Kjemi Eksperimenter for fordampningsvarme

Kjemi Eksperimenter for fordampningsvarme


Fordampningsvarmen er mengden av energi som kreves for å endre ett gram av en væske inn i gassfasen ved dens kokepunkt. Energien som bryter ned molekylære tiltrekningskrefter i væsken samtidig som den ekspanderende gass. Det finnes flere forskjellige typer av kjemiske eksperimenter ved bruk av forskjellige teknikker for å illustrere den fordampningsvarme av væsker.

Nitrogen fordampningsvarme eksperiment

Nitrogen, en av de viktigste komponentene i luft, kan lagres i flytende form. Den flytende form av nitrogen blir brukt til å eksperimentere med fordampning. Hensikten er for å bestemme mengden av varmeenergi som er nødvendig for å fordampe eller koke, flytende nitrogen. Den varmeenergien i dette forsøk er kalt fordampningsvarme. Varm 100 ml vann til 65 grader C og tilsett vann til en Styrofoam kopp som du har veid. Legg 80 ml flytende nitrogen til en annen Styrofoam kopp som du har veid og beregne nitrogen masse eller vekt. Plassere koppen og nitrogen på en vekt til 60 gram nitrogen forbli. Måle og registrere temperaturen av vannet i begeret. Legge til den flytende nitrogen til vannet. Observer som kokende stopper og tåke ligger. Ta opp den endelige temperatur og endelig masse av koppen og vann. Bruke resultatene fra de temperaturer og masse for å beregne mengden av energi som kreves for å fordampe en gram av flytende nitrogen.

Den Isoteniscope Experiment

Mål fordampningsvarme av en ren væske ved hjelp av isoteniscope metode. Den isoteniscope er en enhet som bruker et U-rør som har en ende åpen og en sidearm prøverør. Prøvene plasseres i den lukkede ende del av U-røret og i en del av prøverøret for å bestemme damptrykket. I dette eksperimentet likevektsdamptrykket til en ren væske, som en funksjon av temperatur, og fordampningsvarmen blir bestemt. Monter isoteniscope og plassere den rene væskeprøven inn i tre fjerdedeler av den lukkede ende i den U-rør av anordningen. Plasser prøven i side-arm prøverør for å dekke tre fjerdedeler av U-røret. Plasser den U-rør inn i testrøret. Plasser isoteniscope inn i et vannbad ved romtemperatur. Redusere trykket inne i isoteniscope ved å lukke nåleventilen og plassere stengeventilen i posisjon 1. Ta opp den opprinnelige temperatur og trykk. Øke varmen i vannbadet 4 ° C Vanlig temperatur og trykk. Øke varmen i vannbadet i trinn opp til 70 grader C. registrere temperaturen og trykket ved de valgte intervaller. Lag en graf for å plotte temperatur mot trykk.

Etanol fordampningsvarme Experiment

Utføre forsøk for å fastslå standard fordampningsvarme for etanol. Koble et glass pære til et manometer. Manometeret er en trykkleseenhet. Fjern eventuelt gass fra innsiden av pæren ved hjelp av en vakuumpumpe. Legg væske etanol til pære. Manometeret vil skape et lukket system inneholdende både flytende og etanol etanol gass. Les manometeret for å spille inn den opprinnelige temperaturen og trykket og på ulike tidspunkter i løpet av fordamping. Fullstendig fordampning av etanol vil skje når det ikke er mer uklar gass som er tilstede. Lag et diagram eller en graf for å illustrere de ulike temperaturer og trykk i den fasen av etanol fra væske til gass.

Destillert vann fordampningsvarme Experiment

Utfør en fordampningsvarme eksperimentere med destillert vann ved hjelp av en rund bunn kokende kolbe, destillasjon kondensator, brenner, vakuummåler, åpen kvikksølv manometer, vifte, nål ventil og termometer. Angi at vannstrømmen til aspiratoren til det høyeste vakuum så snart strømningen av vann gjennom kondensatoren slått på. Når temperaturen av det destillerte vannet øker og når kokepunkt, damptrykket av det destillerte vann er lik det ytre trykk. Damptrykk resultater oppnås fra manometeravlesningen. Rekordresultat. Øke trykket inne i beholderen ved å åpne nåleventil på i brenneren. Mål og registrere nye koke temperatur og trykk. Observer hvordan med økt press, koke stopper. Plott temperatur mot trykk resultater på en graf for å presentere med forsøket.