Manometrică referință lichid - chimică 21

Chimie și Tehnologie Chimică

Precizia rezultatelor obținute pe aparatul Warburg depinde de cât de mare este determinată valoarea constantei. În acest sens, este necesar să se repete determinarea constantelor fiecăruia dintre flaconul de câteva ori și numai cu acordul bun pentru a lua valoarea medie. Așa cum am menționat deja, valoarea constantei este determinată de volumul spațiului de gaze în care are loc reacția. Acest volum depinde de volumul flaconului cu care înconjoară părțile la nivelul manometrului fluid manometru (numesc V) și volumul utilizat în experiment a amestecului de reacție (Y)). Volumul spațiului de gaz în timpul unui experiment este egal Deoarece volumul fluidului pilot și reactivii utilizați, plasate într-un flacon, experimentatorul cunoscut, pentru a determina valoarea 1 necesitatea -Primul pentru a determina volumul flaconului cu partea adiacentă a ecartamentului până la lichidul manometric ,. V. Fiecare genunchi al tubului manometric în formă de U are 300 diviziuni. Dreptul genunchiului, comunicând printr-o curbă în unghi drept al tubului de evacuare (proces cotite) în flacon, care este stabilită pentru toate capetele de lichid pe diviziunea 150. În acest caz, un volum al flaconului, cu o porțiune a manometrului, t. E. Un volum V, se referă la suma volumului flaconului și inserțiile folosit, tubul capilar într-o îndoită conectează flaconul cu manometru, iar r tubul manometrului se extinde de la robinet d la manometrice lichid de umplere a tubului capilar și manometrul instalat pe diviziunea 150. [C.12]








Ca lichid manometric este mai bine să se folosească toluen sau alcooli superiori (izobutil și colab.) Cu apa, folosind cele mai mici impuritati tensioactivi modifica foarte mult condițiile de udare de sticla si gabaritul devine inexactă. [C.121]

Viscozimetrul este umplut cu apă distilată și timpul de curgere t este determinat la o presiune de 50-60 cm din coloana unui lichid manometric. Măsurătorile suplimentare se fac la alte presiuni. reducându-l de fiecare dată cu aproximativ 5 cm dintr-o coloană de lichid (în total, sunt luate 7-8 măsurători). [C.190]

Măsurători similare sunt efectuate pentru soluțiile de polimer. este doar pentru ei ca măsurătorile să pornească de la cele mai mici presiuni (10-15 cm din coloana unui lichid manometric). [C.190]

Măsurați în prezent înălțimea coloanei lichidului manometric de la zerouri de aer în soluțiile de șapte concentrații. preparată prin diluție succesivă de două ori soluția inițială. [C.30]

După măsurarea N soluția ultima (cea mai diluată) I balon și pipeta se spală de 2 de câteva ori cu apă distilată și se măsoară pipetă constantă K. La aceasta se toarnă în balon 1 cantitatea arbitrară de apă distilată, reglați poziția pipetei 2, se verifică etanșeitatea și înălțimea de montaj se măsoară Yao coloană de lichid manometric corespunzătoare separării bule de aer în apă distilată. [C.30]

Înălțimea unei coloane a unui lichid manometric, cm [c.394]

După cum se poate observa din formula, pentru a calcula căderea de presiune, este necesar să se cunoască densitatea lichidelor manometrice. [C.18]

Astfel, căldura de adsorbție și a căldurii de dizolvare determinat pur si simplu dintr-o serie de experimente cromatografice efectuate sub diferite temperaturi de coloană în modul izoterm. cantitățile necesare T și K, pur și simplu calculat din volumele de retenție de ecuații (1P.12) și (P1.13). Când măsurători precise pentru a fi corect pentru pierderea de presiune din coloana / s Temperatura de corecție / g și corectat pentru vaporii manometric reometru / s lichid, cu o retenție domeniu de aplicare adevărat a fost calculată pentru fiecare temperatură (111,25) Coloana. În acest caz [c.256]

