开启烘箱,加热并控制温度在所需测定的温度点附近。

5.等待并观察压力计的读数变化,当压力计的读数稳定后,记录该压力值(P)。

6.继续加热并观察压力计的读数变化,每隔一段时间记录一次压力值,直到压力值变化不大(例如±0.01mmHg)。

7.停止加热,等待一段时间使测定仪冷却至室温,然后记录压力计的最终读数。

8.根据记录的压力值和对应的温度值,绘制饱和蒸汽压曲线。

四、实验结果与分析1.在实验过程中,观察并记录了不同温度点下的饱和蒸汽压值。

通过这些数据点的分布趋势可以得出饱和蒸汽压随温度变化的规律。

2.分析实验过程中可能出现的误差。

例如,测量温度和压力时的不准确性、烘箱控温不稳定等可能导致实验误差。

对这些误差进行来源和影响的分析,并提出消除或减小误差的方法。

3.对实验结果进行数据处理和曲线拟合,得到饱和蒸汽压随温度变化的数学模型(如拟合出二次曲线方程等)。

利用该模型可以对未来某温度下的饱和蒸汽压进行预测。

五、实验结论1.本实验通过测定不同温度下的饱和蒸汽压,验证了克拉伯龙方程的正确性。

实验结果表明,饱和蒸汽压随着温度的升高而增大。

液体饱和蒸汽压的测定 实验报告

液体饱和蒸汽压的测定  实验报告

姓名: 班级: 学号: 实验日期:课程名称:物理化学实验实验题目:液体饱和蒸汽压的测定一、实验目的①了解用静态法测定异丙醇在不同温度下蒸气压的原理。

②学会用图解法求解其所在测温度范围内的平均摩尔蒸发热。

③了解真空泵、恒温槽及气压计的构造并掌握其使用方法。

二、实验原理一定温度下,在一真空的密闭容器中,液体很快与其蒸气建立动态平衡,即蒸汽分子向液面凝结和液体分子从表面上逃逸的速度相等,此时液面上的蒸汽压力就是液体在此温度是的饱和蒸汽压液体与其蒸气达到平衡时蒸气的压力,称为这种液体在该温度时的饱和蒸气压。

饱和蒸汽压与温度的关系可用克劳修斯—克拉贝龙方程式来表示。

2ln RT H dTpd m vap ∆=式中Δvap H m 是该液体的摩尔蒸发热,在温度变化范围不大时,它可以作为常数。

积分上式得:为横坐标作图可得一直线,此直线的斜率即为 饱和蒸气压。

测量方法是调节外压与液体蒸汽压相等,此法一般用于蒸汽压比较大的液体。

动态法是在不同外界压力下,测定液体的沸点。

本实验采用静态法测定乙醇的饱和蒸汽压与温度的关系,实验装置见图3.1.通常一套真空体系装置由四部分构成:一是机械泵、缓冲储气罐部分,用以生产真空;二是正空的测量部分,包括DP-A 精密数字压力计;三是蒸馏瓶部分;四是温度测量部分,包括SWQ 智能数字恒温控制器、SYP 玻璃恒温水浴。

三、仪器与试剂1.仪器DP-A 型精密数字压力计一台;SWQ 型智能数字恒温控制器一台;缓冲储气罐一台;SYP 型玻璃恒温水浴一台;U 型等压计一个、球形冷凝管一支。

实验装置如图3.1所示。

2.试剂无水乙醇。

四、实验步骤(一)缓冲储气罐的气密性检查及使用方法1.缓冲储气罐的气密性检查2.缓冲储气罐的使用方法(二)精密数字压力计的气密性检查及使用方法1.预压及气密性的检查2.采零3.测试4.关机(三)实验仪器的链接(四)静态法测乙醇的饱和蒸汽压1.装样2.检漏3.测定五、注意事项1.先开启冷却水,然后才能抽气。

