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Bonsoir,
1) L'isogramine est anesthésiante locale
2) On ne peut pas l'utiliser car elle présente des effets irritants
3) La lidocaïne est une molécule artificielle car issus d'une synthèse.
4) On connaît le volume ainsi que sa masse volumique donc on peut calculer la masse par:
µ=m/v
m=µv
m=50×0.707
m=35.35 g de diéthylamine
5) A la fin de la réaction, on a 4.3 g de lidocaïne solide mais parmi ceux-ci on a 5% d’impuretés donc cela signifie que l'on à 95% de lidocaïne pure dont la masse m' est donnée par:
m'(lidocaïne pure)= 0.95×m(lidocaïne état solide)
m'(lidocaïne pure)=0.95×4.3
m'(lidocaïne pure)=4.085 g
6) Le milieu réactionnel contient donc de la lidocaïne et le 2-chloro-2;6-acétoxylidide car c'est les seules espèces chimiques identifiées lors de la chromatographie.
7) C: 2 atomes de carbone
H: 1 atome d'hydrogène
Cl: 3 atomes de chlore
O: 2atomes d'oxygène
1) L'isogramine est anesthésiante locale
2) On ne peut pas l'utiliser car elle présente des effets irritants
3) La lidocaïne est une molécule artificielle car issus d'une synthèse.
4) On connaît le volume ainsi que sa masse volumique donc on peut calculer la masse par:
µ=m/v
m=µv
m=50×0.707
m=35.35 g de diéthylamine
5) A la fin de la réaction, on a 4.3 g de lidocaïne solide mais parmi ceux-ci on a 5% d’impuretés donc cela signifie que l'on à 95% de lidocaïne pure dont la masse m' est donnée par:
m'(lidocaïne pure)= 0.95×m(lidocaïne état solide)
m'(lidocaïne pure)=0.95×4.3
m'(lidocaïne pure)=4.085 g
6) Le milieu réactionnel contient donc de la lidocaïne et le 2-chloro-2;6-acétoxylidide car c'est les seules espèces chimiques identifiées lors de la chromatographie.
7) C: 2 atomes de carbone
H: 1 atome d'hydrogène
Cl: 3 atomes de chlore
O: 2atomes d'oxygène
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