Metoda cea mai exactă pentru determinarea densității lichidelor manometrice este metoda picnometrică. Această metodă determină densitatea unei soluții de clorură de calciu și lichidul studiat în condiții atmosferice. Atunci când se determină densitatea uleiurilor saturate cu gaz, este necesar să se utilizeze picnometre de înaltă presiune sau să se recurgă la metode indirecte. deoarece picnometrele de înaltă presiune nu pot fi utilizate în prezența unor cantități mici de lichide care sunt studiate. [C.18]


După aceea, scala manometrului 6 este setată astfel încât zero-ul scării să coincidă cu nivelul lichidului manometric. Pentru a face acest lucru, deplasați scala mobilă, care este fixată cu un șurub de blocare 7. [c.132]

O altă metodă este de a adăuga sare la un lichid manometric pentru a da conductivitate electrică. Intensitatea curentului la o tensiune de 6-8 V este de aproximativ 10 în domeniul de până la 10-15 A (sau 220 V), prin integrarea unui releu electronic intermediar în circuit (vezi capitolul 8.22). Pentru a regla presiunea în vas, care este termostatat pentru a exclude efectul schimbărilor de temperatură. creați o presiune dată (Figura 402). Când presiunile în vasul termostatat și în instalație sunt egale, nivelul lichidului manometric în ambii genunchi este același. Când presiunea din sistem crește, nivelul fluidului din genunchiul drept scade. Contactul din genunchiul stâng este închis ca urmare a creșterii nivelului lichidului și o pompă de vid este activată prin releul electronic. care a pompat sistemul înainte de egalizarea presiunii. Folosind un suport automat (Figura 399) în timpul încercărilor cu substanțe pure în intervalul de presiune de 300-1 mm Hg, Art. sa obținut o precizie de reglare de + 0,1 mm Hg. Art. Pentru fenol aceasta corespunde la 20 mm Hg. Art. diferența în temperatura de rulare este de 0,1 °. Dacă, de exemplu, în separarea izomerilor xilenului la 70 mm Hg, Art. este necesară măsurarea temperaturii cu o precizie reproductibilă de 0,1 °, pentru aceasta este necesară reglarea presiunii cu o precizie de cel puțin 0,15 mm Hg. Art. [40]. [C.499]

Aici, o - de metal tensiunea interfacială la granița cu clorură de polarizabil topi r - raza de curbură a meniscului în capilar Pu Pu, Pm - presiunile capilare pe suprafața I, II și II, respectiv, px, p2, ps densitate de metal. clorură și lichid lichid ky / z3 - diferențele în nivelurile acestor lichide (Figura 82). [C.195]

Determinarea constantei veziculelor. Înainte de valoarea de măsurare trebuie să fie setat capillaries constante K. Sensul fizic al constantelor pot fi caracterizate prin volumul de gaz (redus la condiții normale), care ar trebui să stea sau să fie absorbite în sistem pentru a determina deplasarea lichidului din manometru 1 mm. Valoarea constantei depinde de volumul flaconului și porțiunea adiacentă a manometrului plasat în volumul flaconului al amestecului de reacție, natura gazelor emise sau absorbite (CO2, O2, etc ..) și temperatura termostat în timpul experimentului. Pentru a determina cantitatea de gaz generată sau absorbită în timpul experimentului într-un moment dat și pentru a exprima cantitatea în milimetri cubi, valoarea K este înmulțită cu diferența dintre presiunea inițială și finală în sistem, exprimată în milimetri lichid coloană manometric. Din cele de mai sus rezultă că dimensiunea constantei este exprimată în unități pătrate, de exemplu, în mm. [C.12]







Manometrul diferențial lichid constă din două tuburi transparente din placi de sticlă groasă, închise în tuburi metalice cu decupări pentru a observa nivelele de separare a lichidelor manometrice. [C.89]

Contrapresiunea pe acest difuzor este creată de diferența în înălțimea coloanelor lichidelor manometrice cu diferite gravități specifice. Ca unul dintre lichidele manometrice este petrolul investigat. Alegerea unui alt lichid manometric, diferența în greutate specifică și greutatea specifică a lichidului studiat este suficient de mică, este posibil să se măsoare picături de presiune foarte mici cu o precizie ridicată. [C.89]

Principiul sistemului de compensare este după cum urmează. Când un singur manometru lichid (de ex. Presa 7) este pompat într-un manometru diferențial, se selectează simultan același volum [c.17]

