Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Широкому применению ртути в качестве жидкости для затвора препятствует прежде всего ее высокая цена. Поэтому во многих не особенно точных лабораторных работах, даже в техническом газовом анализе, приходится применять другие жидкости. Как видно из данных табл. 39, в которой приведена растворимость наиболее часто употребляемых газов в воде, растворимость наименее растворимого газа даже при сравнительно высокой температуре 25° составляет величину порядка 1—5 об.%. Поэтому при использовании водных жидкостей для затвора или в качестве абсорбционных растворов всегда следует иметь в виду то, что газы в большей или меньшей степени загрязняются посторонними компонентами. Растворимость газов особенно мешает точности технического газового анализа, где иногда имеют дело с очень легко растворимыми газами, такими, как С2Н2, СО2 или С2Н4, и сравнительно большими количествами абсорбционных жидкостей, содержащих небольшие количества электролита.

ПОИСК





Хранение газов

из "Экспериментальные методы в неорганической химии"

Широкому применению ртути в качестве жидкости для затвора препятствует прежде всего ее высокая цена. Поэтому во многих не особенно точных лабораторных работах, даже в техническом газовом анализе, приходится применять другие жидкости. Как видно из данных табл. 39, в которой приведена растворимость наиболее часто употребляемых газов в воде, растворимость наименее растворимого газа даже при сравнительно высокой температуре 25° составляет величину порядка 1—5 об.%. Поэтому при использовании водных жидкостей для затвора или в качестве абсорбционных растворов всегда следует иметь в виду то, что газы в большей или меньшей степени загрязняются посторонними компонентами. Растворимость газов особенно мешает точности технического газового анализа, где иногда имеют дело с очень легко растворимыми газами, такими, как С2Н2, СО2 или С2Н4, и сравнительно большими количествами абсорбционных жидкостей, содержащих небольшие количества электролита. [c.430]
Растворимость газа можно понизить добавлением электролита поэтому в качестве жидкости для затвора часто применяют приблизительно 22%-ный раствор Na l к этому раствору в газовом анализе добавляют, как правило, несколько капель метилового оранжевого и немного соляной кислоты, чтобы предотвратить образование щелочной среды за счет попадания в него сильнощелочной абсорбционной жидкости (например, раствора пирогаллола). Растворимость СО2 уменьшается при добавлении кислот в та-кой же степени, как и при добавлении каких-либо других электролитов. [c.430]
ЖИДКОСТИ можно применять также насыщенный раствор СаСЬ однако большая вязкость мешает использованию его для аналитических целей. [c.431]
Очень легко растворимые в воде газы, такие, как NH3, SO2, НС1 или HgS, можно хранить над водными растворами только в том случае, если жидкость и газ разделены резиновым баллоном. В нёкоторых случаях можно применить также глицерин или высококипящее вазелиновое масло, особенно если необходимо хранить сухой газ счетчик пузырьков для сухого H2S можно заполнить глицерином, для сухого аммиака — вазелиновым маслом. Однако растворимость газов в органических жидкостях, как правило, значительно больше, чем в воде. [c.431]
ЭТИХ веществ при комнатной температуре обычно порядка 10 мм рт. ст. [234], их точка кипения при давлении 0,1 мм рт. ст. лежит в пределах 150— 200° (см. ВизЬтапп, стр. 222 и 255). [c.432]
В газометрах Пепи [239] (рис. 214), часто используемых в лаборатории и изготовляемых в большинстве случаев из медного листа, давление также очень сильно снижается в процессе отбора газа. Кроме того, в этих газометрах легко нарушается герметичность металлических кранов, так что через них может проникать воздух, особенно при наполнении. Поэтому такого рода газометры никогда не следует наполнять Нг, С2Н2, СН4 или другими горючими газами, так как иначе может произойти взрыв. Для наполнения газометра вначале полностью вытесняют воздух водой, закрывают все три крана, отвинчивают над раковиной нижний запорный колпачок, снабженный резиновой прокладкой, и убеждаются в том, что краны достаточно герметичны. Затем снизу впускают газ, который вытесняет соответствуюгцее количество воды. [c.433]
Газометр Берцелиуса состоит из склянки, в которую вставлена воронка с краном, доходящая до дна, а запорную жидкость можно спускать через нижний кран. Давление газа в процессе отбора сохраняется постоянным, если внутри сосуда установить переливную трубку, как предложили Рибан [240] и Бетти [241], и сохранять постоянным уровень в верхнем сосуде (ср. рис. 215). Этот прибор, снабженный нормальными шлифами, выпускается промышленностью [242]. Линдером [243] описана другая форма, которая пригодна также для растворов Na I, едкого натра и т. д. аналогичный прибор приведен на рис. 216. Если при его наполнении применяют водоструйный насос, то шланг можно заменить стеклянной трубкой. Давление газа в известных пределах можно регулировать оттягиванием трубки, подводящей воздух. Если количество отбираемого газа очень мало, то при повышении комнатной температуры может временно возрасти давление в газометре. Давление можно выравнить, выпустив избыток газа через трубку, погруженную в жидкость (ср. рис. 216). [c.433]
В большинстве лабораторий приходится обходиться небольшими количествами ртути при этом применяют небольшие ванны из фарфора или лучше цилиндры с плоским дном и несколько расширенной верхней частью (рис. 308). В этом случае наполнение трубок ртутью производят при открытом верхнем отверстии, которое затем закрывают чистой резиновой пробкой после этого пробку удаляют под ртутью или же отсасывают воздух через капилляр (ср. стр. 514). [c.433]
Газометр Боденштейна с ртутью. [c.434]
Недостаток этого газометра заключается в том, что хотя он и легко продувается газом, но его нельзя откачивать другой недостаток — трение, неизбежное для всех колоколообразных газометров. [c.434]
Подвод газа можно осуществлять через верхнюю часть колокола [250, 251]. Однако в том случае, если нижняя часть неподвижна, трубка для ввода газа должна быть подвижной. Такой прибор можно соединять с вакуумным насосом, если в трубку, подводящую газ, вмонтировать ртутный поплавковый клапан [252]. На рис. 219 показан колоколообразный газометр, у которого трубка, подводящая газ, может быть неподвижной. Давление газа можно регулировать посредством введенного внутрь шланга. Можно также и о т к а-ч и в а т ь газометр без подъема уровня ртути и пропускания пузырьков воздуха. Прибор имеет] то преимущество, что пары ртути легко изолируются от наружного воздуха. [c.434]
Часто для хранения газов можно использовать простую круглодонную колбу с краном. Однако чистые газы, которые нужно хранить длительное время, лучше запаивать в стеклянном сосуде, снабженном обламывающимся капилляром или разбиваемым клапаном таким же образом хранят газы, взаимодействующие с ртутью или смазкой. [c.434]
Для хранения чистых газов часто используют устройство, состоящее из круглодонной колбы, закрываемой поплавковым клапаном [254], которое, однако, нетранспортабельно. Чтобы в любое время можно было судить о запасе газа, рекомендуется установить манометр кроме того, почти всегда необходима конденсационная насадка (рис. 221) или U-образная трубка (рис. 222). Если речь идет о газах, полностью конденсирующихся жидким воздухом, то употребляют простые поплавковые клапаны Штока для неконденсируемых газов в любом случае применимы капиллярные поплавковые клапаны. [c.435]
Небольшая колба для хранения газа. [c.435]
Большой. резервуар для газа. [c.435]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте