Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Металлические сосуды для работы под металлические

    При работе с металлическими сосудами Дьюара следует руководствоваться Инструкцией по эксплуатации и хранению металлических сосудов Дьюара с жидкими кислородом, азотом и воздухом (см. Приложение 10). [c.721]

    При конструировании кювет для исследования адсорбированных молекул при низкой температуре используются те же принципы, что и в кюветах для исследования при низких температурах спектров молекул в объемной фазе. Охлаждение образца в этом случае осуществляется хладоагентом, заливаемым в металлический сосуд Дьюара, в котором осуществляется контакт с металлическим держателем образца. Принципы конструирования такого рода кювет описаны в монографии Литтла [1]. Металлическая вакуумная кювета для исследования адсорбированных молекул при низких температурах впервые описана в работе [35]. Кювета для получения образцов солей галоидных металлов конденсацией в вакууме с исследованием спектров адсорбированных молекул в условиях глубокого охлаждения образца применена в работе [36]. [c.73]


    Во второй конструкции калориметра теплоизоляционная прокладка 2 и металлический сосуд 3 отсутствуют и реакция проводится непосредственно в сосуде Дьюара 1, но при работе с этой моделью требуются большие количества растворов и термометр лишь незначительной своей частью погружен в жидкость. Очень удобен сосуд Дьюара на 200—300 мл. [c.125]

    Поскольку химическая система внутри металлического сосуда лишена возможности изменять объем, она не может вьшолнять работу типа Р. Если система не способна выполнять какую-либо иную работу, высвобождаемое при реакции количество теплоты оказывается равным повышению внутренней энергии системы [c.19]

    В настоящее время наиболее часто применяют водородно-кислородный топливный элемент. Устройство его чрезвычайно простое (рис. 64). В герметически закрытом сосуде установлено два пористых металлических (чаще всего никелевых) электрода, разделенных слоем раствора гидроксида калия или натрия. К поверхностям электродов подаются газообразные водород и кислород соответственно. Схему элемента со щелочным электролитом можно записать следующим образом (—)Н2 К0Н 02(+). Элемент работает при 50—70°С и атмосферном давлении. На электродах протекают реакции на аноде — электрохимическое окисление водорода [c.247]

    При работе по конверторному методу пользуются специальным конвертором, схематически показанным на рис. Х1У-3, Он представляет собой поворачивающийся вокруг горизонтальной оси большой металлический сосуд, выложен- [c.444]

    При работе с огнеопасными жидкостями (эфир, ацетон, бензол, спирт и другие) следует сначала вдали от прибора нагреть водяную баню, потом погасить горелку, а затем уже постепенно погрузить нагреваемый сосуд с огнеопасной жидкостью в баню. Сосуд с жидкостью следует погружать в баню таким образом, чтобы уровень этой жидкости в нем был на одном уровне с водой в бане. Кроме того, необходимо помнить, что водяные бани нельзя использовать при работе с металлическими натрием и калием. При нагревании жидкостей выше температуры кипения может произойти перегрев и даже взрыв. Этого можно избежать, применяя кипелки , т. е. кусочки обожженного неглазурованного фарфора, мелкие кусочки кирпича или длинные стеклянные капилляры, запаянные с одного конца. Открытыми концами капилляры погружаются в жидкость, а другими они должны выступать над жидкостью и входить в горло колбы. Кипелки или капилляры при нагревании выделяют небольшое количество воздуха мелкими пузырьками и обеспечивают перемешивание и равномерное кипение. При этом следует помнить, что их нужно вносить только в [c.30]


    РАБОТА ПОД ДАВЛЕНИЕМ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОСУДАХ [c.111]

    Работа под давлением в металлических сосудах [c.113]

    Для работы под большим давлением было предложено несколько относительно простых типов лабораторного оборудования. Аппаратура, представленная на рис. 179, а [411, удобна для фильтрования под давлением небольших количеств веществ. Она состоит из колоколообразной воронки, укрепленной при помощи резиновой пробки в металлическом сосуде, рассчитанном на давление. Фильтровальный материал (асбест, бумажную кашицу и т. п.) помещают на слой стеклянных осколков. Аналогичное устройство изображено также на рис. 179, б [81. Аппаратуру присоединяют к источнику сжатого воздуха или какого-либо инертного газа. Для успешного фильтрования необходимо, чтобы давление, при котором проводят фильтрование, можно было регулировать. [c.171]

    Осторожно Для большей безопасности сосуд следует помещать в металлический контейнер. Работать нужно в защитных очках или в маске. Все операции с бутадиеном и стиролом надо проводить под тягой, вблизи не должно быть открытого огня во избежание воспламенения. [c.69]

    Азот жидкий технический Бесцветная жидкость без запаха ГОСТ 9293-74 Особой чистоты N2 99,996 02 — 0,001 Сжижение и ректификация атмосферного воздуха в процессе производства кислорода В металлических сосудах Дьюара и транспортных емкостях Для лабораторных работ, в холодильной технике [c.205]