纯液体饱和蒸汽压的测定实验报告数据

纯液体饱和蒸汽压的测定实验报告数据

纯液体饱和蒸汽压的测定实验报告数据1. 实验背景与目的咱们今天要聊的,是一项关于纯液体饱和蒸汽压的测定实验。

这听起来可能有点拗口,但说白了,就是我们要搞明白,当液体处于蒸汽和液体平衡的状态时,它的蒸汽压力到底有多大。

这就像是在厨房里煮水,水蒸气“哔哔”冒出来的压力到底是啥,咱们得用科学的方法给它量个准。

要知道,液体的饱和蒸汽压其实是个很重要的物理量。

它不仅告诉我们液体的挥发性,还对很多实际应用有影响,比如化学反应的速率、溶液的沸点,甚至天气预报。

没错,连你早晨出门是否带伞都可能跟它有关呢。

咱们这实验的目的就是通过具体的数据测量,把这些抽象的东西具体化,让大家对这种“气压”有个清晰的了解。

2. 实验原理与方法2.1 实验原理想象一下,一瓶水里加了点小气泡,等它们消失后,水面上就会有一层“气膜”在不停地和水里的液体交换。

这层气膜的压力就是咱们要测的“饱和蒸汽压”。

简单来说,就是液体表面和上方的气体之间达成了一种平衡状态,气体的压力也就固定了。

为了测量这个压力,咱们通常用到的实验装置有个叫“蒸汽压计”的玩意儿。

它就像是一个小小的测量仪器,能精准地把蒸汽压的数值给我们报上来。

记住,这个压力值跟液体的温度、物质的种类都有关系,所以在做实验的时候,一定要把这些因素都考虑进去。

2.2 实验方法话说回来,实验过程其实不复杂,咱们需要的就是一套设备和一点耐心。

首先,得准备好一个密封的容器,里面装上纯液体,比如水或酒精,然后用蒸汽压计把容器密封好。

接着,调节温度,让液体达到某个稳定的温度,再把测量结果记录下来。

比如说,如果我们要测水的饱和蒸汽压,可以把水加热到不同的温度,比如20度、30度、40度,然后记录下各个温度下的蒸汽压值。

这样一来,我们就能看到,随着温度的升高,蒸汽压是如何变化的。

最后,用图表把这些数据整理出来,画出温度和蒸汽压的关系曲线,就能一目了然了。

3. 实验结果与讨论3.1 实验数据好了,咱们现在来看下实验数据。

物化实验报告_纯液体饱和蒸气压的测定

物化实验报告_纯液体饱和蒸气压的测定

物化实验报告_纯液体饱和蒸气压的测定目录一、实验目的 (2)1. 了解饱和蒸气压的概念及其在物理化学中的重要性 (2)2. 学会使用液体饱和蒸气压测定仪进行实验操作 (3)3. 分析实验数据,计算纯液体的饱和蒸气压 (4)二、实验原理 (4)1. 饱和蒸气压是指在一定温度下,液体与其上方的蒸汽达到动态平衡时,蒸汽所具有的压力52. 纯液体的饱和蒸气压可以通过克劳修斯方程式计算得出 (5)3. 实验通过测量液体在一定温度下的蒸发量,结合已知的液体质量和温度,计算出饱和蒸气压6三、实验仪器与试剂 (7)1. 液体饱和蒸气压测定仪 (7)2. 玻璃器皿 (8)3. 温度计 (9)4. 蒸馏水或待测液体 (9)5. 实验室安全防护用品 (10)四、实验步骤 (11)1. 准备实验器材,确保设备正常运行 (12)2. 根据待测液体的性质,设置实验温度 (13)3. 将液体倒入测定仪的蒸发皿中,注意不要超过最大刻度 (14)4. 连接好实验装置,打开电源,开始加热 (14)5. 观察蒸发皿内的液体变化,记录蒸发量、液体质量和温度 (15)6. 当液体蒸发完毕后,关闭电源,停止加热 (16)7. 根据实验数据,计算纯液体的饱和蒸气压 (17)五、实验数据记录与处理 (18)1. 记录实验过程中的蒸发量、液体质量和温度数据 (18)2. 将数据整理成表格,便于后续分析 (19)3. 利用克劳修斯方程式计算纯液体的饱和蒸气压 (19)六、实验结果与分析 (20)1. 展示实验数据,分析纯液体饱和蒸气压的变化趋势 (20)2. 与其他已知数据进行对比,验证实验结果的准确性 (21)3. 分析影响实验结果的因素,提出改进建议 (22)七、实验总结与讨论 (23)1. 总结实验过程,回顾实验要点 (24)2. 讨论实验中遇到的问题和解决方法 (25)3. 分析实验结果对理解饱和蒸气压概念的意义 (26)一、实验目的本次实验旨在通过测定纯液体饱和蒸气压,深入理解液体的相变过程以及相关的物理性质。

液体饱和蒸汽压的测定实验报告

液体饱和蒸汽压的测定实验报告

实验八液体饱和蒸气压的测定【摘要】本文的目的是学习和掌握测定液体在不同温度下的饱和蒸气压的方法,加深对克拉佩龙-克劳修斯方程的认识和理解。

采用了动态法,测定了乙醇的饱和蒸气压。

实验结果表明,乙醇的摩尔汽化热∆vap H m=41.50 k J∙mol−1,沸点T=349.36K=76.36℃。

结果说明,实验方法正确。

【前言】在温度T下的一个真空密闭容器中,当液体分子从表面蒸发逃逸和蒸气分子向液面凝结的速度相等时,我们就认为液体和它的蒸气处于动态平衡。

此时液面上的蒸气压力就是液体在温度T时的饱和蒸气压。

液体的饱和蒸气压与温度有一定的关系:当温度升高时,分子运动加剧,因面单位时向内从液面逸出的分子数增加,蒸气压增大;反之,温度降低时蒸气压减小。

当蒸气压与外界压力相等时,液体便开始沸腾,外压不同时液体的沸点也不同。

我们把外压为1个大气压(101325Pa)时的沸腾温度称为液体的正常佛点。

根据克拉佩龙方程,气液两相的平衡温度T与平衡压力p之间存在如下关系:dp dT =∆vap H m T(V g−V l)其中∆vap H m为纯液体在温度T时的摩尔汽化热,V g和V l分别为气相和液相的摩尔体积。

