![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Промышленность и Производство
Техника
Свойства метанола и его водных растворов |
Свойства метанола и его водных растворов Метиловый спирт, метанол СНзОН является простейшим представителем предельных одноатомных спиртов. В свободном состоянии в природе встречается редко и в очень небольших количествах (например, в эфирных маслах). Его производные, наоборот, содержатся во многих растительных маслах (сложные эфиры), природных красителях, алкалоидах (простые эфиры) и т. д. При обычных условиях это бесцветная, легколетучая, горючая жидкость,. иногда с запахом, напоминающим запах этилового спирта. На организм человека метанол действует опьяняющим образом и является сильным ядом, вызывающим потерю зрения и, в зависимости от дозы, смерть. Физические характеристики метанола при нормальных условиях. следующие: Молекулярный вес . 32,04 Плотность, г/см8 . 0,8100 Вязкость, мПа-с . 0,817 Температура кипения, °С . 64,7 Температура плавления, °С . —97,68 Теплота парообразования, ккал/моль . 8,94 Теплота сгорания, ккал/моль жидкого . 173,65 газообразного. 177,40 Плотность и вязкость метанола уменьшаются при повышении температуры таким образом: —40 °С —20 °С О °С 20 °С 40 °С 60 °С Плотность, г/см3 . 0,8470 0,8290 0,8100 0,7915 0,7740 0,7555. Вязкость, мПа.с. . 1,750 1,160 0,817 0,597 0,450 0,350 Метанол при стандартных условиях имеет незначительное давление насыщенных паров. При повышении температуры давление насыщенных паров резко увеличивается".' Так, при увеличении температуры с 10 до 60 °С давление насыщенных паров повышается от 54,1 до 629,8 мм рт. ст., а при 100 °С оно составляет 2640 мм рт. ст. углеводородами. Он хорошо поглощает пары воды, двуокись углерода и некоторые другие вещества. Следует указать на способность метанола хорошо растворять большинство известных газов и паров. Так, растворимость гелия, неона, аргона, кислорода в метаноле при стандартных условиях выше, чем растворимость их в ацетоне, бензоле, этиловом спирте, циклогексане и т. д. Растворимость всех этих газов при разбавлении метанола водой уменьшается Высокой растворимостью газов широко пользуются в промышленной практике, применяя метанол и его растворы в качестве поглотителя для извлечения примесей из технологических газов. Свойства растворов метанола в смеси с другими веществами значительно отличаются от свойств чистого метилового спирта. Интересно рассмотреть изменение свойств системы метанол—вода. Температура кипения водных растворов метанола закономерно увеличивается при повышении концентрации воды и давления. Температура затвердевания растворов по мере увеличения концентрации метанола понижается: —54 °С при содержании 40% СНзОН и —132°С при 95% СНзОН. Плотность водных растворов метанола увеличивается при понижении температуры и почти равномерно уменьшается с увеличением концентрации метанола от плотности воды до плотности ''спирта при измеряемой температуре. Зависимость вязкости от концентрации метанола имеет при всех исследованных температурах максимум при содержании СНзОН около 40%. В точке максимума вязкость раствора больше вязкости чистого метанола. Метанол смешивается во всех отношениях со значительным числом органических соединений.
Со многими из них он образует азеотропные смеси — растворы, перегоняющиеся без изменения состава и температуры кипения, т. е. без разделения; К настоящему времени известно свыше 100 веществ, в числе которых имеются и соединения, обычно присутствующие в метаноле-сырце. К этим веществам, например, относятся ацетон, метилацетат, метилэтилкетон, метилпропионат и некоторые другие. Необходимо отметить, что азеотропные смеси с содержанием таких соединений, как ме-тилэтилкетон, метилпропионат, пропилформиат, изобутилформиат и ряд других имеют температуру кипения, близкую к температуре кипения чистого метанола (62—64,6 °С). Метанол сочетает свойства очень слабого основания и еще более слабой кислоты, что обусловлено наличием алкильной и гидро-ксильной групп. При окислении метанола кислородом в присутствии катализатора образуется формальдегид: СНзОН 0,5СО2 ——»- НСНО Н2О На этой реакции основан широко применяемый в промышленности метод получения формальдегида, который используют в производстве пластических масс. При действии щелочей металловводород гидроксильной группы метанола замещается с образованием алкоголята 2СНзОН 2 a ——> 2CH3O a 2Н2 который стоек только в отсутствие воды, так как вода омыляет его до метанола и щелочи: СНэО a Н2О ——»- СНзОН aOH С аммиаком метанол образует метиламины: СНзОН H3 ——> CH3 H2 Н2О СНзОН СНз Н2 ——> (CH3)2 H2 Н2О CH3OH (СНз)2 H2 ——> (СН3)3 H2 Н2О Эти реакции протекают в паровой фазе в присутствии катализаторов при 370—400 °С и повышенных давлениях. Дегидратацией на катализаторе при повышенных температурах получают диметиловый эфир: 2СН3ОН ——> (СНз)2О Н2О При взаимодействии метанола и минеральных кислот образуются сложные эфиры. .Этот процесс называется этерификацией, и его широко используют в промышленной практике для получения различных метиловых эфиров — метилхлоридов, метилбромидов, метилнитратов, метилсульфатов и др.: СНзОН H2SO4 ——>- СНзSОзОН Н2О Органические кислоты также реагируют с метанолом с образованием сложных эфиров: СНзОН СНзСООН ——> СНзСООСНз Н2О При подготовке данной работы были использованы материалы с сайта
