乙醇饱和蒸汽压的测定

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液体饱和蒸气压的测定 1. 实验目的(要求)

(1) 掌握等压管测定液体饱和蒸气压的原理和方法。 (2) 了解蒸气压的概念和影响因素。

(3) 学会应用克-克方程,求得乙醇的摩尔气化热。 (4) 学会温度计露出校正方法。

2. 实验原理(概要)

在一定温度下,纯液体与其蒸气达到相平衡状态时的压力,称为该液体在此温度下的饱和蒸气压。液体的饱和蒸气压与液体的本性及温度等因素有关,纯液体饱和蒸气压随温度上升而增加。根据热力学理论可以导出饱和蒸气压与温度的关系式,此式称克拉贝龙-克劳修斯方程,简称克-克方程。其微分式如下:

2

m

vap d ln d RT

H T p ∆= (S20-1)

式中p 为纯液体饱和蒸气压,T 为绝对温度,△vap H m 为液体的摩尔气化热,R 为通用气体常数。

当上述各物理量用SI 制单位时,R = 8.314 J ּmol -

1ּK -

1。

在一定外压下,纯液体与其蒸气达到气液平衡时的温度称为沸点。因此,克-克方程也表示纯液体的外压p 与沸点T 的关系。在101325 Pa 的外压下,纯液体的沸点称为正常沸点。

纯液体的气化热随温度上升而降低。通常温度下,气化热随温度变化较小,在临界温度附近,气化热急剧下降。在临界温度时,纯物质气化热为零。

当远离临界温度,而且温度变化较小时,气化热△vap H m 可视为常数。对式(S20-1)不定积分,得:

C T

R H p +⋅∆-=1ln m vap

(S20-2)

式中,C 为不定积分常数。由此式可知,ln p 与1/T 成直线关系。以1n p 与1/T 的实验值作图,应得直线,若直线斜率为m ,则:

△vap H m = - mR

(S20-3)

此△vap H m 为实验温度范围内的平均摩尔气化热。

根据热力学推导,液体气化热与温度的关系式为:

)l ()g ()(

m p,m p,m

vap C C T

H -=∂∆∂

(S20-4)

式中,C p,m (g )及C p,m (l ) 分别为纯物质饱和蒸气及饱和液体的恒压摩尔热容。如果此热容差与温度成直线关系,C p,m (g )-C p,m (l )= △a + △bT ,则代入式(S20-4),可积分得气化热与温度的关系式如下:

2

0m vap 2

T b aT H H ∆+

∆+∆=∆ (S20-5)

式中△H 0,△a 及△b 均为常数。将式(S20-5)代入式(S20-1)进行不定积分,得:

T R

b

T R a T R H A p 2ln 1ln 0∆+∆+⋅∆-

= (S20-6)

式中A 为不定积分常数,合并常数得:

1n p = A + BT

-1

+ C 1n T + DT (S20-7)

根据实验测得不同温度T 时的饱和蒸气压p ,按最小二乘法可求出式(S20-7)中各常数A 、B 、C 、D 。根据式(S20-6)中各常数与式(S20-7)中各常数的对应关系可求得气化热与温度关系式为:

△vap H m = - BR + CRT + DRT 2 (S20-8)

热容差与温度的关系式为:

C p,m (g) - C p,m (l) = CR + 2DRT (S20-9)

本实验采用等压管法测定乙醇的蒸气压。等压管如图S20-1所示。在管a 处装有乙醇,其上方为乙醇蒸气和空气。如在管b 中气相为纯乙醇蒸气,具有实验温度下的饱和蒸气压,液体乙醇与管a 相通。当改变图S20-1中P 外,使管a 、b 中的液面相平时,乙醇的饱和蒸气压p * 和等压管外的压力P 外

相等,p * = P 外。如用

水银压差计测量P

外 ,则

P 外 = P 大气 - P h

式中P h 为压差计上左右水银柱的高度差所代表的压力差, P 大气为外界的大气压力。所以:

p*=P大气-P h(S20-10)

3.实验操作过程概述

1. 将洗净烘干的等压管a、b处各装入适量的无水乙醇。将管b放入管a中,注意勿使空气进入管b。

2. 装好等压管,打开通入冷凝器3的冷却水。检查好管线后启动真空泵,转动考克10,使真空泵接通装置。当U型压差计上汞高差达600 mm左右时,转动考克10,使真空泵接通大气并隔绝装置,停止真空泵。检查系统真空度是否稳定。若一分钟内水银面变化小于1 mm,可认为系统不漏气,可进行实验。如果真空度下降较快,说明系统漏气。要检查系统的漏气位置,进行处理后,重新试漏。

3. 启动真空泵,接通装置,使等压管a内不断有气泡冒出(此时压差计上水银柱差为700 mm左右)。转动考克10,切断系统,把真空泵通大气,然后停泵。管b 内乙醇仍不断气化,乙醇蒸气带着b管中的空气冒出。排气3—5分钟,管b处的空气基本排净。上述赶空气过程需在水浴温度为25℃左右时进行。温度太低,可先升温至此温度。

4. 启动恒温槽搅拌器、电子继电器及电加热器,调节恒温槽温度至30.0℃。此步可与上步试漏同时进行。把手指堵在进气口上,打开考克9,慢慢放入空气,使管b液面逐渐下降,当等压管b和a内液面相平时,记下精密温度计读数T和辅助温度计读数T s及压差计读数,同时记下精密温度计水银柱露出水面部分温度示值n (不作温度计露出校正时,可不记T s及n)。

5. 升高恒温槽温度,每隔5℃重复步骤4,测定蒸气压。测完70.0℃蒸气压后,再测乙醇在常压下的沸点(即饱和蒸气压等于实验时大气压力的温度)。在实验过程中,随水浴温度升高,要移动辅助温度计,使其水银球位于精密温度计露出水面的水银柱中部。实验过程中要保持等压管全部浸没于水浴中。实验开始和结束时各读取大气压一次(大气压力计使用方法见第三章大气压力计部分),取平均值。

实验完毕,切断电源,关闭冷却水。

实验过程记录

1.实验仪器及试剂(包括试剂等级,仪器、装置型号及编号)

仪器:饱和蒸汽压测定装置

药品:无水乙醇(AR)。