Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Термостатирование металлическими блоками

    Относительно редко применяется метод Мартина [182], заключающийся в сравнении плотностей газов при помощи так называемых газовых весов [182, 192]. Газовые весы представляют собой термостатированный металлический блок с просверленными каналами, по которым проходит газ-носитель. Различие в плотностях газа, выходящего из колонки, и чистого газа-носителя вызывает перемещение газа в поперечной трубе, соединяющей основные каналы. В соединительном канале помещена металлическая проволока, нагреваемая электричеством. По обе стороны проволоки находятся две термопары, которые нагреваются током газа от нагретой проволочки, а при изменении направления перемещения газа охлаждаются. Возникающая при этом электродвижущая сила измеряется и регистрируется. Достоинством этого детектора является незначительная чувствительность к колебаниям температуры и расхода газа-носителя. Его эффективность возрастает с увеличением молекулярного веса детектируемых веществ. Газовые весы позволяют определять молекулярные веса отдельных компонентов смеси без взвешивания [169]. Недостаток газовых весов заключается в их относительно сложной конструкции и невысокой чувствительности. [c.504]


    Наконец, термостатирование по металлу заключается в том, что колонка надевается на металлический блок, внутри которого находится нагреватель. Такой термостат использован, например, в хроматографе ХЛ-4. [c.163]

    Иногда для термостатирования побочных спаев термопар с высокой точностью используется следующий прием спаи помещают в металлические блоки большой массы, которые находятся в сосудах Дьюара, последние в свою очередь помещают в термостат [80]. Возможны, конечно, и другие способы термостатирования. [c.165]

    Твердотельные термостаты представляют собой -металлические блоки (до 500 С из алюминия или меди и ес сплавов), обогреваемые электрическим током. В блоке 3 (рис. 107, а) находятся камеры для размещения объектов термостатирования 5, [c.203]

Рис. 53. Термостатирование при помощи металлического блока. Рис. 53. Термостатирование при <a href="/info/735183">помощи металлического</a> блока.
Рис. 66. Термостатирование при низкой температуре металлическими блоками. Рис. 66. Термостатирование при <a href="/info/40815">низкой температуре</a> металлическими блоками.
    С точки зрения незначительного веса отливаемого изделия (0,28 г без металлических вкладышей — 3,36 г для 12 изделий) было решено отказаться от балансировки горячеканального блока без потери качества. Расчетное время пребывания расплава в горячеканальной системе составляет около 30 с. Температуры сопел и горячеканального блока составляют 340 °С, температуры стенок формы в пределах от 80 до 160 °С. Форма снабжена четырьмя отдельными контурами термостатирования. [c.256]

    Измерительная и осветительная призмы вмонтированы в полые металлические рубашки камеры), по которым может циркулировать термостатирующая вода. Наружные поверхности камер, соприкасающиеся при работе с измеряемой жидкостью, имеют антикоррозийное покрытие (никелированы, позолочены или палладированы). Камеры соединены шарниром и образуют вместе призменный блок — важнейшую деталь рефрактометров Аббе. Призменный блок Аббе представляет собой остроумную конструкцию, обеспечивающую точные измерения и надежное термостатирование при весьма малых количествах жидкостей (0,05 мл). [c.62]


    Влияние температуры окружающей среды на показания термокондуктометрических газоанализаторов уменьшают за счет помещения всех измерительных ячеек в массивный металлический моноблок с достаточной поверхностью для отдачи тепла, выделяемого нагревательными элементами. В датчике газоанализатора обычно предусматривается система термостатирования блока, если таковая отсутствует, то необходимо защитить блок измерительных ячеек от воздушных потоков и от нагрева путем лучеиспускания другими нагревательными телами. Для устранения влияния колебаний напряжения источника питания применяют различные системы стабилизации питания измерительной схемы. [c.220]

    Термостатирование металлическими блоками. Для термостатирования небольших приборов, особенно при высоких температурах опыта, пригодны металлические блоки. Несмотря на простоту устройства, такие приспособления действуют очень хорошо и устойчиво держат температуру даже без автоматического регулятора. Наиболее пригодными для этой цели являются бруски из красной меди или алюминия. При тер-мостатировании части установки, имеющей даже очень малые размеры, необходим довольно солидный блок размерами 70х X 70x250 мм. В одном конце блока высверливают большое углубление для прибора, рядом два малых для термопары или термометра и для терморегулятора. Брусок укрепляют на прочной подставке и изолируют асбестом, как показано на рис. 53. Нагревателем может служить либо газовая горелка, регулируемая ртутным регулятором, либо нихромовая обмотка, расположенная на противоположном конце блока. Удоб- [c.59]

    Защиту от перегрева, который может произойти при неисправности электронной схемы, осуществляют включением в электрическую цепь специальных вставок, изготовленных из сплавов с температурой плавления 100—150°С. Иногда для термостатирования используют нагреваемые металлические блоки с профрезерован-ными пазами, в которые вставляются колонки, а также водяные рубашки, соединенные с жидкостными термостатами. [c.165]