În rezultatele definițiilor diferențelor de presiune, este necesar să se introducă un amendament. Această corecție se datorează diferenței de presiune capilară datorată diferenței dintre diametrele interne ale tuburilor la nivelurile de separare a lichidelor manometrice. Corecția este egală cu presiunea diferențială. care este determinată în starea statică a sistemului lichidului studiat cu supapele deschise 9 n 10 (figura 1). [C.19]

Ca lichid manometric se utilizează toluen sau alcool etilic. [C.137]

Instalarea manometrelor și umplerea lor cu un lichid manometric. Un manometru curat și uscat este montat pe un suport - o placă specială, pe suprafața căreia, în fața manometrului, se află o oglindă, iar deasupra - o placă metalică care susține cotul manometrului. Între piesele metalice care fixează manometrul de pe suport și geamul manometrului, trebuie așezate garnituri de cauciuc. [C.12]

ACIZI FTHALIC (acizi benzenedicarboxilici) CvH4 (COOH) 2. Acizi ortoftalici, izoftalici și tereftalici sunt cunoscuți. Acidul oftalic - cel mai simplu reprezentant al acizilor aromatici dibazici - este obținut prin oxidarea sa - și prin alte metode. o-F. k. cristalizează din apă sub formă de frunze strălucitoare, adică pl. 200 ° C, puțin solubil în apă. o-F. k. este conținut în verdeață și în capsula de semințe a macului. Când este încălzit peste 200 ° C, acesta pierde apă și se transformă în anhidridă ftalică. Esterii din F. k.- lichide cu punct de fierbere uleios. sunt utilizate ca plastifianți, lichide manometrice, în cromatografia gaz-lichid și ca fluid de lucru în pompele de difuzie în vid. Eterul dimetil are proprietăți repulsive și este folosit pentru a respinge insectele. În industria chimică nu se folosește o-F. și anhidrida sa (a se vedea anhidrida ftalică). [C.270]

Un capăt al tubului elastic bine fierte și uscate de lungime 10-15 cm și diametru adecvat la un manometru închis baghetă de sticlă fritată și încet prin capătul deschis al manometrului este umplut cu lichid până sus. Trebuie să vă asigurați că nu există bule de aer în tub. Tubul cu lichidul pus pe brațul inferior al manometrului e. O parte semnificativă a acesteia trebuie să fie sub conexiunea cu șurub, care presare suprafață este distanțată de aproximativ 0,5 cm și din partea inferioară a procesului gauge, iar pe tija de sticlă. blocând tubul de cauciuc de jos. [C.13]

lichide Dacă manometrice bule de aer de cădere de lichid sunt îndepărtate este transferat împreună cu bule de aer în gabaritul genunchiului stâng (cm. mai sus) și se colectează spuma de mai sus a fost aspirat cu grijă un filtru de hârtie laminată. Acest lucru se face de mai multe ori până când bulele de aer sunt complet îndepărtate. După aceea, se transformă încet Șurub de fixare este coborâtă manometric valvă de fluid este deschis și se ridică din nou, se îndoaie în ambele manometru fisiune 150. [C13]

După 10 minute, după imersia flaconului în apă (timpul necesar pentru compensarea temperaturii în flacoane) transformă clemă cu șurub montat diviziune arbitrară fluid manometric, de exemplu închide ventilul 50. Manometrul este ridicat și apoi nivelul de lichid în ambii genunchi. Pe partea stângă, deschide crește lichid deasupra genunchiului pe dreapta, cuplat cu spațiul închis al flaconului parțial umplut cu apă, - de mai jos. Ajustați nivelul lichidului în genunchiul drept pentru a măsura 150 și citirea manometru este înregistrată în genunchiul stâng, pentru manometre exemplu presiune 280. Se deschide supapa de lichid este coborâtă sub 50 și împărțirea la 5 min se repetă aceeași operație, adică. E. Cu deschis [C.14]

Ca lichid de lucru, apă distilată, se utilizează alcool etilic. keroina, tetraclorura de carbon. dibutil ftalat și mercur. Un lichid manometric trebuie să aibă o rezistență chimică ridicată. vâscozitate scăzută, volatilitate scăzută, coeficient scăzut de expansiune termică și necoroziv la metale, sticlă și cauciuc. [C.31]