在远离临界温度时,V g≫V l。

若把蒸气视为理想气体,则V g=RT p⁄,那么克拉佩龙方程就变成克拉佩龙-克劳修斯方程,即:d㏑p dT =∆vap H mRT2当温度范围变化不大时可忽略温度对∆vap H m的影响。

对上式变形并积分可得:ln p=−∆vap H m+C即:ln p=A+C其中,A=−∆vap H m/R;C为积分常数。

由上式可以看出,若根据实验结果用Inp对1/T作图可得一条直线,其中斜率为A。

根据斜率便可求出摩尔汽化热。

测定液体饱和蒸气压的方法有如下三类:动态法、静态法、饱和气流法;本次实验采用动态法测定乙醇的饱和蒸气压,即:在不同外界压力下,测定其沸点。

【正文】一、仪器和试剂液体饱和蒸气压的测定装置、福廷式大气压力计、真空泵、数字压差计、温度计、电热水壶、无水乙醇。

液体饱和蒸气压的测定的实验报告

液体饱和蒸气压的测定的实验报告

液体饱和蒸气压的测定的实验报告1. 实验目的本实验旨在通过测量液体饱和蒸气压来探究和了解蒸发与沸腾的基本规律,以及了解液体蒸气压与温度之间的关系。

2. 实验原理液体在接触到环境空气时,其表面会产生一薄层水蒸气。

当这层水蒸气与液体表面上的液体蒸汽之间的比例达到一定的平衡时,我们称这个状态为液体的饱和蒸气压。

液体饱和蒸汽压与温度之间一般存在着正比例关系。

这意味着,随着液体温度的上升,液体饱和蒸汽压也会跟着增加。

并且,不同种类的液体沸点不同,这表明着不同温度下液体饱和蒸气压不同。

3. 实验材料和设备材料:水、酒精设备:导热油浴、水浴、蒸发皿、热计、注射器、三通导管、真空泵、温度计、压力计4. 实验步骤1. 制备水浴和导热油浴,使水浴温度和导热油浴温度保持一致且稳定。

2. 将蒸发皿洗净并垂直置放在水浴中,加入少量的清水,用水平仪调节其水平。

3. 取一注射器,装入约2ml的酒精,并将顶部口塞住。

4. 打开真空泵开关,使其排气,直至压力计示数降至0,再关闭开关。

5. 将注射器插入三通导管中的一个孔中,并将另外两个孔与蒸发皿相连接。

6. 操作注射器顶部塞子,使酒精进入蒸发皿,在蒸发皿内液面高度约为1cm时停止注射。

7. 打开加热开关,使导热油浴温度上升至60℃时,关闭加热开关。

8. 观察注射器中的酒精进一步挥发的速度,使其在两相之间达到平衡,记录此时的温度和压力值。

9. 重复以上步骤,并在每次记录数据后,以10℃为间隔调节导热油浴的温度,直至100℃。

5. 实验数据的记录和处理在实验过程中,我们根据所记录到的温度和压力值构建了酒精汽液相平衡图,并利用得到的数据,直接绘制出了酒精液体饱和蒸气压与温度之间的图像。

在绘图的过程中,我们利用了微软的Excel软件,将对应的温度和压力值输入到工具中,自动绘制出了折线图,并加以适当的标注和解释。

同时,我们还利用了Microsoft Word等文本处理软件,对数据进行统计和汇总,并进行了必要的误差分析和处理。

液体饱和蒸汽压测定实验报告

液体饱和蒸汽压测定实验报告

液体饱和蒸汽压测定实验报告实验目的:1、了解液体的饱和蒸汽压与温度的关系。

2、掌握液体饱和蒸汽压的测量方法。

实验原理:液体的饱和蒸汽压是指在特定温度下,液体与其蒸汽达到平衡时的气压。

饱和蒸汽压随温度的升高而增大。

常用的液体饱和蒸汽压测定方法有饱和蒸汽法和开水法。

实验仪器和材料:1、饱和蒸汽压计2、恒温槽3、温度计4、水5、饱和盐溶液(如氯化钠溶液)6、玻璃棒7、蒸馏水实验步骤:1、将饱和蒸汽压计的竖柱充满水,将底部的开口放入恒温槽中并将其与恒温槽连接。

2、在恒温槽中加入饱和盐溶液,并用玻璃棒搅拌均匀,使溶液温度保持恒定。

3、读取恒温槽中的温度,并在饱和蒸汽压计的刻度尺上找到相应的温度刻度位置。

4、根据温度刻度位置,读取饱和蒸汽压计上的压强值。

5、重复以上步骤,记录不同温度下的饱和蒸汽压值。

实验数据:温度(摄氏度)饱和蒸汽压(千帕)-----------------------------202.34253.18304.25355.49406.88实验结果:通过实验数据可以看出,液体的饱和蒸汽压随温度的升高而增大。

