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Diagramas Ternários Diagrama de Fases Prof. Claudia Braga

Diagramas Ternários Diagrama de Fases Prof. Claudia Braga. Diagramas de Fases Ternárias. Ilustra o equilíbrio entre várias fases de substâncias constituintes de um sistema. A composição de um sistema ternário fica definida quando temos a fração molar (fração mássica)

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Presentation Transcript


  1. Diagramas Ternários Diagrama de Fases Prof. Claudia Braga

  2. Diagramas de Fases Ternárias Ilustra o equilíbrio entre várias fases de substâncias constituintes de um sistema. A composição de um sistema ternário fica definida quando temos a fração molar (fração mássica) dos componentes. Xa + Xb + Xc = 1

  3. Construção do diagrama ternário Regra das fase F= C – P + 2 Para uma variável fixa. Para duas variáveis fixas

  4. Estudo do Diagrama Ternário

  5. Curva binodal e retas de junção

  6. Dois pares de líquidos parcialmente miscíveis (A+B) e (A+C) são parcialmente miscíveis (B+C) são totalmente miscíveis

  7. Três pares de líquidos parcialmente miscíveis (A+B) , (A+C) e (B+C) são parcialmente miscíveis

  8. Sabendo desses conceitos, pode-se agora entender como se processa um diagrama de fases ternário. A soma das distâncias de um ponto no interior de um triângulo (equilátero) aos três lados é igual à sua altura, h. Normalizando, ter-se-á que a/h= x1 (ou w1), b/h=x2 (ou w2) e c/h=x3 (ou w3) e desta forma verifica-se a relação entre as fracções molares   (ou, entre fracções mássicas, ). X1 + X2 + X3 = 1

  9. Os vértices 1, 2 e 3 representam os componentes puros 1 Os pontos no interior do triângulo representam misturas dos três componentes (1,2 e 3) Cada lado do triângulo representa uma mistura binária. 1 e 2 1 e 3 1, 2 e 3 2 3 2 e 3

  10. D representa uma mistura binária dos componentes 1 e 2; • E é uma mistura binária de 2 e 3; • P, Q, R e S representam misturas dos três componentes (1, 2 e 3). 1 2 3

  11. Se dois dos componentes forem parcialmente miscíveis:

  12. Propriedade do diagrama triangular Quando evaporamos a água do sistema, temos a proporção mantida de cada substância restante. EXEMPLO:

  13. Aplicações dos Diagramas ternários Processos de separação e purificação *Prolongamento da atividade enzimática; *Reações de polimerização; *Extração de cátions metálicos; *No campo petroquímico; *Biocombustível; *Indústrias Sucro-alcooleira; *Áreas Farmacêuticas; *Indústrias de Cerâmicas;

  14. QUESTÃO29 A figura abaixo representa o diagrama de fases do sistema água, nitrato de chumbo e nitrato de sódio, a 25 oC e 1 atm. Analisando o diagrama logo a seguir , conclui-se que:

  15. Diagrama ternário (A) o sistema representado pelo ponto O é uma solução saturada em Pb(NO3)2. (B) o ponto P representa uma solução duplamente saturada em em Pb(NO3)2 e NaNO3. (C) o ponto S representa o hidrato formado entre o NaNO3 e a água. (D) o em Pb(NO3)2 é mais solúvel em água do que o NaNO3. (E) a adição de em Pb(NO3)2 a soluções aquosas de NaNO3 aumenta a solubilidade do NaNO3 em água.

  16. Informações acrescidas para melhor entendimento da questão: Região Homogênea Região supersaturada Região Homogênea

  17. R=alternativa (B)

  18. Referências Bibliográficas • BEVILAQUA, G.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; PARK, K.J.; Diagrama Ternário de Fases de Elementos Constituintes do Biodiesel e Glicerol. • CASTELLAN, Gilbert W. Fundamentos da Físico-Química. Vol. 2. Livros Técnicos e Científico Editora S.A., Rio de Janeiro, 1986. • Pilla, Luiz. Físico-Química. Vol.2. Livro Técnico e Científico, Rio de Janeiro, 1980

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