.
(5+30),12.5%(5+32)重复(2 3),通过复配助溶剂进行滴定. 绘出乙醇所占混合液的体积分数与滴定消耗复配助溶剂体积的曲线
.
3.结果与讨论
3.1实验结果
3.1.1单一助溶剂滴定结果
表4 室温下单一助溶剂滴定乙醇柴油混合液的结果
乙醇体积分数%
25 20 17 14 12.5
消耗正丁醇体积ml
4.1 4.3 4.1 4.4 3.9
消耗油酸体积ml
3.6 4.2 5.1 5.4 6.0
3.1.2复配助溶剂滴定结果
表5 室温下复配助溶剂滴定乙醇柴油混合液的结果
乙醇体积分数%
正丁醇:油酸
1:1
25 20 17 14 12.5
3.9 4.3 4.8 5.2 6.4
正丁醇:油酸
1:2
正丁醇:油酸
1:3
.
3.2 结果讨论
3.2.1 单一助溶剂下的乙醇体积分数与助溶剂消耗体积曲线
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4.5正丁醇滴定消耗体积/ml4.44.34.24.143.93.8051015202530乙醇所占混合液体积分数/% 图表1 单一助溶剂下乙醇体积分数与正丁醇滴定消耗体积的曲线
根据实验数据得到的趋势图,图中分析,该趋势并不明显,五组实验平均消耗正丁醇4.16ml,25%和17%两组实验消耗的正丁醇体积相同。该实验五个乙醇所占体积分数保持了乙醇5ml不变,添加柴油来降低乙醇所占体积分数。由此可见,助溶剂正丁醇的消耗量与乙醇添加量有关,由于滴定管及实验误差,可以认为当乙醇添加量不变时,助溶剂正丁醇添加量也不变。
76油酸滴定消耗体积/ml543210051015202530乙醇所占混合液体积分数/% 图表2 单一助溶剂下乙醇体积分数与油酸滴定消耗体积的曲线
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根据实验数据得到的趋势图,乙醇所占体积分数和油酸消耗量成线性关系,随着乙醇所占混合液体积分数的增加,助溶剂油酸的消耗量减少,可以认为,乙醇添加量越多,消耗的油酸就越少,也就是说乙醇越易与柴油相溶。
根据以上两种助溶剂溶解乙醇和柴油的实验结果,由于油酸烃基碳原子数较多,含有双键和羧基,一端为亲水基,一端为疏水基,较有利于乙醇和柴油的互溶。正丁醇碳链短,互溶的效果较差。
3.2.2复配助溶剂下的乙醇体积分数与复配助溶剂消耗体积曲线
76543210051015202530乙醇所占混合液体积分数/%正丁醇与油酸1:1复配滴定消耗体积/ml 图表3复配助溶剂下乙醇体积分数与1:1复配助溶剂滴定消耗体积的曲线
根据实验数据得到的趋势图,正丁醇与油酸1:1复配进行滴定,随着乙醇体积分数的增大,消耗复配助溶剂的量减少,较油酸单一助溶剂来说,复配助溶剂滴定消耗的量稍多,但混合液由浑浊变为澄清透明所需要的时间更短,说明复配助溶剂更容易使得乙醇和柴油互溶。
乙醇与柴油的互溶
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