Исследования по проблемам фотосинтеза, роста и развития растений, культуры растительных тканей и др. В институте построен первый фитотрон. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКУСТИКА - изучает устройство и функции звукоизлучающей и звуковоспринимающей систем человека и животных. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИКА - изучает процесс зрения, в частности работу зрительного анализатора в коре головного мозга, с точки зрения физиологии и психологии. Результаты физиологической оптики используются в медицине и технике (разработка очков, осветительных приборов, цветного кино и телевидения и т. д.). ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ - водные растворы, близкие по солевому составу, величине рН и др. свойствам к сыворотке крови (0,9%-ный NaCl, 4,5%-ный раствор глюкозы, растворы Рингера, Локка и др.). Применяют для внутривенного или подкожного введения при недостатке жидкости в организме. ФИЗИОЛОГИЯ (от греч. physis - природа и ...логия) - наука о жизнедеятельности целостного организма и его отдельных частей - клеток, органов, функциональных систем. Физиология изучает механизмы различных функций живого организма (рост, размножение, дыхание и др.), их связь между собой, регуляцию и приспособление к внешней среде, происхождение и становление в процессе эволюции и индивидуального развития особи
1. Изучение и проверка способов измерения давления, разрежения и разницы давлений
2. АСР редукционной установки по давлению пара
3. Одномерная эхоэнцефалография и повышение внутричерепного давления у детей
5. Смазки при обработке металлов давлением
10. Маркетинговое исследование рынка рукавов высокого давления
11. Исследование достоверности показаний тонометра для измерения внутриглазного давления
12. Сосудистые факторы риска развития глаукомы с нормальным давлением
13. Изменение частоты сердечных сокращений и артериального давления при работах разной мощности
14. Изменение частоты сердечных сокращений и артериального давления при работах разной мощности
15. Системы контроля давления в шинах
16. Определение поверхностного натяжения методом максимального давления в газовом пузырьке
17. Описание химико-технологической схемы производства метанола
18. Физико-химическое обоснование основных процессов производства метанола
20. Преобразователь разности давлений Сапфир-22ДД
21. Группы давления и элиты как выразители социально-политических интересов, как субъекты политики
26. Метод контроля загрязнения воздуха пылью, парами, газами
27. Требования безопасности к системам, находящимся под давлением
28. Насыщенные (предельные) ациклические соединения.
29. Основные теоретические положения органической химии. Насыщенные (предельные) углеводороды
30. Проблемы и достижения в измерении артериального давления
31. Обработка металлов давлением
32. Пара- и экстралингвистические особенности невербальной коммуникации
33. Метод контроля загрязнения воздуха пылью, парами, газами
34. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами
42. Система управления установкой для измерения влажности и давления
44. Измерение кровяного давления
45. Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем
47. Онкотическое давление плазмы крови. Свертывание крови. Системное артериальное давление
48. Отравление метанолом и этиленгликолем
49. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом
50. Ідеальна пара
51. Выбор методов контроля сварных соединений и пробного давления гидроиспытания по заданным условиям
52. Диаграмма состояния сплавов железо-углерод. Обработка металлов давлением
53. Методы и средства контроля давления. Поплавковые и гидростатические уровнемеры
57. Расчет автоматизированной системы регулирования давления в камере взбивания
58. Расчет охладителя конденсата пара
59. Тепловой расчет вертикального подогревателя низкого давления
60. Упругая и пластическая деформация металлов. Способы обработки металлов давлением
61. Усовершенствование технологии получения изделий из полиамида методом литья под давлением
62. Исследование триботехнических своств пары трения "колесо-рельс" после плазменного упрочнения
63. Моделирование контура стабилизации давления в выходном коллекторе АСУ водоотведения
64. Регулювання тиску пара в казані
65. Идеологическое давление на социальную психологию в 70-80 годы XX века
66. Система ценностей супружеской пары и ее изменение в браке
67. Феномен группового давления в социальной психологии группы
68. Колёсные пары электровоза ВЛ-80
69. Неисправности и ремонт колесной пары
73. Электрический преобразователь давления
75. Газовая хроматография и определение этанола в метаноле методом внутренней нормализации
76. Изотермы адсорбции паров летучих органических веществ на пористых углеродных материалах
77. Синтез метанола
78. Соединения, изолируемые перегонкой с водяным паром: кетоны - ацетон
79. Теплоемкость органических веществ и ее прогнозирование методом Бенсона и при повышенном давлении
80. О спонтанном деформировании ацетатных волокон в парах нитрометана
81. Получение диметилового эфира дегидратацией метанола на АlPO4 +SiO2 катализаторах
82. Исследование экологического состояния реки Пара методом биоиндикации
84. Сорбционные свойства мха по отношению к микроорганизмам и тяжелым металлам
85. Алмаз. Уникальный камень - уникальные свойства
90. Биография и творчество Андрея Рублёва
91. Творческая биография А.А. Блока
92. Биография и творчество Ф.И. Тютчева
93. Биография Александра Дюма. Характеристика его романа "Учитель фехтования"
94. Вильям Шекспир
96. Александр Сергеевич Пушкин (биография)
97. Бернард Шоу. Биография и творчество