Elevación del punto de ebullición

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Plantilla:Referencias El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica. Como el punto de ebullición, depende de la presión atmosférica, este variará al modificarse la presión atmosférica.[1] Es de conocimiento el punto de ebullición normal (cuando la presión atmosférica es 760 mm Hg) de ciertos líquidos, pero a veces es necesario saber el punto de ebullición de un líquido a una presión atmosférica distinta a 760 mm Hg, por ejemplo para hacer una separación de una mezcla por destilación. Para calcular la variación que hay entre el punto de ebullición normal y el punto de ebullición a una presión atmosférica se puede aplicar la siguiente fórmula:

ΔTeb=KSY * (760P) * (273,15+Teb,P)

Que es conocida como la ecuación de Sidney-Young, donde:

ΔTeb = Cambio en el punto de ebullición (Teb,760Teb,P)

KSY = Constante de Sidney-Young. Si las presiones se indican en milímetros de mercurio (mm Hg) y las temperaturas en grados Celsius (°C), los valores de esta constante son, dependiendo de la polaridad del líquido:

     Polaridad         KSY
     Polar           0,00012
     No Polar        0,00010

P = Presión dada a la cual se quiere medir el punto de ebullición (comúnmente la presión atmosférica).

Teb = Punto de ebullición del líquido a la presión dada (P).

Con un correcto manejo algebraico se puede determinar el punto de ebullición normal de un líquido al medir el punto de ebullición a una presión dada, conociendo la presión atmosférica durante el experimento.

Teb,P=Teb,760273,15KSY(760P)1+KSY(760P)

Por ejemplo, si se está en Bogotá (P = 560 mm Hg) y se desea saber el punto de ebullición del agua y del cloroformo en dicha ciudad, éstos se pueden calcular:

Agua (Líquido polar (KSY=0,00012), Teb,760=100 °C): Teb,P=100273,15(0,00012)(760560)1+(0,00012)(760560)=91,3 °C

Cloroformo (Líquido no polar (KSY=0,00010), Teb,760=62 °C): Teb,P=62273,15(0,00010)(760560)1+(0,00010)(760560)=55,4 °C

Referencias

Plantilla:Listaref


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