De regulă, pentru confort, presiunea este exprimată în milimetri în înălțimea coloanei unui lichid manometric dat, Yavert, iar în acest caz [c.120]

Rotirea butonului de reglare a nivelului 6 al lichidului manometric stabilește meniscul din tubul manometru în raport cu marcajul zero. Robinetul 5 este rotit în sensul acelor de ceasornic, conectând micromanometrul cu sistemul de vid. Deschideți robinetul aspiratorului I. Dispozitivul creează un vid, în urma căruia lichidul manometric se ridică în tubul 8. [c.13]

Formată la capătul bulei de aer capilar 3 când ajunge la Armax, străpunge stratul de suprafață. exploziile. În acest moment, presiunea în sistem scade și lichidul manometric începe să scadă, dar apoi, ca urmare a formării unui nou balon, se ridică din nou. Astfel, nivelul lichidului manometric fluctuează tot timpul. Pentru a reduce pulsarea lichidului în tubul de măsurare, se realizează o descoperire uniformă a bulelor, cu un interval de 20-30 s. Timpul de formare și detașare a bulelor de aer este reglat prin schimbarea debitului de apă din aspirator. Dacă citirea manometrului Armak nu se schimbă timp de 2-3 minute, atunci este considerată constantă și înregistrată în jurnal. [C.13]

Rezultatul experimentului. La deschiderea macaraua 7 ridicarea manometrului lichid se observă în genunchi, care comunică direct cu balon în formă de tub, ceea ce indică o scădere a presiunii gazului în acesta prin adsorbție de cărbune activat amoniac. [C.205]

Tubul de cloralcic 3 este umplut cu clorură de calciu calcinată. Reometrul 6 este clasificat la un debit de până la 100 ml LI. Ca lichid manometric, utilizați apă metilată sau ftalat de dibutil mai bun. Sticla de reglare 5 este fixată pe un trepied, așa cum se arată în figură. În starea de lucru, este coborât la masă sau chiar sub nivelul mesei pentru a facilita intrarea gazului din coloană în biuretă prin crearea unui vid mic în acesta. Balonul 7 este umplut cu dioxid de carbon solid. Acesta este un cilindru obișnuit de gaz de 5-10 litri. Înainte de umplere, supapa este deschisă, supapa este din nou strânsă și balonul este pus în poziție. De ceva timp aerul este expulzat din acesta, deschizând ușor supapa după [c.140]

Adsorbția. Un fenomen extrem de important al adsorbției este direct asociat cu acțiunea forțelor intermoleculare. Pentru a vă familiariza cu acest fenomen, să luăm în considerare o astfel de experiență. Receptacul Q (Fig. IV-21 A) este umplut cu gaz și amoniac folosind tuburi de cauciuc Tl și Ta este conectat la manometrul M și R. Becul balon cuprinde svezheprokalenny cărbune pulverizat și răcit. Pentru a deschide gabaritul supapă V (manometrică de a provoca lichid în ambele picioare ale unui nivel) și imediat apropiat. Ridicarea balon R golirea din ea întregului cărbune în vasul Q. Pentru o reacție mai completă a amoniacului cu numărul atomilor de carbon Se agită flaconul. În curând vom vedea că nivelul din genunchiul drept al manometrului [c.103]

Așa cum se poate vedea din fig. 1, dispozitivul este format din două prese de mână, de urmărire transparent tub 1 și tub 2 manometric, fereastra de afișare transparent 3, supapele 4, 9,10, vasul 5 și manometru lichid Kerpen-holder 6. [C.17]

În timpul funcționării prelungită cu un amestec manometru diferențial fluide cu densitate manometrice pot varia. Pentru a preveni acest lucru, lichidele manometrice trebuie amestecate înainte de a începe experimentul. Pentru această presă 8 să fie îndepărtat din tuburile 1 și 2, soluția apoasă de clorură de calciu, astfel încât secțiunea de nivel gage lichid a fost vizibil în fereastra transparentă 3. Apoi pompat prin conducte 1 și 2 lichidul de testare. O soluție apoasă de clorură de calciu este amestecată cu o presă 8. [c.18]







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: