Voda. nejběžnější polární rozpouštědlo dobré hydratační vlastnosti silné interakce mezi molekulami - vodíkové můstky

Podobné dokumenty
5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu ( u)

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Halogenderiváty. Halogenderiváty

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

Opakování

Roztoky - druhy roztoků

rtuť při 0 o C = 470 mn m 1 15,45 17,90 19,80 21,28

Stanovení křivky rozpustnosti fenol-voda. 3. laboratorní cvičení

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Voda polární rozpouštědlo

Roztok. Homogenní směs molekul, které mohou být v pevném, kapalném nebo plynném stavu

15,45 17,90 19,80 21,28. 24,38 28,18 27,92 28,48 dichlormethan trichlormethan tetrachlormethan kys. mravenčí kys. octová kys. propionová kys.

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

Roztok. Homogenní směs molekul, které mohou být v pevném, kapalném nebo plynném stavu. Pravé roztoky

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m.

Roztok. Homogenní směs molekul, které mohou být v pevném, kapalném nebo plynném stavu. Pravé roztoky

CHEMIE - Úvod do organické chemie

Ch - Rozlišování látek

POKYNY TUKY ROZDĚLENÍ TUKŮ

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

Důvody pro stanovení vody v potravinách

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.

Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

DUM VY_52_INOVACE_12CH29

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

Základní chemické výpočty I

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ

1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY

Odmašťování rozpouštědly znamená obvykle použití chlorovaných uhlovodíků (CHC dnes jen v uzavřených zařízeních), alkoholů, terpenů, ketonů, benzínu,

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

Směsi a čisté látky, metody dělení

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010

Gelová permeační chromatografie

Požární pojmy ve stavebním zákoně

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

HOŘENÍ A VÝBUCH. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

Stavové neboli fázové diagramy jednosložkových a dvousložkových systémů. Doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc

NÁVOD NA ÚDRŽBU A SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

1. Látkové soustavy, složení soustav

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

Teoretický protokol ze cvičení Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Netkané textilie. Materiály 2

Modifikace cínu. α-cín šedý, práškový β-cín bílý cín, obvyklá modifikace stálá nad 13,2 C γ-cín

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o )

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody

Tiskové techniky. 10. Tiskové barvy. Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: Tiskové techniky.

ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG.

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

Autor: Tomáš Galbička Téma: Roztoky Ročník: 2.

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Restaurátorská zpráva Projekt Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku Kroměříž

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

ResiFix 3EX 1:1 TECHNICKÝ LIST. Epoxidové lepidlo ve formě 400 ml kartuše v poměru 1:1

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1

M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

Kapalné skupenství. newtonovské viskozita závisí pouze na teplotě nenewtonovské viskozita závisí i na gradientu rychlosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing)

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Potřebný čas pro výuku DUM: Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem:

epoxidová pryskyřice s jemnými plnivy a pigmenty. není hořlavá kapalina není hořlavá kapalina cca 500 g/m 2 cca g/m 2 cca g/m 2

Kapalné skupenství. newtonovské viskozita závisí pouze na teplotě nenewtonovské viskozita závisí i na gradientu rychlosti

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Transkript:

ROZPOUŠTĚDLA

ROZPOUŠTĚDLO označení pro látku se schopností rozpouštět látky (rovnoměrně v sobě rozptýlit částice jiných látek) za vzniku homogenní směsi - roztoku má jednotné chemické a fyzikální vlastnosti v celém svém objemu hlavním úkolem rozpouštědla je převést filmotvornou složku do roztoku v každém roztoku existují dvě složky: rozpouštědlo a rozpouštěná látka rozpouštědlem je nazývána každá látka, která je schopna rozpouštět jinou látku voda organická rozpouštědla mísitelná s vodou organická rozpouštědla nemísitelná s vodou (nevodná rozpouštědla) směsné rozpouštědlové systémy

Voda nejběžnější polární rozpouštědlo dobré hydratační vlastnosti silné interakce mezi molekulami - vodíkové můstky

Nevodná rozpouštědla protická (alkoholy, kapalný amoniak, aj.) aprotická polární (DMSO, DMFA, MeCN aj.) aprotická nepolární (alkany, aromáty, apod.) Směsná rozpouštědla používají se relativně často pro zvýšení rozpustnosti buď iontové sloučeniny nebo reagentu převládá vliv jednoho nebo druhého rozpouštědla u ideálního chování směsi se často setkáváme s aditivním účinkem vlastnosti neideální chování směsi se projevuje v synergickém nebo antagonistickém působení