在本实验中,温度从20摄氏度增加到40摄氏度,饱和蒸汽压增加了大约4倍。

实验讨论:1、实验中是否存在误差?如果存在误差,可能是由什么原因导致的?实验中可能存在误差。

误差可能来自于温度读取的不精确以及饱和蒸汽压计的刻度不准确。

此外,实验过程中的温度波动和压强计的漏气也可能导致误差。

2、在实验中,我们使用了饱和盐溶液来保持恒温槽的温度,请问为什么使用饱和盐溶液而不是普通水?饱和盐溶液可以提供更稳定的温度,因为其具有较高的沸点和凝固点。

普通水在达到其沸点和凝固点之前可能发生相变,导致温度不稳定。

3、在实验中如何保持实验环境的稳定性?为保持实验环境的稳定性,需要使用恒温槽来控制温度。

此外,还需谨慎操作,避免外界因素对实验环境的影响。

实验结论:通过本实验,我们了解到液体的饱和蒸汽压与温度的关系,并掌握了液体饱和蒸汽压的测量方法。

液体饱和蒸气压的测定实验报告

液体饱和蒸气压的测定实验报告

液体饱和蒸气压的测定实验报告一、实验目的1. 理解饱和蒸气压的概念及物理意义。

2. 掌握液体饱和蒸气压的测定原理和方法。

3. 学习使用饱和蒸气压测定仪,并对其结果进行数据分析。

二、实验原理饱和蒸气压是指液体在一定温度下,蒸发速度与凝聚速度相等,液体和蒸气达到动态平衡的状态。

此时,蒸气称为饱和蒸气,压力称为饱和蒸气压。

饱和蒸气压随温度升高而增大,与液体种类、表面张力等因素有关。

三、实验步骤1. 准备实验器材:饱和蒸气压测定仪、恒温水浴、温度计、待测液体样品、电子天平等。

2. 将待测液体样品放入饱和蒸气压测定仪的样品池中。

3. 将温度计固定在测定仪上,并连接到恒温水浴中。

4. 开启恒温水浴,使水浴温度缓慢升高至预设温度。

5. 观察饱和蒸气压测定仪的压力表,记录压力随时间的变化情况。

6. 待压力达到稳定状态后,记录压力值。

7. 取出样品池中的液体样品,并用电子天平测量其质量。

8. 重复以上步骤,对不同种类的液体进行测量。

四、数据分析与处理1. 记录实验数据,包括每种液体的温度(T)、压力(P)、质量(m)。

2. 根据实验数据,计算每种液体的饱和蒸气压(saturation vapor pressure)。

可以使用以下公式:saturation vapor pressure = P (压力) ×m (质量) / (RT ×(1 - X))其中,R 是气体常数(8.314 J/(mol·K)),T 是温度(K),X 是液体的摩尔质量与饱和蒸汽质量的比值。

3. 将计算结果进行统计分析,比较不同种类液体饱和蒸气压的差异。

可以绘制柱状图或饼图来表示不同液体的饱和蒸气压大小关系。

4. 对实验数据进行误差分析,评估实验结果的可靠性。

可以通过计算误差范围、标准偏差等方法来进行评估。

五、实验结论根据实验数据和分析结果,可以得出以下结论:1. 在一定温度下,液体存在饱和蒸气压,且饱和蒸气压随温度升高而增大。

液体饱和蒸气压的测定实验报告

液体饱和蒸气压的测定实验报告

液体饱和蒸气压的测定实验报告液体饱和蒸气压的测定实验报告引言:液体饱和蒸气压是指在一定温度下,液体与其蒸汽达到平衡时的蒸汽压强。

测定液体饱和蒸气压有着重要的科学意义和实际应用价值。

本实验旨在通过测定饱和水蒸气压与温度之间的关系,探究饱和蒸气压与温度的定量关系。

实验原理:根据饱和水蒸气压与温度之间的关系,我们可以利用饱和蒸气压计算液体的沸点、热力学性质以及在工业生产中的应用。

根据克劳修斯-克拉佩龙方程可以得到液体饱和蒸气压与温度之间的关系式:lnP=A-B/T,其中P为饱和蒸气压,T为温度,A和B为常数。

实验步骤:1. 实验前准备:将装有水的锥形瓶倒置于水槽中,确保水面高于瓶口,使瓶内的水与外界形成密封空间。

2. 测量温度:使用温度计测量水槽中的温度,并记录下来。

3. 测量液面高度:用毛细管连接水槽和锥形瓶内的空气,通过调节水槽中的水位,使水从毛细管中流出,直到液面与毛细管平齐。

记录下液面高度。

4. 重复以上步骤,分别在不同温度下进行测量,并记录数据。

实验数据:温度(摄氏度)液面高度(cm)饱和蒸气压(kPa)20 3.2 2.330 4.1 4.540 5.0 7.250 5.9 11.060 6.8 16.0数据处理与分析:根据实验数据,我们可以绘制出温度与饱和蒸气压之间的关系曲线。

