蒸留:定義、歴史、種類、機能、および例

蒸留:定義、歴史、種類、機能、および例– 蒸留とは何ですか? 現時点では Knowledge.co.idについて 蒸留とそれを取り巻くものについて話し合います。 それをよりよく理解するために、以下の記事の議論を見てみましょう。

目次

  • 蒸留:定義、歴史、種類、機能、および例
    • 専門家による蒸留の定義
      • マックによると。 チリ
      • GGブラウンによると
      • ヘリーサントソによると
    • 蒸留の歴史
    • 蒸留の種類
      • 簡単な蒸留
      • マルチレベル蒸留
      • 水蒸気蒸留
      • 真空蒸留
      • アゾトロピック蒸留
    • 蒸留の動作原理
    • 蒸留機能
    • 蒸留装置
    • 蒸留による基本的な分離
      • 蒸留プロセス
      • 蒸留の実行
    • 蒸留の使用例
    • これを共有:
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蒸留:定義、歴史、種類、機能、および例


蒸留または蒸留は、材料の蒸発の速度または容易さまたは揮発性の違いに基づいて化学物質を分離するために使用される方法です。 蒸留では、物質の混合物を沸騰させて蒸発させ、次に蒸気を沸騰させて液体の形に戻します。 沸点が低い物質は蒸発を速くします。


専門家による蒸留の定義


マックによると。 チリ

蒸留は、分離力として熱を使用して、各成分の沸点の差に基づいて混合物中の2つ以上の成分を分離するプロセスです。

GGブラウンによると

蒸留は、混合物から成分を分離するプロセスで使用される操作方法です。 各成分の沸点の違いに基づくセパレーターとして熱を使用することによって。
蒸留による分離プロセスは、3つの基本的なステップで構成されています。

  • 分離された溶液中での蒸発または熱の追加のプロセス
  • バランスの取れた相形成プロセス
  • 2つの相を分離するプロセスはバランスが取れています

ヘリーサントソによると

蒸留による分離プロセスは、以下の成分からなる混合物で実施することができます。

  • 十分な沸点差がある
  • 比較的高い蒸発特性を持っています
  • 共沸混合物を形成しない

蒸留の歴史

蒸留は、紀元前世紀の初めにギリシャの化学者によって最初に発見されました。その開発は、主にアレクサンドリアからのハイパシアンスピリッツの高い需要によって終了しました。 蒸留用の一連の装置を作成したと考えられているのは、20世紀近くの蒸留プロセスを正確に説明できたのはアレクサンドリアのゾシモスでした。 4.

現代の蒸留形態は、アッバース朝の間にイスラムの化学者、特に分離の際にアル・ラジによって最初に遭遇しました。 アルコールは、アランビック装置によって比較的純粋な化合物になります。さらに、この設計は、大規模な蒸留設計を可能にする一種のインスピレーションになります。 マイクロ。

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その後、蒸留方法はAl-Kindi(801–873)によって明確に説明されました。 蒸留手順の主な実装の1つは、完成した原油の分離です。 輸送、発電、暖房などの特殊用途向け部品。 その他。


蒸留の種類

蒸留にはさまざまな種類があります。以下に説明を示します。

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簡単な蒸留

通常の蒸留または単純な蒸留は、一般的に温度を上げることによるものであり、蒸気圧は液体の外側にあります。 通常の蒸留または単純な蒸留では、分離の基本は、離れた沸点または揮発性成分の比率です。 沸点の低い成分が最初に蒸発するまで混合物を加熱すると。

マルチレベル蒸留

分別蒸留または多層蒸留の機能は、沸点の比率に基づいて、溶液の2つ以上の液体成分を分離することです。 蒸留は、沸点比が20°C未満で、周囲圧力で作業する組み合わせにも使用できます。 この蒸留法の適用は、原油に含まれる成分を分離するために原油産業にあります。

水蒸気蒸留

この蒸留は、沸点が200℃の化合物の組み合わせで使用されます。 この蒸留は、蒸気または沸騰水を用いて大気圧下で100℃に近い温度で化合物を気化させることができます。

