水(A)和异丁醇(B)可形成液相部分互溶系统,在90.0℃达到气液液三相平衡,平衡组成(以wB计)分别为水相0.10,醇相0.75,气相0.65。若将wB为0.08的溶液放入一精馏塔中精馏,当塔板数足够多时,塔顶和塔底将分别得到()。
A、纯A和最低恒沸物
B、纯B和最低恒沸物
C、最低恒沸物和纯A。
A、纯A和最低恒沸物
B、纯B和最低恒沸物
C、最低恒沸物和纯A。
A、两次平衡共轭液层的组成和数量均改变
B、两次平衡共轭液层的组成改变,共轭液层的数量不变
C、两次平衡共轭液层的组成不变,共轭液层的数量改变
D、两次平衡共轭液层的组成和数量均不变
T/K | 276 | 297 | 306 | 312 | 319 | 323 | 329 | 333 | 334 | 335 | 338 |
ωB(1)/(%) | 6.9 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 9.7 | 11.5 | 12.0 | 13.6 | 14.0 | 15.1 | 18.5 |
ωB(2)/(%) | 75.5 | 71.1 | 69.0 | 66.5 | 64.5 | 62.0 | 60.0 | 57.6 | 55.4 | 54.0 | 50.0 |
(1)画出水与苯酚的二元液相系统的T-x图;
(2)从图中指出最高会溶温度和在该温度下的苯酚(B)的含量;
(3)在300K时,将水与苯酚各1.0kg混合,达平衡后,计算此时水与苯酚共轭层中苯酚的质量分数及共轭水层和苯酚层的质量;
(4)若在(3)中再加入1.0kg水,达平衡后,再计算此时水与苯酚共轭层中苯酚的质量分数及共轭水层和苯酚层的质量。
A、p*=Hc
B、p*=Ex
C、y*=mx
D、y=mx
A升高温度能够使之完全互溶
B降低温度能够使之完全互溶
C升高或降低温度都能够使之完全互溶
D改变温度能否使之完全互溶取决于给定的系统
B.一定压力下,苯酚和水的相互溶解度的大小和温度的高低无关
C.温度升高,苯酚在水相的溶解度和水在苯酚相的溶解度均减小
D.一定外压下,温度升高到最高临界温度以上,水和苯酚会任意比例的完全互溶
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