Этот вид адсорбции является самым сложным, так как с одной стороны необходимо учитывать взаимодействие между молекулами растворителя и растворённого вещества, а с другой стороны – сложное строение поверхности твёрдого адсорбента.
К числу наиболее распространённых пористых адсорбентов относят активированные угли, получаемые из каменного угля, дерева, животных костей, ореховых косточек и др. Адсорбирующее действие активированного угля обусловлено его большой удельной поверхностью, что позволяет использовать этот адсорбент для различных целей: извлечение из растворов посторонних веществ, поглощение газов, обесцвечивание жидкостей и т.д.
Цель работы заключалась в количественном изучении адсорбции уксусной кислоты на активированном угле.
Изучение адсорбции уксусной кислоты на активированном угле основано на определении концентрации раствора до контакта с адсорбентом и после наступления адсорбционного равновесия . Количество адсорбированной кислоты рассчитывается по формуле:
,
где V – объём раствора, из которого идёт адсорбция, .
Тогда удельная адсорбция:
где a – количество вещества, адсорбированного одним граммом адсорбента; m – масса адсорбента, г.
В области средних концентраций растворённого вещества его адсорбция хорошо описывается уравнением Фрейндлиха:
где β и – постоянные величины, значения которых находят из экспериментальных данных.
Чтобы определить постоянные величины уравнения Фрейндлиха, его приводят к линейному виду логарифмированием:
Определив адсорбцию из серии растворов различной концентрации, можно построить график изотермы адсорбции в координатах «a-c». Изотерма адсорбции в виде прямой, построенная в координатах «lga‑lgc», позволяет определить постоянные уравнения Фрейндлиха. Тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс равен угловому коэффициенту линейной функции, в нашем случае . Отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, есть свободный член линейной функции и равен lgβ.
Порядок выполнения работы. Навеску около 6 г активированного угля измельчают в фарфоровой ступке так, чтобы не было зерен крупнее 1 мм, и не образовывалась излишне тонкая пыль. На технических весах берут 5 навесок угля массой 1 г каждая. Каждую навеску всыпают в отдельную коническую колбу на 100
В 5 мерных колб на 50 вливают указанные в таблице 1 количества уксусной кислоты , доводят объём колб до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Каждый из приготовленных растворов переносят в одну из конических колб с навеской угля и оставляют на 40 мин, взбалтывая содержимое колб через каждые 5 мин.
Пока идёт процесс адсорбции, уточняют концентрацию исходного раствора уксусной кислоты(. Для этого в колбу для титрования отбирают аликвотную часть исходного раствора уксусной кислоты(2 , приливают 10 – 20 дистиллированной воды и титруют раствором KOH в присутствии фенолфталеина.
По истечении 40 мин адсорбции растворы уксусной кислоты фильтруют. Определяют концентрацию уксусной кислоты в растворах после адсорбции титрованием щёлочью известной концентрации с использованием индикатора – фенолфталеина. На титрование берут объёмы титра, указанные в таблице 1.
Таблица 1 ‑ Исходные данные и результаты эксперимента
Номер колбы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Навеска угля, г |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Объём исходного раствора |
2 |
5 |
10 |
25 |
50 |
Концентрация приготовленных растворов до адсорбции , |
0,0214 |
0,0535 |
0,107 |
0,2675 |
0,535 |
Объём пробы раствора на титрование после адсорбции |
10 |
10 |
5 |
5 |
2 |
Расход раствора щёлочи на титрование после адсорбции |
0,5 |
3,1 |
3,7 |
10,9 |
4,4 |
Концентрация после адсорбции |
0,005 |
0,031 |
0,074 |
0,218 |
0,535 |
lgc |
-2,30103 |
-1,50864 |
-1,13077 |
-0,66154 |
-0,27165 |
Адсорбция a, |
0,00082 |
0,001125 |
0,00165 |
0,0024475 |
0,01575 |
lga |
-3,08619 |
-2,94885 |
-2,78252 |
-2,60642 |
-1,80272 |
Рисунок 1 – Изотерма адсорбции уксусной кислоты на активированном угле
Рисунок 2 – Изотерма адсорбции уксусной кислоты на активированном угле (линейный вид)
Обработка экспериментальных данных.
Рассчитывали концентрацию исходного раствора кислоты:
Рассчитывали концентрацию приготовленных растворов кислоты:
Рассчитывали концентрацию растворов кислоты после адсорбции:
Рассчитывали величину адсорбции:
Строили изотерму адсорбции в координатах «a-c» и в координатах «lga‑lgc».
Постоянные уравнения Фрейндлиха находили из уравнения линии тренда.
y=0,2925х – 2,4464
y=a*x-b
lgβ=b
Уравнение Фрейндлиха:
Результаты исследований. Количественно изучили процесс адсорбции уксусной кислоты на активированном угле. Определили постоянные уравнения Фрейндлиха.