POLARITA ROZPOUŠTĚDEL fyzikální konstanty vypovídající o polaritě rozpouštědel: dipólový moment a dielektrická konstanta nebo D Dipólový moment parametr charakterizující polární vazbu heteronukleárních molekul (vykazují elektrický dipól) platí vztah =. l kde je zlomkový náboj na atomech (kladný nebo záporný), l je délka vazby. u polyatomických molekul je dipólový moment vektorovým součtem dipólových momentů všech vazeb v molekule polární molekuly se stálým dipólovým momentem tvoří permanentní dipól Dielektrická konstanta (relativní permitivita) látková konstanta, která vyjadřuje, kolikrát se elektrická síla zmenší v případě, že tělesa s elektrickým nábojem jsou místo ve vakuu umístěna v látkovém prostředí závislá na tvaru, orientaci a koncentraci molekul dané látky

Dipólové momenty a dielektrické konstanty některých jednoduchých rozpouštědel Molekula Zkratka Vzorec D voda H 2 O 6,15 78 acetonitril MeCN CH 3 CN 3,20 38,0 ethylalkohol EtOH C 2 H 5 OH 1,69 24,3 butylacetát BuAc CH 3 COOC 4 H 9 diethylether Et 2 O (C 2 H 5 ) 2 O 1,15 4,3 benzen Bz C 6 H 6 0 2,29 toluen Tol C 6 H 5 CH 3 0,36 2,38 n-hexan Hex C 6 H 12 0 1,9 chloroform Chl CHCl 3 0 4,7 chlorid uhličitý tetrachlor CCl 4 0 2,2 dimethylsulfoxid DMSO (CH 3 ) 2 SO 3,96 45,0 dimethylformamid DMFA (CH 3 ) 2 NCOH 3,82 36,1 aceton Ac (CH 3 ) 2 CO 2,84 20,9 dioxan C 4 H 8 O 2 0,45 2,209 methylethylketon (CH 3 )(C 2 H 5 )C O 2,79 18,4

Z velkého počtu organických rozpouštědel pouze některá našla pouţití při konzervování a restaurování uměleckých cenností. Rozpouštědla se pouţívají: k sejmutí znečištěných povrchových vrstev ze sbírkových předmětů k přípravě laků pro nanesení na povrch konzervovaného nebo restaurovaného předmětu jako součást lepidel k přípravě roztoků určených k impregnaci pórovitých systémů k obecným účelům rozpouštění látek pro nejrůznější účely

VLASTNOSTI ROZPOUŠTĚDEL, které rozhodují o pouţití v konzervátorsko-restaurátorské praxi polarita rozpouštědla teplota varu teplota tání hustota viskozita relativní rychlost odpařování hořlavost toxicita dostupnost a cena Pozn.1 : rozpouštědlo byl mělo být vůči konzervovanému nebo restaurovanému předmětu chemicky inertní. Pozn 2: Pro určení rozpouštěcí schopnosti rozpouštědel lze využít praktického principu podobné se rozpouští v podobném.

Relativní rychlost vypařování Nutné znát pro určení doby, po kterou má být předmět ve styku s rozpouštědlem, tj. určení času jeho odpařování z povrchových vrstev Metoda určování tohoto ukazatele: srovnání doby vypařování diethyletheru (nejtěkavějšího rozpouštědla) s dobou vypařování srovnávaného rozpouštědla obvykle se ke srovnání bere po 5 ml obou rozpouštědel, které se nanesou na filtrační papír a měří se doba, za kterou se rozpouštědla odpaří tento ukazatel umožňuje vybrat optimální variantu působení rozpouštědla na materiál restaurovaného objektu

Toxicita rozpouštědla Toxicitu (výstražný symbol T+, T) rozpouštědel charakterizuje mezní přípustná koncentrace (MPK) v pracovní zóně provozních místností při krátkodobé expozici pracovníka a informace o ní je jedna z nejdůležitějších, kterou musí pracovník s rozpouštědlem znát. Kompletní informace o vlastnostech rozpouštědla lze získat nejlépe z bezpečnostního listu (BL). Vysoce toxickým rozpouštědlům je lépe se zcela vyhnout, je třeba dát si pozor na konzervátorsko-restaurátorskou praxi, neboť použití mnoha rozpouštědel je zcela zakázáno. Toxikologické informace z BL je také třeba umět správně vyhodnotit.

Hořlavost rozpouštědla Na hořlavost rozpouštědel se lze usoudit na základě teploty vzplanutí, což je teplota, při které mohou páry na povrchu látky vzplanout v přítomnosti zápalného zdroje. Je zapotřebí vědět, že hořlaviny dělíme do 4 tříd. Nejnebezpečnější jsou samozřejmě hořlaviny 1. třídy s bodem vzplanutí 0 C např. diethylether, sirouhlík, aceton apod.). Informace o hořlavých vlastnostech látek, mezích výbušnosti jejich par, způsobech jejich zneškodňování apod. lze opět vyčíst z BL.

