在单级萃取器中用纯溶剂S提取A、B两组分混合液中的溶质A。静置分层后,测得两相的平衡组成分别为:萃取相: 萃余相: 则萃取剂的选择性系数β为()
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两相溶剂萃取法的分离原理是利用混合物中各组分在溶剂中()
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萃取是利用混合物中各组分在溶剂中()的不同达到分离的操作。
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单级萃取中,在维持料液组成XF、萃取相组成yA不变条件下,若用含有一定溶质A的萃取剂代替纯溶剂,所得萃余相组成XR将()。
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在萃取操作B.-S部分互溶物系中,溶质A组分的量越大,B.-S互溶度越()。
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用纯溶剂S对A、B混合液进行单级萃取,F、XF不变,加大萃取剂用量,通常所得萃取液的组成yA将()。
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萃取是利用混合物中各组分在同一溶剂中()的不同,而使各组分得到分离的操作。
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溶剂萃取时,被分离的两组分在溶剂中的溶解度()。
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在B.-S部分互溶的萃取操作中,若萃取相中含溶质A为85kg,稀释剂B.为15kg,溶剂S为100kg,则萃取相中yA/yB.=()。
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萃取是利用各组分在溶剂中的()不同而使液体或固体混合物分离的过程。
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在原料液组成及溶剂化(S/F)相同条件下,将单级萃取改为多级萃取,如下参数的变化趋势是萃取率不确定、萃余率提高。
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在原料液组成及溶剂化(S/F)相同条件下,将单级萃取改为多级萃取,如下参数的变化趋势是萃取率()、萃余率()。
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在萃取操作的B.-S部分互溶物系中加入溶质A组分,将使B.-S互溶度()。
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在萃取操作B.-S部分互溶物系中,溶质A组分的量越小,B.-S互溶度越()。
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单级萃取中,在维持料液组成XF、萃取相组成yA不变条件下,若用含有一定溶质A的萃取剂代替纯溶剂,所得萃余相组成XR将提高。
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单级萃取中,在维持料液组成xF、萃取相组成yA不变条件下,若用含有一定溶质A的萃取剂代替纯溶剂,所得萃余相组成xR将( )。
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12、(单选)在某传质设备内气液两相逆流接触,气相混合物A+B中仅A组份溶于溶剂,且溶剂S不挥发。当体系总压增加而维持A组分在气相中各处的组成不变时,利用有效膜理论分析,A组份的气相对流传质系数kG()*
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3、从由A、B、S三组分构成的混合物中(M点)逐渐拿出纯组分S,并且最终全部取出,最终形成的混合物以F 点表示,则在ABS直角三角形相图中,如下说法不正确的是()。
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某逆流吸收填料塔,用纯溶剂等温吸收混合气中的可溶组分A。在常压、20℃下操作时的混合气体流量为0.025kmol/s,气体混合物中A的初始浓度为0.02(摩尔分字,下同),塔径为1m,气相体积总传质系数为0.0522kmol/(m<sup>3</sup>•g),操作条件下平衡关系为只y<sub>e</sub>=1.2x,操作液气比为最小液气比的1.2倍。试求:
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一定温度下测得A、B、S三组元物系两液相的平衡数据如本题附表所示。表中的数据均为质量分数。欲将1000kg含溶质A30%(质量分数,下同)的原料液萃取分离。试求: (1)最小与最大萃取剂S的用量; (2)经单级萃取后欲得到36%A的E相组成,求得到相应的R相的组成,并计算操作条件下的选择性系数β; (3)将E相和R相中的溶剂完全脱除后的萃取液和萃余液的组成和流量; (4)若组分B、S可视为完全不互溶,且操作条件下以质量比表示相组成的分配系数K=2.5,要求原料液中的溶质A有90%进入萃取相,则每千克原溶剂B需要消耗多少千克的萃取剂S?
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在填料吸收塔中用纯溶剂吸收某混合气体中的溶质组分。已知进塔混合气中溶质的组成为6%(体积分数),吸收尾气中溶质的组成为1.2%,则溶质的吸收率为()。
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在填料吸收塔中用纯溶剂吸收某混合气体中的溶质组分。已知进塔混合气中溶质的组成为6%(体积分数);吸收尾气中溶质的组成为1.2%,则溶质的吸收率为()。
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用纯溶剂萃取A、B混合液,已知萃取剂与B部分互溶,单级萃取。现原料量F、萃取剂用量S不变,而原料浓度xF增加,试定性分析状取相浓度yE和萃余相浓度xR如何变化?
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24、从A和B组分完全互溶的溶液中,用溶剂S萃取其中的A组分,如果出现 情况将不能进行萃取分离。
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液液萃取是依据液体混合物各组分在某一溶剂中溶解度的不同,而使混合液中各组分达到一定程度分离的()
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