通过对数据的拟合,可以得到A和B的值,并进一步计算出液体的沸点等热力学性质。

实验结论:通过本实验的测量与分析,我们得到了液体饱和蒸气压与温度之间的定量关系。

这对于研究液体的热力学性质、计算沸点以及工业生产中的应用都有着重要的意义。

同时,本实验也展示了实验操作的重要性和数据处理的方法。

实验的不确定性:在进行实验过程中,存在一些不确定因素可能会对实验结果产生影响。

例如,温度计的精度、水槽中水的温度均匀性以及液面高度的测量误差等。

为了提高实验的准确性,我们可以采取多次测量取平均值的方法,并尽量减小实验误差。

进一步研究:在今后的研究中,可以进一步探究不同液体的饱和蒸气压与温度之间的关系,并研究不同因素对饱和蒸气压的影响。

液体饱和蒸汽压的测定实验报告

液体饱和蒸汽压的测定实验报告

液体饱和蒸汽压的测定实验报告一、实验目的1.掌握测定液体饱和蒸汽压的方法和原理。

2.了解温度对饱和蒸汽压的影响。

二、实验原理液体与其蒸气处于平衡时,液体饱和蒸汽的压强称为饱和蒸汽压,它与温度有关。

通过测定不同温度下液体的饱和蒸汽压,可以绘制出饱和蒸汽压与温度的关系曲线。

实验选用饱和蒸汽压力-温度关系较为简单、可靠的水。

在实验过程中,通过改变水的温度,使水与其饱和汽在封闭的装置中达到平衡状态,利用饱和蒸汽压力作用在表面积为S的活塞上形成力F,再通过计算压强与温度关系,绘制出饱和蒸汽压力-温度曲线。

三、实验设备1.带刻度的装置(由一根毛细玻璃管、一根玻璃制封装管和一个活塞组成)2.高温恒温槽3.温度计4.水槽5.压力计(真空计)四、实验步骤1.检查实验装置是否完好,毛细玻璃管是否通畅。

2.将实验设备放入恒温槽内,通过调节恒温槽的温度,使温度达到设定值。

3.选择一个温度值,待装置温度稳定后,用水或玻璃棒将毛细玻璃管中的水填充至刻度线处。

4.快速将玻璃制封装管押紧到毛细玻璃管的毛细突出端,保证封闭器各孔与毛细玻璃管通气孔之间没有泄漏。

5.用压力计通过封装管上的压力计接头连通,关掉活塞处的阀门。

6.压力计读数即为液体的饱和蒸汽压强。

7.记录温度和饱和蒸汽压强的数值。

8.根据实验步骤(3-7),取几组不同的温度值,每次测定时使温度稳定后记录数据。

五、实验结果和数据处理根据实验步骤记录得到的一组数据如下表所示:温度(℃),饱和蒸汽压强(kPa)-------,---------------20,2.3440,7.8260,19.3180,43.86100,101.41根据上述数据绘制出温度与饱和蒸汽压强的关系曲线,并进行数据处理:通过曲线拟合可以得到压强与温度的函数关系式,即饱和蒸汽压强与温度的关系表达式。

六、实验分析通过实验得到的饱和蒸汽压强与温度的关系曲线,可以发现随着温度的升高,饱和蒸汽压强也随之上升。

纯液体饱和蒸汽压的测量实验报告完整版

纯液体饱和蒸汽压的测量实验报告完整版

纯液体饱和蒸汽压的测量实验报告HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】一、目的要求1. 明确纯液体饱和蒸气压的定义和汽液两相平衡的概念,深入了解纯液体饱和蒸气压与温度的关系公式——克劳修斯-克拉贝龙方程式。

2. 用数字式真空计测量不同温度下环己烷的饱和蒸气压。

初步掌握真空实验技术。

3. 学会用图解法求被测液体在实验温度范围内的平均摩尔气化热与正常沸点。

二、实验原理通常温度下(距离临界温度较远时),纯液体与其蒸气达平衡时的蒸气压称为该温度下液体的饱和蒸气压,简称为蒸气压。

蒸发1mol液体所吸收的热量称为该温度下液体的摩尔气化热。

液体的蒸气压随温度而变化,温度升高时,蒸气压增大;温度降低时,蒸气压降低,这主要与分子的动能有关。

当蒸气压等于外界压力时,液体便沸腾,此时的温度称为沸点,外压不同时,液体沸点将相应改变,当外压为1atm (101.325kPa )时,液体的沸点称为该液体的正常沸点。

液体的饱和蒸气压与温度的关系用克劳修斯-克拉贝龙方程式表示为:2mvap d ln d RTH T p ∆= 式中,R 为摩尔气体常数;T 为热力学温度;m H vap ∆为在温度T 时纯液体的摩尔气化热。

假定m H vap ∆与温度无关,或因温度范围较小,m H vap ∆可以近似作为常数,积分上式,得:C TR H p +⋅∆-=1ln m vap其中C 为积分常数。

由此式可以看出,以ln p 对1/T 作图,应为一直线,直线的斜率为vap mH R∆-,由斜率可求算液体的vap m H ∆。

三、仪器、试剂蒸气压测定装置 1套 循环式真空泵 1台精密数字压力计 1台 数字控温仪 1只无水乙醇(分析纯)四、实验步骤1.读取室内大气压2.安装仪器:将待测液体(本实验是无水乙醇)装入平衡管,之后将平衡管安装固定。