PŘÍPRAVA ROZTOKŮ POLYMERNÍCH LÁTEK Při přípravě roztoků polymerů je třeba věnovat výběru rozpouštědla s ohledem na vysokomolekulární sloučeninu značnou pozornost. Pro rozpuštění polymerů existují dobrá a špatná rozpouštědla. Dobré rozpouštědlo tvoří s polymerem v určeném rozsahu koncentrací homogenní systém. Špatné rozpouštědlo tvoří pravý roztok jen v úzkém intervalu koncentrací, jinak dochází k vytvoření dvoufázového systému. Rozpouštědla s vysokou rozpouštěcí schopností mnohých polymerů se nazývají aktivní rozpouštědla. Roztoky polymerů je možné často ředit rozpouštědlem, které samo daný polymer nerozpouští - ředidla - snižují viskozitu roztoku. Účinnost ředidla se hodnotí zřeďovacím číslem (faktorem zředění), což představuje takové množství ředidla, které je možno přidat do roztoku polymeru, aniž by došlo ke srážení vysokomolekulární látky.

POUŢITÍ ROZPOUŠTĚDEL Odstraňování znečištění ze sbírkových předmětů z různých materiálů: Stupeň účinku rozpouštědel na dílo je dán zpravidla zkušenostmi a zkouškami konzervátorů a restaurátorů. Rozpouštědla pro odstranění znečištění maleb Odstraňovaná nečistota tuky, oleje fermeže laky, přírodní pryskyřice, polymery vosky voskokalafunové tmely parafin stearin olejová barva kasein-olejová tempera polyvinylacetátová tempera Používaná rozpouštědla ethanol, isopropanol, nasycené uhlovodíky, chlorované uhlovodíky směs ethanolu a terpentýnové silice, methycellosolve aceton, methylethylketon, ethanol, toluen, xylen terpentýnová silice, benzin, lakový benzin, chloroform směs ethanolu s acetonem, methylcellosolve toluen, xylen lakový benzin, benzin dimethylacetamid, dimethylsulfoxid methycellosolve ethanol, aceton, ethylacetát

Rozpouštědla pro odstranění znečištěných vrstev z kamenné skulptury Při odstraňování jednotlivých znečištěných vrstev se používají roztoky polymerů, které vytvářejí na povrchu film. Nejprve probíhá změkčení nečistot a jejich sorpce vzniklým filmem, který se snadno z předmětu sejme. Roztoky polymerů obsahují často glycerin, ethylenglykol a polyethylenoxidy ve funkci antiadheziva a plastifikátoru. Rozpouštědla pro odstranění znečištění lakem Pro odstraňování lakových vrstev a skvrn z dřevěných uměleckých děl se používají různá rozpouštědla, nejčastěji ethanol, terpentýnová silice a lakový benzin. Pro účely konzervování se na sbírkové předměty z různých materiálů nanáší laková vrstva. Laky se zhotovují z polymerů, které se při konzervování a restaurování předmětů nejčastěji používají polybutylmethakrylát (PBMA) a polyvinylbutyral (PVB). Lakové vrstvy těchto polymerů ochraňují díla před jejich poškozením. Jako rozpouštědla se používají aceton, methylethylketon, ethanol, ethylacetát a butylacetát.

Směsi rozpouštědel Jejich použití je dáno mnohdy empiricky Samotná čistá rozpouštěla jsou někdy neúčinná, a proto se stává nutností používat směsi rozpouštědel Kromě směsí, namíchaných pro restaurátorské účely chemiky konzervátory nebo restaurátory, se mnohdy používají již hotové, průmyslem vyráběné, mnohokomponentní směsová rozpouštědla a odstraňovače starých nátěrů V těchto směsích se vyskytují aktivní rozpouštědla, z nichž mnohá jsou značně toxická, a proto práce s nimi vyžaduje speciální podmínky

Roztoky pro snímání vrstev 1,3-dioxolan benzen ethanol aceton Složení směsi rozpouštědel komponenty hmot. % 50 30 10 10 Užití pro odstranění vrstev odstranění vrstev na základě polymerizovaného oleje, fenolformadehydových a vinylových polymerů 1,3-dioxolan toluen aceton kolloxylin parafin methylenchlorid pryskyřice PSCh-s 1,3-dioxolan xylen kyselina octová parafin methylenchlorid ethanol kyselina octová emulgátor inhibitor koroze 47,5 28 19 5 0,5 70,56 11,24 9,21 5,62 2,25 1,12 85,5 9,5 0,9 1,7 2,4 dtto odstranění olejových, alkydových, vinylchloridových, polyakrylátových, melaminoformaldehydových a epoxidových nátěrů dtto