淄博市富中化工有限公司
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二氯丙烷萃取動力學分為動力學控制模式、擴散控制模式、混合控制模式三種類型。動力學控制模式下,化學反應速率比擴散速率慢得多,界面及相內的化學反應決定總的二氯丙烷萃取速率。擴散控制模式下,擴散速率比化學反應速率慢得多,擴散過程控制總的二氯丙烷萃取速率,界面積相內擴散傳質即為二氯丙烷萃取速率決定步驟;旌峡刂颇J较,反應速率與化學擴散共同控制二氯丙烷萃取速率,而且,在任何一個二氯丙烷萃取過程中,擴散和化學反應幾乎都是同時存在的。 二氯丙烷萃取過程的判定模式一般采用如下三種法: 攪拌轉速判別法在擴散過程控制的二氯丙烷萃取方案中,二氯丙烷萃取速率將會隨著攪拌速率線性增加,但若二氯丙烷萃取由化學反應控制,速率將會隨攪拌轉速的增加而增大,但到達一定值后,則與攪拌速度無關。此法適合恒界面池法中初步判定二氯丙烷萃取模式,但在高速攪拌時,此法不適用,多種因素可以促成擴散速率對攪拌不敏感,因此,當二氯丙烷萃取速率與攪拌無關時不一定都是化學反應控制過程。 界面積判別法 動力學反應速率控制一般情況下會發生在兩個區域:一是相界面,二是主體相。當二氯丙烷萃取速率隨著相界面積的變化呈現規律性的變化時,則化學反應發生在相界面上。若二氯丙烷萃取速率不隨著相界面積變化,則化學反應發生在主體相內。 溫度判別法 溫度對化學反應速率的影響十分敏感,一般情況下溫度每上升10 ℃,反應速率增大一倍。對于擴散速率也會產生一定影響,但是影響不大。動力學控制機理的判定可以通過測量溫度系數及二氯丙烷萃取速率解決。C. Han-son認為此法測得的活化能及溫度系數是表觀的所以具有一定的局限性,溫度對擴散控制的二氯丙烷萃取過程影響不大,但是對于化學反應控制的過程十分敏感。一般情況下認定:化學反應控制的二氯丙烷萃取過程,其反應活化能大于42KJmol-1。擴散控制的二氯丙烷萃取過程,其反應活化能大于20KJmol-1。混合控制的二氯丙烷萃取過程,其反應活化能在20-42K。目前判定控制類型的方法依舊比較片面,在判定過程中,往往需要集中判別,綜合考慮,若要準確判斷控制模式,需要對二氯丙烷萃取過程動力學機理進行更加深入的研究。http://www.s71s.cn