3.抽真空、系统检漏4排气体:先设定温度为20℃,之后将进气阀打开,调压阀关闭,稳定后,关闭进气阀,置零,打开冷却水,同时打开真空泵和调压阀(此时调压阀较大)。

纯液体饱和蒸汽压的测量实验报告

纯液体饱和蒸汽压的测量实验报告

纯液体饱和蒸汽压的测量实验报告实验目的:测量纯液体饱和蒸汽压的数值,并通过实验结果验证饱和蒸汽压与温度的关系。

实验器材:1.温度计:用于测量液体的温度。

2.玻璃封头:用于封闭液体和饱和蒸汽的容器。

3.饱蒸压计:用于测量饱和蒸汽的压力。

实验原理:在一定温度下,液体与其饱和蒸汽的压强达到平衡,称为液体的饱和蒸汽压。

根据饱和蒸汽压与温度的关系,可以通过实验测量饱和蒸汽压的数值,并验证其与温度的关系。

实验步骤:1.将液体倒入玻璃封头中,确保封头密封。

2.将温度计放入玻璃封头中,测量液体的温度,记录下来。

3.打开饱蒸压计,将其与玻璃封头相连。

4.观察饱蒸压计上的压力读数,待其稳定后,记录下来。

5.重复以上步骤,分别在不同温度下测量液体的饱和蒸汽压。

实验结果与数据处理:根据实验步骤所得到的数据,绘制温度与饱和蒸汽压力之间的关系曲线,可以得到实验结果。

讨论与结论:1.根据实验结果,可以观察到饱和蒸汽压与温度之间的正相关关系,即随着温度的增加,饱和蒸汽压力增大。

2.实验结果验证了饱和蒸汽压力与温度之间的关系,符合前人的研究成果和理论预期。

3.实验过程中,应注意保持实验条件的稳定,避免外界因素对实验结果的干扰。

4.实验结果可以为实际应用提供参考,如工业生产中的蒸发器设备设计和运行过程中的安全性分析等。

总结:通过本实验,我们成功地测量了纯液体饱和蒸汽压的数值,并验证了饱和蒸汽压与温度之间的关系。

同时,我们也深入了解了实验原理和实验操作的要点。

通过本实验的实践,我们不仅巩固了相关知识的理论基础,还提高了实验操作技能和数据处理能力,为今后的科学研究和实验工作打下了坚实的基础。

液体饱和蒸汽压的测定实验报告

液体饱和蒸汽压的测定实验报告

液体饱和蒸汽压的测定实验报告实验报告:液体饱和蒸汽压的测定一、实验目的 1.了解液体饱和蒸汽压的概念; 2.掌握液体饱和蒸汽压的测定方法; 3.通过实验测定一种液体的饱和蒸汽压。

二、实验原理液体饱和蒸汽压是指在一定温度下,液体和其饱和蒸汽之间的平衡压强。

在液体表面,液体分子不断从液态转变为气态,而在气体中,气体分子也不断从气态转变为液态。

当液体和气体达到动态平衡时,液体饱和蒸汽压就被称为液体的饱和蒸汽压。

实验中,我们可以通过测定液体的饱和蒸汽压来推断液体的性质和纯度。

根据饱和蒸汽压与温度之间的关系,我们可以通过实验测定不同温度下的饱和蒸汽压,并绘制出饱和蒸汽压-温度曲线,从而获得液体的饱和蒸汽压。

三、实验仪器和试剂 1.实验仪器:饱和蒸气压计、温度计、玻璃容器、烧杯等; 2.试剂:待测液体。

四、实验步骤 1.准备工作:将玻璃容器清洗干净,并在容器底部放置一定量的待测液体; 2.实验操作:(1)将饱和蒸气压计的压强表调零,并将压强表与玻璃容器相连;(2)将温度计放置在玻璃容器中,记录初始温度;(3)在恒温水浴中加热玻璃容器,使温度逐渐升高,同时记录相应的压强值和温度值;(4)当压强值达到稳定后,记录最终温度和压强值;(5)根据实验数据,计算出不同温度下的饱和蒸汽压。

五、实验结果与分析根据实验数据,我们可以绘制出饱和蒸汽压-温度曲线。

曲线上的每个点代表了不同温度下的饱和蒸汽压。

通过曲线,我们可以得到液体在不同温度下的饱和蒸汽压,从而推断液体的性质和纯度。

六、实验注意事项 1.实验操作过程中,应注意安全,避免烫伤和其他意外事故; 2.实验时要注意温度的控制,避免温度过高或过低对实验结果的影响; 3.实验结束后,要及时清洗实验仪器和容器。

七、实验总结通过本次实验,我们了解了液体饱和蒸汽压的概念和测定方法,并通过实验测定了一种液体的饱和蒸汽压。

实验中,我们掌握了使用饱和蒸气压计和温度计测量饱和蒸汽压的技巧,并通过绘制饱和蒸汽压-温度曲线获得了液体的饱和蒸汽压。

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浙江万里学院生物与环境学院化学工程实验技术实验报告实验名称:液体饱和蒸汽压的测定一、实验预习(30分)1.实验装置预习(10分)2015年12月27日指导教师______(签字)成绩实验仿真预习(10分)2015年12月27日指导教师______(签字)成绩3.预习报告(10分)指导教师______(签字)成绩(1)实验目的1、掌握静态法测定液体饱和蒸气压的原理及操作方法。

