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유기공업화학실험 분별증류 결과보고서

나이테
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최초 등록일
2024.05.01
최종 저작일
2024.05
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소개글

"유기공업화학실험 분별증류 결과보고서"에 대한 내용입니다.

목차

요약························································ⅰ
1. 서론·····················································1

2. 이론
2.1. 분별증류 (fractional distillation)·····················1
2.2. 기-액 평형과 Raoult's law··························2

3. 실험 장치와 사용 시약
3.1. 실험 장치···········································3
3.2. 사용 시약···········································3
3.3. 비등석··············································4
4. 실험 방법···············································4

5. 실험 결과 및 고찰
5.1. 응축액의 양과 증기온도의 관계·······················5
5.2. 증기의 온도와 조성의 관계··························6
5.3. 최소이론단수 예측···································7
5.3. 단순증류와 분별증류의 차이··························8
5.4. 공비점의 영향·······································8

6. 결론·····················································8

7. 사용기호················································8

8. 참고문헌················································9

본문내용

요약

본 실험은 환류가 있는 증류방법인 분별증류를 이용하여 메탄올과 증류수의 혼합물에서 고순도의 메탄올을 분리하는데 중점을 두었다. 증류수와 메탄올 혼합용액을 가지달린 부피플라스크에 넣고 분별증류장치를 설치한 뒤 혼합용액을 가열하였다. 혼합용액이 끓기 시작하여 생성된 증기가 냉각된 응축액이 메스실린더에 떨어지는 시점부터 온도계에 나타난 증기의 온도를 측정 및 기록하였고 그 후 메스실린더에 담긴 응축액의 양이 5 ml씩 증가할 때마다 온도계에 측정된 온도를 측정 및 기록하였다. 실험결과 응축액의 양이 늘어나면서 가열되는 혼합용액의 끓는점이 점차 높아졌으며 메탄올의 끓는점과 비슷한 65 ℃에서는 99 에 가까운 고순도 메탄올을 얻을 수 있었고 100 ℃에 가까워질 때 고순도의 증류수를 얻을 수 있었다. 이는 기-액 평형의 문헌값을 통해서도 실험값과 문헌값이 대체로 일치함을 확인할 수 있었으며 각 구간별 혼합용액의 조성이 다름을 확인하였다. 또한 계단작도를 통해 최소이론단수가 4단임을 예측할 수 있었다. 이는 분별증류를 이용하여 메탄올과 증류수의 혼합물에서 고순도의 메탄올과 증류수를 따로 분리할 수 있음을 의미한다.

<중 략>

1. 서론

영국의 소설가 다니엘 디포가 쓴 ‘로빈슨크루소’라는 소설의 주인공인 로빈슨크루소는 무인도에서 바닷물을 식수로 사용하려 했지만 높은 염분 때문에 마실 수 없어 이를 증류하여 냉각시킨 증기를 받아 식수로 사용하였다. 이는 바닷물에 포함된 소금과 물의 끓는점이 다른 점을 이용한 것이다 (1).
이처럼 증류란 혼합용액을 그 성분의 비점 또는 휘발도의 차이를 이용하여 증발과 응축으로 분리하는 조작을 말하며 특히, 석유정제공업에서 가장 기본이 되는 공정이다. 그러나 탄화수소의 혼합물을 증류하는 경우 단순히 비점차의 순서로 증류가 되지 않고 공비혼합물을 형성하여 비점이 다른 몇 가지의 탄화수소가 어떤 온도에서 동시에 유출되므로 석유의 증류조작은 결코 간단하지 않다. 그렇기 때문에 순도가 좋은 어느 비점범위의 성분을 분리하려면 여러 종류의 기술이 필요하다.

참고 자료

박상준, 박경수 : “로빈슨크루소 따라잡기”, 12쇄., 뜨인돌출판사, 대한민국, p. 35-39 (2000)
임굉, 임재석 : “화학공학의 단위조작”, 내하출판사, 대한민국, p. 235-236 (2009)
임굉, 임재석 : “화학공학의 단위조작”, 내하출판사, 대한민국, p. 245-246 (2009)
J. M. Smith, H. C. Van Ness and M. M. Abbott : "Chemical engineering thermodynamics", 7th ed., McGraw-Hill korea, p. 295-307 (2005).
Wikimedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Vigreux_column#Vigreux_condenser
doopedia : http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000697805
Wikimedia : http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A9%94%ED%83%84%EC%98%AChttp://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%AC%BC
doopedia : http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000803192
doopedia : http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000699806
성기천, 이진휘, 김기준 : “Experiments in Chemical Engineering”, 사이텍미디어, 대한민국, p. 583 (2000)
Warren L.McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott : "Unit operations of chemical engineering", 7th ed., McGraw-Hill korea, p. 567-570 (2005).
나이테
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