5.6 a: Prezentare generală a evaporării rotative

este foarte frecvent ca un compus dorit să fie dizolvat într-un solvent în timpul manipulărilor regulate în laborator. Solvenții sunt utilizați în extracțiile de pâlnie separatoare și cromatografia coloanei, iar solventul trebuie îndepărtat pentru a izola compusul dorit. Se aleg în mod regulat solvenți care au puncte de fierbere mai mici decât compusul de interes, astfel încât să existe un mecanism pentru îndepărtarea lor. În teorie, o soluție ar putea fi pur și simplu plasată pe o sursă de căldură pentru a fierbe solventul cu fierbere mai mică, dar această abordare nu este adesea folosită.

metoda preferată pentru îndepărtarea solventului în laborator este utilizarea unui evaporator rotativ (figura 5.65), cunoscut și sub denumirea de „rotovap”. Un evaporator rotativ este în esență o distilare cu presiune redusă: o soluție într-un balon cu fund rotund este plasată în baia de apă a aparatului (figura 5.66 a) și rotită în timp ce sistemul este parțial evacuat (de către un aspirator de apă sau o pompă de vid). Presiunea redusă din aparat face ca solventul să fiarbă la o temperatură mai scăzută decât în mod normal (vezi distilarea în vid), iar rotirea balonului crește suprafața lichidului și, prin urmare, rata de evaporare. Vaporii de solvent se condensează atunci când intră în contact cu un condensator de apă (figura 5.65) și picură într-un balon receptor (figura 5.66 b). Când solventul este îndepărtat, compusul concentrat este lăsat în balon. O diferență între distilare și evaporarea rotativă este că distilatul este cel mai adesea reținut în distilare, în timp ce reziduul este reținut în evaporarea rotativă.

 configurare evaporare rotativă cu aspirator de apă, condensator, evaporator rotativ pe o masă. Un circulator de apă cu gheață sub masă se atașează la condensator.
figura 5.65: evaporator rotativ, aspirator de apă, condensator și circulator de apă cu gheață.

îndepărtarea solventului de către un evaporator rotativ este superioară evaporării sub presiune atmosferică din mai multe motive. Procesul este mult mai rapid (durează adesea mai puțin de 5 minute), folosește temperaturi mai scăzute (deci descompunerea este puțin probabilă) și folosește mai puțină energie decât fierberea cu o sursă de căldură. Deoarece se utilizează presiune scăzută, un evaporator rotativ este, de asemenea, destul de eficient la îndepărtarea ultimelor urme de solvent rezidual dintr-o soluție.

figura 5.66: a) Soluția este plasată pe un evaporator rotativ, B) după evaporare (solventul se află în balonul receptor).

Colaborator

  • Lisa Nichols (Colegiul Comunitar Butte). Tehnici de laborator de chimie organică este licențiat sub o licență internațională Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0. Textul complet este disponibil online.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.