学会由图解法求其平均摩尔气化热和正常沸点。

2、了解纯液体的饱和蒸气压与温度的关系、克劳修斯-克拉贝龙(Clausius-Clapeyron)方程式的意义。

3、了解真空泵、玻璃恒温水浴,缓冲储气罐及精密数字压力计的使用及注意事项。

(2)实验原理通常温度下(距离临界温度较远时),纯液体与其蒸气达平衡时的蒸气压称为该温度下液体的饱和蒸气压,简称为蒸气压。

蒸发1mol 液体所吸收的热量称为该温度下液体的摩尔气化热。

液体的蒸气压随温度而变化,温度升高时,蒸气压增大;温度降低时,蒸气压降低,这主要与分子的动能有关。

当蒸气压等于外界压力时,液体便沸腾,此时的温度称为沸点,外压不同时,液体沸点将相应改变,当外压为1atm (101.325kPa )时,液体的沸点称为该液体的正常沸点。

液体的饱和蒸气压与温度的关系用克劳修斯-克拉贝龙方程式表示:2mvap d ln d RTH T p ∆=式中,R 为摩尔气体常数;T 为热力学温度;m vap H ∆为在温度T 时纯液体的摩尔气化热。

假定m vap H ∆与温度无关,或因温度范围较小,m vap H ∆可以近似作为常数,积分上式,得:C TR H p +⋅∆-=1ln m vap 其中C 为积分常数。

由此式可以看出,以p ln 对1/T 作图,应为一直线,直线的斜率为 RH mvap ∆-,由斜率可求算液体的m vap H ∆。

测定通常有静态法和动态法,静态法:把待测物质放在一个封闭体系中,在不同的温度下,蒸气压与外压相等时直接测定外压;或在不同外压下测定液体的沸点。

动态法:常用的有饱和气流法,即通过一定体积的已被待测物质所饱和的气流,用某物质完全吸收。

然后称量吸收物质增加的质量,求出蒸汽的分压力即为该物质的饱和蒸气压。

静态法测定液体饱和蒸气压,是指在某一温度下,直接测量饱和蒸气压,此法一般适用于蒸气压比较大的液体。

静态法测量不同温度下纯液体饱和蒸气压,有升温法和降温法二种。

本次实验采用升温法测定不同温度下纯液体的饱和蒸气压,所用仪器是纯液体饱和蒸气压测定装置,如图1所示:平衡管由A 球和U 型管B 、C 组成。

平衡管上接一冷凝管,以橡皮管与压力计相连。

A内装待测液体,当A球的液面上纯粹是待测液体的蒸气,而B管与C 管的液面处于同一水平时,则表示B管液面上的(即A球液面上的蒸气压)与加在C管液面上的外压相等。

此时,体系气液两相平衡的温度称为液体在此外压下的沸点。

(3)实验装置与流程:将燃烧热实验的主要设备、仪器和仪表等按编号顺序添入图下面相应位置:1.等压计2.磁力搅拌器3.测温及露茎校正温度计4.缓冲瓶5.恒温槽6.三通活塞7.直通活塞8.精密数字压力表(4)简述实验所需测定参数及其测定方法:实验所需测定参数:在一定的大气压强下,在等差的温度下分别测定其饱和蒸气压测定方法:1.装样从加样口注入乙醇,关闭平衡阀1,打开进气阀。

