Практикум по физической химии: Фазовые и химические равновесия. Химическая кинетика. Скиба Г.С. - 79 стр.

UptoLike

Составители: 

79
насыщенных NaCl. При достижении точки е начнется выделение NaCl.
Фигуративная точка насыщенного раствора будет двигаться по кривой АЕ
от е к Е. Конноды, соединяющие составы равновесных фаз в области
выделения NaCl, проходят через фигуративную точку твердой фазы, то
есть NaCl, и составы жидких фаз, лежащих на линии насыщенного
раствора АЕ от е до Е. При дальнейшем испарении из раствора будет
выделяться все больше NaCl, а концентрация КСl в растворе
повышаться. По достижении точки Е раствор будет насыщен обеими
солями (эвтоника). Максимальное количество NaCl выделяется при
достижении точки К. По правилу рычага количество выделенного NaCl
определяется отношением длин отрезков КE/ХЕ, умноженному на массу
раствора в точке К. При дальнейшем испарении состав системы
продолжает перемещаться по лучу dm,а состав раствора будет неизменным
и соответствующим составу эвтонического раствора до полного
высыхания. В процессе испарения от точки К до точки m количество
равновесных фазтри: одна жидкаясостава Е и две твердые – NaCl
и КСl. Их количества можно определить по правилу рычага.
Правило рычага для трехкомпонентных систем. Для
трехкомпонентных систем правило рычага применимо только тогда, когда
состав системы выражен с помощью равностороннего треугольника.
Рассмотрим трехкомпонентную систему, состав которой на диаграмме
растворимости (рис. 32) изображен фигуративной точкой С. Эта система
представляет собой смесь кристаллов КСl и NaCl (фигуративная точка n)
и раствор, насыщенный по отношению к обеим солям (фигуративная точка
Е).
Пусть масса всей системы g кг, масса раствора g
1
кг и масса
кристаллов (КСl и NaCl) g
2
кг. Если массовое содержание КСl во всей
трехфазной системе (в точке С) Х %, в насыщенном растворе (в точке Е)
Х
1
% и в твердой двухфазной системе (в точке n) Х
2
%, то материальный
баланс по КСl выразится соотношением
100100100
2211
XgXg
gX
+=
. (27)
Так как
21
ggg +=
, то
221121
)( XgXgXgg
+
=
+
, (28)
отсюда
                                                       79


насыщенных NaCl. При достижении точки е начнется выделение NaCl.
Фигуративная точка насыщенного раствора будет двигаться по кривой АЕ
от е к Е. Конноды, соединяющие составы равновесных фаз в области
выделения NaCl, проходят через фигуративную точку твердой фазы, то
есть NaCl, и составы жидких фаз, лежащих на линии насыщенного
раствора АЕ от е до Е. При дальнейшем испарении из раствора будет
выделяться все больше NaCl, а концентрация КСl в растворе –
повышаться. По достижении точки Е раствор будет насыщен обеими
солями (эвтоника). Максимальное количество NaCl выделяется при
достижении точки К. По правилу рычага количество выделенного NaCl
определяется отношением длин отрезков КE/ХЕ, умноженному на массу
раствора в точке К. При дальнейшем испарении состав системы
продолжает перемещаться по лучу dm,а состав раствора будет неизменным
и соответствующим составу эвтонического раствора до полного
высыхания. В процессе испарения от точки К до точки m количество
равновесных фаз – три: одна жидкая – состава Е и две твердые – NaCl
и КСl. Их количества можно определить по правилу рычага.
     Правило    рычага    для   трехкомпонентных       систем.    Для
трехкомпонентных систем правило рычага применимо только тогда, когда
состав системы выражен с помощью равностороннего треугольника.
     Рассмотрим трехкомпонентную систему, состав которой на диаграмме
растворимости (рис. 32) изображен фигуративной точкой С. Эта система
представляет собой смесь кристаллов КСl и NaCl (фигуративная точка n)
и раствор, насыщенный по отношению к обеим солям (фигуративная точка
Е).
     Пусть масса всей системы g кг, масса раствора g1 кг и масса
кристаллов (КСl и NaCl) g2 кг. Если массовое содержание КСl во всей
трехфазной системе (в точке С) Х %, в насыщенном растворе (в точке Е)
Х1 % и в твердой двухфазной системе (в точке n) Х2 %, то материальный
баланс по КСl выразится соотношением
                 gX g 1 X 1 g 2 X 2
                    =      +        .                       (27)
                 100 100     100
Так как g = g1 + g 2 , то
                 ( g1 + g 2 ) X = g1 X 1 + g 2 X 2 ,        (28)
отсюда