электропроводимость растворов системы хлорид лития-бутанол-вода

E-Book Overview

Статья опубликована в журнале "Научно-технические ведомости Санкт-петербургского государственного политехнического университета" №1(190) 2014. — С. 130-136.
Изучена электропроводность растворов хлорида лития в системе «бутиловый спирт — вода» в интервале температур 291–342 К с использованием кондуктометрического метода. Определены удельная и мольная электропроводность растворов в зависимости от содержания воды и хлорида лития.

E-Book Content

Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 1(190)’2014 УДК 541. 13 В.П. Юркинский, Е.Г. Фирсова ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ ХЛОРИД ЛИТИЯ — БУТАНОЛ — ВОДА V.P. Yurkinsky, E.G. Firsova ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF LITHIUM CHLORIDE — BUTANOL — WATER SOLUTIONS Изучена электропроводимость растворов хлорида лития в системе «бутиловый спирт — вода» в интервале температур 291–342 К с использованием кондуктометрического метода. Определены удельная и мольная электропроводимость растворов в зависимости от содержания воды и хлорида лития. ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ; КОНДУКТОМЕТРИЯ; РАСТВОРЫ ХЛОРИДА ЛИТИЯ; БУТИЛОВЫЙ СПИРТ; ВОДНО-СПИРТОВЫЕ РАСТВОРЫ. The electrical conductivity of lithium chloride solutions in the butanol –water system is studied in the temperature range 291–342 К using a conductometric method. Specific and molar conductivities of the solutions are determined depending on the contents of water and lithium chloride. ELECTRICAL CONDUCTIVITY; CONDUCTOMETRY; LITHIUM CHLORIDE SOLUTIONS; BUTANOL; AQUEOUS-ALCOHOL SOLUTIONS. Растворы хлоридов щелочных металлов в низших алифатических спиртах, в частности растворы хлорида лития в бутиловом спирте, находят практическое применение в современных технологиях [1–4]. Их используют для разделения хлоридов с учетом их различной растворимости [2], а также для получения алкоголятов различных металлов в технологии получения высокочистых оксидов металлов [3, 4]. Известно, что физико-химические свойства спиртов существенно зависят от содержания в них растворенной воды [3–6]. В связи с этим актуальной задачей является разработка экспресс-метода оценки содержания воды в спиртовых растворах. Одним из таких методов может служить кондуктометрический метод анализа [7, 8]. При разработке кондуктометрического метода определения содержания воды в водноспиртовых растворах необходимо знать их электропроводимость. Знание электропроводимости также необходимо для выбора оптимального состава рабочего электролита в технологии получения высокочистых оксидов [3, 4]. 130 В научной литературе есть сведения об электропроводимости органических и водно-органических электролитов, однако влияние содержания воды на эту характеристику исследовано недостаточно [6]. В продолжение ранее проведенных исследований [9] в настоящей статье рассматривается электропроводимость растворов хлорида лития в системе «бутиловый спирт — вода» в зависимости от температуры и концентрации соли. Экспериментальная часть Исследования проводили в области температур 290–323 К. Электропроводимость растворов определяли кондуктометрическим методом. В работе использовалась U-образная электрохимическая ячейка капиллярного типа с диаметром капилляра 1,0 мм и длиной 5–7 cм. В качестве материала электродов применялся никель. Электрическое сопротивление растворов измерялось с помощью автоматического моста переменного тока Е7–15 на частоте 1 кГц. Постоянная ячейки определялась стандартным методом с использованием 0,1 М раство- Металлургия и материаловедение ра хлорида калия. Значение постоянной ячейки составило К = 590,6 ± 3,7 см–1. Измерения сопротивления электрохимической ячейки производили в динамическом режиме изменения температуры. Нагрев ячейки осуществляли со скоростью 15 град·ч–1 (0,25 град·мин–1). При измерении сопротивления раствора нагрев кратковременно прекращал
You might also like

Engineered Interfaces In Fiber Reinforced Composites
Authors: Jang-Kyo Kim , Yiu-Wing Mai    223    0


Carbon Alloys: Novel Concepts To Develop Carbon Science And Technology
Authors: E. Yasuda , M. Ingaki , K. Kaneko , M. Endo , A. Oya , Y. Tanabe    168    0





Geometric Mechanics
Authors: Waldyr Muniz Oliva    128    0


Computational Intelligence In Reliability Engineering
Authors: Gregory Levitin , Gregory Levitin    138    0


Kinetics Of Materials
Authors: Robert W. Balluffi , Samuel M. Allen , W. Craig Carter    116    0



механизмы в современной технике
Authors: Артоболевский    181    0