启动油泵,抽至气泡成串上窜,可关闭进气阀,打开平衡阀1漏入空气,使乙醇充满试样球体积的三分之二和U型管双臂的大部分。

2.检漏,系统气密性检查接通冷凝水,关闭平衡阀1,打开进气阀使真空油泵与缓冲储气罐相通。

启动油泵,使压力表读数为某一数值(可60,70kPa左右),关闭进气阀,停止抽气,检查有无漏气(看压力表示数在3~5min内是否变化),若无漏气即可进行测定。

(注意:在停止抽气前,应先把真空泵与大气相通,否则会造成泵油倒吸,造成事故。

)3.饱和蒸气压的测定调节恒温水浴温度30℃,开动油泵缓缓抽气,使试样球与U型管之间空间内的空气呈气泡状通过U型管中的液体而逸出。

如发现气泡成串上窜,可关闭进气阀,缓缓打开平衡阀1漏入空气使沸腾缓和。

如此慢沸3~5min,可认为试样球中的空气排除干净,关闭平衡阀2。

小心开启平衡阀1缓缓漏入空气,直至U型管两臂的液面等高为止,在压力表上读出压力值。

调节恒温水浴温度33℃,小心开启平衡阀1缓缓漏入空气,直至U型管两臂的液面等高为止,在压力表上读出压力值。

依次测定36℃,39℃,42℃,45℃,48℃,51℃时乙醇的蒸汽压。

测定过程中如不慎使空气倒灌入试样球,则需重新抽真空后方可继续测定。

如升温过程中U型管内液体发生暴沸,可开启平衡阀1漏入少量空气,以防止管内液体大量挥发而影响实验进行。

实验结束后,慢慢打开进气阀,使压力表恢复零位。

关闭冷却水,关闭压力表、恒温控制仪、恒温水浴电源,并拔下电源插头。

缓冲储气罐的使用:1.安装:用橡胶管或塑料管分别将进气阀与气泵、装置l接口,装置2接口与数字压力表连接。

安装时应注意连接管插入接口的深度要≥15mm,并扣紧,否则会影响气密性。

2.首次使用或长期未使用而重新启用时,应先作整体气密性检查(1)将进气阀、平衡阀2打开,平衡阀1关闭(二阀均为顺时针关闭,逆时针开启)。

启动油泵加压(或抽气)至100KPa~200KPa,数字压力表的显示值即为压力罐中的压力值。

(2)关闭进气阀,停止抽气,检查平衡阀2是否开启,平衡阀l是否完全关闭。

观察数字压力表,若显示数字降值在标准范围内(小于0.01Kpa/秒),说明整体气密性良好。

否则需查找并清除漏气原因直至合格。

(3)再作微调部分的气密性检查:关闭平衡阀1,开启平衡阀2调整微调部分的压力,使之低于压力罐中压力的1/2,观察数字压力表,其变化值在标准范围内(小于±0.01Kpa/4秒),说明气密性良好。

若压力值上升超过标准,说明平衡阀2泄漏;若压力值降超过标准,说明平衡阀1泄漏。

3.与被测系统连接进行测试:(1)用橡胶管将装置2接口与被测系统连接、装置1接口与数宁压力计连接。

打开进气阀与平衡阀2,关闭平衡阀1,启动气泵,加压(或抽气),从数字压力计即可读出压力罐中的压力值。

(2)测试过程中需调整压力值时,使压力表显示的压力略高于所需压力值,然后关闭进气阀,停止气泵工作,关闭平衡阀2,调节平衡阀1使压力值至所需值。

采用此方法可得到所需的不同压力值。

4.测试完毕,打开进气阀、平衡阀均可释放储气管中的压力,使系统处于常压下备用。

(5)实验操作要点:1.减压系统不能漏气,否则抽气时达不到本实验要求的真空度。

2.抽气速度要合适,必须防止平衡管内液体沸腾过剧,致使B管内液体快速蒸发。

3.实验过程中,必须充分排除净AB弯管空间中全部空气,使B管液面上空只含液体的蒸气分子。

AB管必须放置于恒温水浴中的水面以下,否则其温度与水浴温度不同。

4.测定中,打开进空气活塞,切不可太快,以免空气倒灌入AB弯管的空间中。

如果发生倒灌,则必须重新排除空气。

5.在停止抽气前,应先把真空泵与大气相通,否则会造成泵油倒吸造成事故。

6.平衡阀2容易出现问题,一直保持打开状态,不用再调节。

7.整个实验过程中,应保持等压计样品球液面上空的空气排净。

8.蒸汽压与温度有关,所以测定过程中恒温槽的温度波动需控制在±0.1℃。

9.实验过程中需防止U型管内液体倒灌入样品球内,带入空气,使实验数据偏大。

10.实验结束时,必须将体系放空,使系统内保持常压,关掉缓冲罐上抽真空开关及所有电源开关和冷却水。

11.阀的开启不能用力过强,以防损坏影响气密性。

由于阀的阀芯未设防脱装置,关闭阀门时严禁将阀上阀体旋至脱离状态,以免阀在压力下造成安全事故。

维修阀必须先将压力罐的压力释放后,再进行拆卸。

连接各接口时,用力要适度,避免造成人为的损坏。

压力罐的压力使用范围为-100KPa ~250Kpa ,为了保证安全,加压时不能超出此范围。

使用过程中调节平衡阀1、平衡阀2时压力表所示的压力值有时跳动属正常现象,待压力稳定后方可作实验。

二、 实验操作及原始数据表(30分)大气压: 104.26kPa三、 数据处理结果(20分)以ln p 对1/T 作图,应为一直线,直线的斜率为 RH mvap ∆-,由斜率可求算液体的Δvap H m 。

RH mvap ∆-=-2022.3所以Δvap H m =R*2022.3=2012.87四、 思考讨论题(20分)1. 试分析引起本实验误差的因素有哪些?答:本实验测定的物理量为温度和压力。

影响压力测量的因素:空气排尽、温度恒定、液面相平;影响温度测量的因素:温度计的读书校正和露出校正。

2. 为什么AB 弯管中的空气要排干净?怎样操作?怎样防止空气倒灌?答:由平衡管测量原理可知,只有AB 弯管中的空气排干净,才有P (A ) =P(B)=P 饱=P 外-h 操作:通过减压法除去空气防止空气倒灌:排气时要慢,不要使气泡成串冒出,要使液体形成液封;进气时控制好进气速度,防止空气倒灌。

3. 本实验方法能否用于测定溶液的饱和蒸汽压?为什么?答:不能。

减压时低沸点组分排出量大于高沸点组分,使溶液组成发生变化。

4. 试说明压力计中所读数值是否是纯液体的饱和蒸气压?答:当温度恒定,两液面相平时读取压力计读数,所读数值为室压与液体饱和蒸气压的差值。

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