《表3 在30℃和101325 Pa下,正己烷(1)-异丙醇(2)-二甲基亚砜(3)三元体系的液液相平衡数据》

《表3 在30℃和101325 Pa下,正己烷(1)-异丙醇(2)-二甲基亚砜(3)三元体系的液液相平衡数据》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《正己烷–异丙醇共沸体系液液相平衡数据测定及关联》


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常压下,正己烷–异丙醇–溶剂(二甲亚砜、1,4-丁二醇、1,2-丙二醇、乙腈、糠醛和N,N-二甲基甲酰胺)在30℃时的液液相平衡数据列于表3~表8中,所有浓度均用质量分数表示(w1、w2和w3分别表示正己烷、异丙醇和萃取剂的质量分数)。从表中可以看出,随着体系中异丙醇加入量的增加,异丙醇在萃取相和萃余相中的质量分数均增大,并且在萃取相中的质量分数高于萃余相的质量分数,说明异丙醇在萃取剂中具有较好的溶解性。并且,在六种萃取剂中,1,4-丁二醇在萃余相中的浓度最低(最高时为0.0274),说明以1,4-丁二醇为萃取剂萃取异丙醇时,仅有少量的萃取剂损失,大部分萃取剂能够回收[25,27-28]。三元相图、进料组成和连接线如图1~图6所示,相图中左边的点表示萃取相组成,右边的点代表萃余相组成。从图中看出,进料点位于连接线上,实验过程符合质量守恒定律,证明实验数据的可靠性[20]。同时,可以发现,所有连接线的斜率为负,说明萃取剂对异丙醇具有优异的萃取效果,意味着仅需较少量的萃取剂就可以实现比较好的萃取分离效果[29-30]。