    Долзилом была описана аппаратура, использующая в качестве детектора стандартный спектрофотометр Бекмана. Горизонтальная стеклянная трубка для наблюдений длиной 30 сж и с внутренним диаметром 2 мм закрепляется в прямоугольном металлическом блоке, который можно передвигать через отделение для ячеек спектрофотометра отсчеты оптической плотности берут обычным образом для ряда положений. Смесительную камеру изготовляют, просверливая два отверстия у конца трубки для наблюдения. Растворы реагирующих веществ из резервуаров подают в смесительную камеру давлением газа (2—3 атм). Для каждого опыта требуется около 500 мл кан дого из реагирующих веществ. Можно исследовать реакции с временем полупревращения примерно до 5 мсек. Если температура постоянна с точностью до 0,1°, константы скорости реакции воспроизводятся с точностью до 2—3%. Такую степень термостатирования нетрудно получить в области температур 10—30° для этого достаточно иметь баню с постоянной температурой, окружающую резервуары, а также нагревающие элементы в металлическом блоке. Значительным достоинством этой аппаратуры является то, что с ней легко работать и не требуется знания электроники. Такую аппаратуру можно использовать для исследования любой реакции, приводящей к изменению поглощения в видимой или ультрафиолетовой части спектра, если только имеется достаточное количество реагирующих веществ и растворителя. [c.45]

    Газоанализатор Фрактовап вьшускается итальянской фирмой Карло Эрбе в Милане [42]. Прибор (рис. 74) предназначен для анализа жидкостей в паровой фазе и основан на методе распределительной хроматографии. Хроматографическая колонка наполнена инертным носителем (целит 545), пропитанным жидкостью с высокой Т0ЧК011 кипения. В качестве регистрирующего устройства использован детектор по теплопроводности. Газом-носителем служит гелий. Хроматографическая колонка и камера теплопроводности термостатированы и могут работать в температурных пределах от О до 150° С. По данным фирмы, точность регулирования температуры в термостате 0,25° С. Камера теплопроводности (элементы моста Уитстона) смонтирована в массивном металлическом блоке с целью обеспечения хорошего термостатирования. Хроматографические колонки выполнены из нержавеющей стали (из трубок диаметром 6 мм и длиной 1—2 м) в виде буквы и. Колонки взаимозаменяемы. При надобности из них могут быть составлены колонки длиной до 6 м. [c.200]

    В этих печах проволочный или ленточный нагреватель намотан на массивный металлический цилиндр. Желательно, чтобы металлический блок, сделанный обычно из алюминия или алюминиевой бронзы, одевался непосредственно на металлическую трубку реактора, это обеспечит хороший тепловой контакт. Для термостатирования можно использовать простой регулятор с микропереключателем, принцип работы которого основан на различном термическом расширении металлического блока и кварцевого стержня, проходящего через отверстие в блоке [4]. Для более грубого регулирования используют тепловое расширение блока относительно металлического штатива реактора, который почти не нагревается. Достаточно надежное регулирование температуры обеспечивае также недорогой термопереключатель фирмы Фенвал , смонтированный в отверстии, высверленном в металлическом блоке. На рис. 5 показан реактор с блоком, используемый для восстановления и предварительной обработки катализаторов Фишера — Тронша [И]. Чтобы ввести или удалить катализатор, реактор можно переворачивать. [c.29]


    Термостатирование колонки. Температура колонки — важный параметр, который при точной работе нужно контролировать до нескольких десятых градуса. Регулирование температуры осуществляется при помощи воздушных холодильников, электронагре-ваемых металлических блоков и рубашек, заполненных парами жидкости, кипящей при постоянной температуре. [c.273]

    В металлические блоки или осуществляют термостатированне другим способом. Особое внимание следует уделять стабилизации напряжения, так как даже небольшие колебания его сильно отражаются на показаниях прибора. [c.180]

    Блок-схема простого криостата для оптических измерений при низких температурах приведена на рис. 104. Охлаждение кюветодержателя спектрофотометра достигается за счет пропускания через него паров жидкого азота, поступающих из металлического сосуда Дьюара с размещенным в нем электрическим нагревателем-испарителем. Пары жидкого азота поступают из сосуда Дьюара в кюветодержатель по теплоизолированному трубопроводу. В кю-ветном отделении спектрофотометра размещена управляющая работой нагревателя-испарителя медь-константановая термопара, присоединенная к регулирующему самопишущему потенциометру КСП-4 или цифровому вольтметру с дискриминатором. Система регулировки работает таким образом, что в тот момент, когда температура в кюветном отделении превышает заданную, срабатывает микровыключатель и на нагреватель-испаритель подается через ЛАТР напряжение. При переохлаждении системы напряжение иа испарителе автоматически выключается. Для измерения температуры непосредственно в кювете предназначена односпайиая измерительная медь-константановая термопара, присоединенная к цифровому вольтметру. Точность измерения температуры составляет 0,15° С. Холодные спаи обеих термопар помещены в нуль-термостат, где термостатируются при 0° С. С помощью криостата подобного типа можно получать температуру в теплоизолированном кюветном отделении спектрофотометра до —50° С, точность термостатирования составляет 0,2° С. Во избежание запотевания стенок кювет при работе ниже 0° С металлический кюветодержатель спектрофотометра необходимо снабдить теплозащитной пенопластовой рубашкой с вмонтированными двойными кварцевыми окнами. [c.286]

    Размеры всех частей термостата подбирают в соответствии с размерами термостатируемого объекта. Термостат, предназначенный для термостатирования ампул диаметром 10—15 мм, представляет собой алюминиевый блок 1 цилиндрической формы диаметром 40—60 мм и высотой 100—150 мм, помещенный в металлический стакан 2. Между блоком и стаканом находится теплоизолирующий слой 3 из асбеста толщиной 15—20 мм. В блоке высверлены 4 отверстия для ампулы с адсорбентом 4, нагревателя 5, контактного термометра 6 и измерительного термометра 7. [c.45]


Смотреть страницы где упоминается термин Термостатирование металлическими блоками: [c.201]    [c.265]    [c.164]    [c.397]    [c.24]    [c.22]    [c.451]   
Техника физико-химического исследования Издание 3 (1954) -- [ c.7 , c.59 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте