раствор первитина кислый (pH < 6). Есть также предположение, что именно из-за этих кислот и остаточного йода первитин обладает своим особо ярко выраженным приходом при в/в употреблении в отличии от кристалического метамфетамина. Что важно на этом этапе? Не перекапать воду!!! Её нужно добавить с учетом того, что на этапе (3) образуется "дополнительная" вода, которая также будет участвовать в этом (2) этапе. Вторым важным моментом является температура. Практически установлено что t ~ 61 °C на начальной стадии этапа является оптимальной. После добавления воды необходимо плавно поднять температуру до указанных в (3) этапе и переходить к нему.
(1) 3I₂ + 2P → 2PI₃
Вот мы и добрались до первого этапа. У нас на руках эфедрин, иод, красный фосфор (пропорции с соотношениями позже). Тщательно перемешав эфедрин с красным фосфором высыпаем смесь в сухой и чистый реактор комнатной температуры. Добавляем кристаллический иод. Плотно закрываем реактор герметичной пробкой. Не быстро покручивая реактор, не допуская прилипания смеси к стенкам, наблюдаем взаимодействие иода и фосфора с образованием вначале похожей на табак, а затем практический черной (с оттенком фиолетового и бурого, при хороших компонентах темно-красной) массы - иодида фосфора(III). В идеале необходимо добиться одного цельного шара. После заменяем пробку на ОХ ("отгон") и начинаем медленно нагревать Rm до температуры (2) этапа (61 °C). При этом смесь начнет плавится и увеличиваться в объеме. Потряхиваниями и помешиваниями стараемся удержать Rm внизу реактора. Поскольку эфедрин и на этом этапе не вступает в реакцию в формуле по математическим правилам он сокращен. При появлении признаков кипения, когда смесь уже расплавилась до густой массы, переходим ко второму этапу.
Итак, теперь когда мы теоретически подготовлены к происходящему в реакторе ("фурике, пеницилинке") пришло время расчитать начальные закладки реактивов-реагентов. Для этого приведём уравнения всех этапов к некой единой почти математической системе, расставив их в правильном порядке и уравняв коэффиценты.
{ 9I₂ + 6P → 6PI₃
{ 6PI₃ + 18H₂O → 18HI↑ + 6H₃PO₃
{ 9С₁₀H₁₅NO ∙ HCl + 18HI↑ → 9С₁₀H₁₅N ∙ HCl + 9I₂↓ + 9H₂O
Учтём необходимый избыток иодоводорода (+50%), пропорционально увеличив коэффиценты в зависимых уравнениях(там где он образуется):
{ 13,5I₂ + 9P → 9PI₃
{ 9PI₃ + 27H₂O → 27HI↑ + 9H₃PO₃
{ 9С₁₀H₁₅NO ∙ HCl + 27HI↑ → 9С₁₀H₁₅N ∙ HCl + 13,5I₂↓ + 13,5H₂O
Поскольку получаются дробные коэффиценты применим метод удвоения ко всей системе:
{ 27I₂ + 18P → 18PI₃
{ 18PI₃ + 54H₂O → 54HI↑ + 18H₃PO₃
{ 18С₁₀H₁₅NO ∙ HCl + 54HI↑ → 18С₁₀H₁₅N ∙ HCl + 27I₂↓ + 27H₂O
И так мы получили, что для восстановления 18 моль эфедрина необходимо 27 моль иода и 18 моль красного фосфора. Так же из уравнения второго этапа становится ясно, что для полного гидролиза иодида фосфора(III) нужно всего 54 моль воды. Учитывая что в процессе востановления (3) мы получим около 27 моль воды, изначально на втором этапе, необходимо добавить только 54 - 27 = 27 моль. И очень важный момент! Помните вначале говорилось, что при восстановление (3) образуется I₂? Конечно помните, так вот, его получится ровно столько, сколько было помешено в реакцию изначально, правда только в замкнуто-идельной системе. В реальной жизни около трети иодоводора улетит. А получившийся в результате восстановления эфедрина иод при температурах третьего этапа будет в агрегатном состоянии газа. Тем не менее часть его всё же сублимируется на ОХ и попадет в Rm и как результат в конечный раствор. Нам такой избыток не нужен! Это необходимо учесть. Практически установлено, что около 25 % иода не покидает Rm. Скомпенсируем это в начальной закладе положив не 27 моль иода а 27 - 25% ~ 20 моль.
Теперь можно переходить к счету в граммах. Посчитаем молярные массы вещест по атомной массе элементов периодической системы Менделеева.
18 моль эфедрина С₁₀H₁₅NO ∙ HCl = 18 x 201.697 = 3630.546 г
C 12.011 10 120.10999999999999
H 1.008 15 15.120000000000001
N 14.00
раствор первитина кислый (pH < 6). Есть также предположение, что именно из-за этих кислот и остаточного йода первитин обладает своим особо ярко выраженным приходом при в/в употреблении в отличии от кристалического метамфетамина. Что важно на этом этапе? Не перекапать воду!!! Её нужно добавить с учетом того, что на этапе (3) образуется "дополнительная" вода, которая также будет участвовать в этом (2) этапе. Вторым важным моментом является температура. Практически установлено что t ~ 61 °C на начальной стадии этапа является оптимальной. После добавления воды необходимо плавно поднять температуру до указанных в (3) этапе и переходить к нему.
(1) 3I₂ + 2P → 2PI₃
Вот мы и добрались до первого этапа. У нас на руках эфедрин, иод, красный фосфор (пропорции с соотношениями позже). Тщательно перемешав эфедрин с красным фосфором высыпаем смесь в сухой и чистый реактор комнатной температуры. Добавляем кристаллический иод. Плотно закрываем реактор герметичной пробкой. Не быстро покручивая реактор, не допуская прилипания смеси к стенкам, наблюдаем взаимодействие иода и фосфора с образованием вначале похожей на табак, а затем практический черной (с оттенком фиолетового и бурого, при хороших компонентах темно-красной) массы - иодида фосфора(III). В идеале необходимо добиться одного цельного шара. После заменяем пробку на ОХ ("отгон") и начинаем медленно нагревать Rm до температуры (2) этапа (61 °C). При этом смесь начнет плавится и увеличиваться в объеме. Потряхиваниями и помешиваниями стараемся удержать Rm внизу реактора. Поскольку эфедрин и на этом этапе не вступает в реакцию в формуле по математическим правилам он сокращен. При появлении признаков кипения, когда смесь уже расплавилась до густой массы, переходим ко второму этапу.
Итак, теперь когда мы теоретически подготовлены к происходящему в реакторе ("фурике, пеницилинке") пришло время расчитать начальные закладки реактивов-реагентов. Для этого приведём уравнения всех этапов к некой единой почти математической системе, расставив их в правильном порядке и уравняв коэффиценты.
{ 9I₂ + 6P → 6PI₃
{ 6PI₃ + 18H₂O → 18HI↑ + 6H₃PO₃
{ 9С₁₀H₁₅NO ∙ HCl + 18HI↑ → 9С₁₀H₁₅N ∙ HCl + 9I₂↓ + 9H₂O
Учтём необходимый избыток иодоводорода (+50%), пропорционально увеличив коэффиценты в зависимых уравнениях(там где он образуется):
{ 13,5I₂ + 9P → 9PI₃
{ 9PI₃ + 27H₂O → 27HI↑ + 9H₃PO₃
{ 9С₁₀H₁₅NO ∙ HCl + 27HI↑ → 9С₁₀H₁₅N ∙ HCl + 13,5I₂↓ + 13,5H₂O
Поскольку получаются дробные коэффиценты применим метод удвоения ко всей системе:
{ 27I₂ + 18P → 18PI₃
{ 18PI₃ + 54H₂O → 54HI↑ + 18H₃PO₃
{ 18С₁₀H₁₅NO ∙ HCl + 54HI↑ → 18С₁₀H₁₅N ∙ HCl + 27I₂↓ + 27H₂O
И так мы получили, что для восстановления 18 моль эфедрина необходимо 27 моль иода и 18 моль красного фосфора. Так же из уравнения второго этапа становится ясно, что для полного гидролиза иодида фосфора(III) нужно всего 54 моль воды. Учитывая что в процессе востановления (3) мы получим около 27 моль воды, изначально на втором этапе, необходимо добавить только 54 - 27 = 27 моль. И очень важный момент! Помните вначале говорилось, что при восстановление (3) образуется I₂? Конечно помните, так вот, его получится ровно столько, сколько было помешено в реакцию изначально, правда только в замкнуто-идельной системе. В реальной жизни около трети иодоводора улетит. А получившийся в результате восстановления эфедрина иод при температурах третьего этапа будет в агрегатном состоянии газа. Тем не менее часть его всё же сублимируется на ОХ и попадет в Rm и как результат в конечный раствор. Нам такой избыток не нужен! Это необходимо учесть. Практически установлено, что около 25 % иода не покидает Rm. Скомпенсируем это в начальной закладе положив не 27 моль иода а 27 - 25% ~ 20 моль.
Теперь можно переходить к счету в граммах. Посчитаем молярные массы вещест по атомной массе элементов периодической системы Менделеева.
18 моль эфедрина С₁₀H₁₅NO ∙ HCl = 18 x 201.697 = 3630.546 г
C 12.011 10 120.10999999999999
H 1.008 15 15.120000000000001
N 14.00