1.2. Гигроскопичность чистого вещества Рассмотрим гигроскопичность чистого вещества. Чистое вещество определим как вещество (продукт), не содержащее примесей, а если и содержащее, то их влиянием на конкретное свойство можно пренебречь. Для анализа гигроскопических свойств растворимого вещества рассмотрим систему «Вещество – влажный воздух» в равновесном (квазиравновесном) состоянии при увеличении относительной влажности воздуха (φ) от нуля до 100 % отн. вл. в. Система состоит из газовой и конденсированной фаз, которые находятся в равновесии. В газовой фазе нас будут интересовать только пары воды. Конденсированная фаза может представлять собой: - сухие кристаллы вещества; - смесь кристаллов и насыщенного раствора; - насыщенный раствор; - ненасыщенный, разбавленный раствор. Рассмотрим зависимость равновесного количества поглощаемых паров воды веществом сухим веществом (влагосодержание вещества - W) от относительной влажности воздуха, то есть изотерму абсорбции паров воды чистым растворимым веществом (рис. 1.1) [3]. W = МН2О * 100 / Мв-ва, % масс., 1.2 где МН2О – масса поглощенных паров воды, в граммах, Мв-ва - масса сухого вещества, в граммах. Начало графика изотермы будет совпадать с началом координат: в равновесии с сухим воздухом (φ = 0 % отн. вл. в.) может будет быть только сухое вещество (W= 0 % ), просто в этот момент в системе нет воды. Начинаем увеличивать относительную влажность воздуха. Рассмотрим равновесие в системе в некоторой точке i (0 < φi < h*г.т., где h*г.т. – гигроскопическая точка чистого вещества). В газовой фазе влага есть, но есть ли она в конденсированной фазе? Предположим, что она появилось, вещество увлажнилось, но в соответствии с определением гигроскопической точки, это может произойти быть только тогда, когда будет больше h*г.т., а у нас φ ниже. Следовательно, предположение, что вещество увлажнилось не верно, в точке i конденсированная фаза не может содержать гигроскопическую (абсорбированную) влагу в равновесных условиях. Таким образом, вещество будет сухим при любой относительной влажности воздуха ниже h*г.т.. Даже если чистое вещество было влажным, то оно обязательно (рано или поздно) высохнет полностью до нуля при любой относительной влажности воздуха, которая будет ниже его гигроскопической точки. Рассмотрим некоторые условия, связанные с изучением гигроскопических свойств растворимых веществ, чтобы в дальнейшем не возникало лишних вопросов. Хотя мы будем рассматривать влагосодержание (содержание массы влаги в продукте, отнесенное к массе сухого вещества, в % масс.) веществ в широком диапазоне значений, но с практической точки зрения нас будет интересовать влагосодержание веществ от 0,05 до 5 % - это обычное влагосодержание технических продуктов. Отметим, что численные значения влагосодержания и значения влажности (содержание массы влаги в продукте, отнесенное к массе влажного вещества, в % масс.) веществ в этом диапазоне мало отличаются друг от друга. Если влагосодержание измеряем взвешиванием на обычных аналитических весах (в граммах до 4 знака после запятой) и обычных навесках (примерно 1 – 2 грамма), то чувствительность метода измерения влагосодержания (влажности) составит порядка 0,01 - 0,02 % масс., и этого достаточно для достоверности проводимых исследований. Гигроскопический процесс для растворимых веществ - абсорбция влаги из воздуха. Существует еще адсорбция, когда сорбция влаги осуществляется только поверхностью твердого вещества, но при мономолекулярной адсорбции для растворимых веществ адсорбция составляет менее 0,01 % масс., то есть не превышает чувствительности методики измерения влагосодержания веществ. Поэтому, рассматривая гигроскопичность растворимых веществ, не будем вспоминать про адсорбцию, так как ее вклад в общую сорбцию пренебрежимо мал. Постепенно увеличивая влажность воздуха в системе, мы перемещаемся по линии W= 0 % и подходим к точке Б. Когда φ станет чуть выше h*г.т, то часть воды из газовой фазы переместится в конденсированную фазу в соответствии со следствием определения гигроскопической точки. После установления равновесия в системе получим: φ = h*г.т., а W ≈ 0, влагосодержание конденсированной фазы больше нуля на минимальную величину (ниже чувствительности метода определения влажности), и мы попадаем в точку Б на изотерме (рис. 1.1). Она интересна тем, что в ней на кристаллах вещества появляется первая микрокапля насыщенного раствора. В точке Б конденсированная фаза содержит минимальное количество воды, в виде насыщенного раствора, и равновесная относительная влажность воздуха над этим раствором равна h*г.т.. Добавим существенное количество паров воды в систему. После установления равновесия (точка j) вся вода, добавленная в газовую фазу системы, переместится в конденсированную фазу. При этом относительная влажность в системе φ не изменится, останется равной h*г.т., а влагосодержание будет иметь вполне определенную измеряемую величину Wj. В установившемся равновесном состоянии конденсированная фаза будет представлять собой смесь кристаллов и насыщенного раствора. Продолжая добавлять понемногу пары воды в систему и каждый раз после этого добиваясь установления равновесия в системе, мы будем двигаться строго вертикально вверх (рис.1.1), так как. W будет увеличиваться, а φ будет всегда равна h*г.т.. Как при Wj, так и при Wk насыщенный раствор вещества будет иметь один и тот же состав и его характеристики будут неизменны, в частности, относительное давление паров воды над насыщенным раствором будет равно h*г.т.. Будет меняться только соотношение между кристаллами и раствором в конденсированной фазе. Добавляя пары воды в систему, мы дойдем до такого состояния, когда в системе останется последний не растворившийся микрокристалл вещества, то есть мы попадем в точку А. В точке А относительная влажность воздуха также равна h*г.т., а конденсированная фаза содержит минимальное количество твердой фазы (кристаллов), меньше чувствительности метода определения. Но раствор является насыщенным, так как находится в равновесии с кристаллами вещества, хотя этих кристаллов минимальное количество. Таким образом, точка А характеризует насыщенный раствор (h*г.т., W*, индекс * относится к насыщенному раствору чистого вещества). Состав этого раствора можно принять равным составу конденсированной фазы, причем влагосодержание вещества (W*), соответствующее насыщенному раствору равно величине, обратной растворимости вещества в воде.