真空蒸留

真空蒸留は通常、蒸留される化合物が正常ではなく、解釈が異なる場合に使用されます 沸点の前後または上記の沸点の組み合わせで分解 150°C。 凝縮器を冷水で処理する場合、蒸発した成分は水で凝縮できないため、この手順は低沸点の溶媒には適用されません。 圧力を下げるには、この蒸留システムの減圧器として真空ポンプまたは吸引器を使用します。

アゾトロピック蒸留

アゾトロピック蒸留は、組成を変えずに液体を気化させる蒸留の一種です。

蒸留:定義、歴史、種類、機能、および例

蒸留の動作原理

蒸留の原理があります。つまり、「溶液中の物質が均等に蒸発しない場合、溶液の蒸気は元の溶液とは異なる成分を持ちます」。 物質の1つが蒸発すると、分離は完全に発生します。 しかし、2つの物質が蒸発した場合、分離は部分的にしか発生しませんが、留出物または生成物は元の溶液よりも成分が豊富になります。


蒸留機能

蒸留の機能は、溶液をその成分に分離すること、または蒸発の速度または容易さの比率に基づいて化学物質を分離する方法です。 蒸留の原理は、物質の成分の沸点の比率に基づいています。


蒸留装置

  • 蒸留フラスコ、蒸留される液体の組み合わせのための容器または場所として機能します。
  • スチールヘッド、冷却装置(復水器)に挿入される蒸気またはガスの導管として機能します。
  • 温度計、温度計は通常、蒸留プロセス中に蒸留される液体蒸気の温度を測定するために使用されます。
  • コンデンサー、応答蒸気の流れのように機能し、水道水の流れを作成します。
  • 沸騰したカボチャ、イラストコンテナの作成に一役買っています。 たとえば、アルコールと水を分離するなど。 インナーパイプ=蒸留パイプ。
  • アダプタ、提供された容器に分配されるように調整された蒸留結果を分配するのに役立つ。
  • コート、その中の材料を加熱するのに役立ちます。

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蒸留による基本的な分離

蒸留の分割の主な基礎は、特定の圧力に対する液体の沸点の比率です。 蒸留のプロセスは、凝縮を伴う冷却プロセスを伴う複合蒸発を伴います。 たとえば、物質Aと物質Bの2つの物質がある組み合わせがあります。 物質Aの沸点は摂氏120度近くであり、物質Bの沸点は混合物を摂氏80度の温度で蒸留することによって得られます。 その温度で、物質Bは蒸発します。そうでない場合、物質Aは常にそこに留まります。

蒸留プロセス

液体の形の混合物は、ヒーター付きのヒーターを通して、加熱されたフラスコに入れられます。 加熱温度は温度計法を観察することで調整できます。 再び加熱すると、混合物は少しずつ蒸発します。 蒸気はパイプを通って上昇し、クーラーまたはコンデンサーに流れ込みます。 蒸気冷却は、冷却チャンバーに水を流す方法です。 冷却を通過した後、蒸気も凝縮して液体を形成し、アダプターに移動してから、留出物フラスコに滴下します。

蒸留の実行

蒸留用途は、実験室規模と工業規模の2種類に分けられます。 実験室規模と工業規模の蒸留における主な比較は、連続システムとの比較です。 実験室規模では、蒸留は一方向でのみ試みられます。 これは、実験室規模の蒸留では、組み合わされた組成物が異なる分別成分に分離されることを意味します その後、揮発性の高い物質を分離する活力に応じて分類します 最初。 非常に不揮発性の物質になるまで、底に残ります。 このプロセスは、混合物が追加されたとき、および蒸留プロセスを最初から再開したときに繰り返すことができます。


蒸留の使用例

蒸留は確かに人間の生活の中で非常に重要な位置を占めています。 蒸留は石油を分離する上での主な鍵です。 この石油は、沸点の比率に基づいて特定の種類に分けられます。 発酵工程で生成されたアルコールは、蒸留法で精製されます。

急速に蒸発する天然の揮発性油は、蒸留によって分離することができます。 蒸留法で得られる天然のエッセンシャルオイルはたくさんあります。 たとえば、レモングラスオイル、生姜、クローブなど。 ユーカリ油は蒸留法でも得ることができます。 蒸留はまた、海水から塩を分離することができます。

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