    Водяные бани. Бывают с электрическим или газовым обогревом. Представляет собой металлический сосуд с одним или несколькими гнездами в крышке, закрывающимися набором концентрических колец разного диаметра (рис. 38). В сосуд (баню) наливают воду, нагревают ее до кипения, затем убавляют нагрев и поддерживают в состоянии слабого кипения в течение всего необходимого времени. В гнезда крышки вставляют сосуд с нагреваемым веществом. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы в бане всегда находилась вода. Если вода выкипит полностью, то может испортиться нагреваемое вещество (а иногда и сама баня). Пользуясь водяной баней, достигают нагрева жидкостей до 98 °С. [c.29]

    При работе на установке иэ стекла в условиях, когда имеется хотя бы небольшая вероятность аварии, разрыва сосуда и т. п.. обязательно примите меры к ограждению всей установки защитным экраном из плексигласа, а наиболее опасные узлы защитите металлической сеткой или металлическим кожухом. [c.222]

    Работы в химической лаборатории должны производиться при наличии не менее двух человек при исправном состоянии электрооборудования, заземляющих устройств, арматуры. Шкафы, в которых установлены электрощиты, необходимо запирать на ключ. Стеклянные и кварцевые сосуды, предназначенные для работы под вакуумом или давлением, должны быть предварительно испытаны. При испытании и работе такие сосуды защищаются металлической сеткой или двухслойным куском марли. [c.136]

    В работе химических лабораторий значительное место занимает отбор проб, их доставка и хранение. Организация отбора проб зависит от агрегатного состояния веществ, их давления и температуры. Пробы жидкостей из аппаратов и трубопроводов в доступных местах отбирают через отборные краники, капельные отборники и другие устройства, позволяющие исключить разлив продуктов и выделение горючих и ядовитых газов, а также паров в воздух рабочих помещений. Пробы отбирают в специально предназначенные для этой цели металлические сосуды, стеклянные бутыли и пробоотборники. [c.67]

    Водяная баня представляет собой металлический сосуд, закрывающийся сверху рядом концентрических, налагающихся одно на другое, плоских колец (рис. 10). В сосуд наливают воду (не более /з его объема), закрывают кольцами и помещают баню на треножник. Воду доводят до кипения и все время поддерживают в таком состоянии путем нагревания на малом пламени газовой горелки. При работе с водяной баней необходимо следить за тем, чтобы в ней всегда была вода. В лабораториях пользуются также водяными банями, имеющими электрический обогрев (рис. 11). Для получения более высоких температур вместо воды в баню наливают масло или концентрированный раствор какой-либо соли (хлористый натрий, хлористый кальций). В этом случае рекомендуется применять эмалированные бани. [c.15]

    Ввиду того что рассматриваемые нами реакции являются цепными процессами, примеси, даже в виде следов, которые могут оборвать цепь, способны значительно уменьшить выходы или увеличить время реакции. Следовательно, как правило, желательно работать со свежеперегнанными реагентами известной степени чистоты. Такие реакционноспособные мономеры, как винилацетат и стирол, нужно освободить от ингибиторов, которые обычно прибавляют, чтобы предотвратить полимеризацию при хранении. Ингибиторы фенольного типа до перегонки можно удалить путем экстрагирования разбавленным водным раствором основания. В некоторых случаях следы примесей, которые трудно удалить, можно эффективно сжечь , добавив дополнительное количество инициатора. Обычно в радикальных цепных процессах кислород оказывает отрицательное действие, поэтому для повышения выхода и увеличения скорости реакции следует работать в атмосфере инертного газа или же при энергичном кипячении так, чтобы воздух был вытеснен из системы. В случае некоторых систем отрицательное влияние могут оказывать также соли металлов и, если в металлическом сосуде реакция не идет, можно предположить наличие примесей. [c.132]


    Работа с жидким воздухом должна обязательно проводиться в предохранительных очках там, где это возможно, необходимо изолировать работающего от стеклянных сосудов Дьюара металлическими защитными сетками. [c.87]

    Жидкие газы воздух, азот и кислород. Доставка и хранение их должны проводиться в металлических сосудах Дьюара. Стеклянные сосуды Дьюара наполняются не более чем на 4 общего объема (не забывать о предохранительных очках). Запрещается герметически закрывать сосуды с жидким воздухом (кислородом и азотом). Для изоляции приборов следует применять стеклянную вату применение хлопчатобумажной ваты и войлока исключается. Сосуды с сжиженным воздухом и кислородом следует беречь от огня, искры или нагретого тела. Непосредственное соприкосновение жидкого воздуха (и, особенно, жидкого кислорода) с органическими веществами, с которыми он образует взрывоопасную смесь, категорически воспрещается. Работа с жидким кислородом допускается только в исключительных случаях силами квалифицированных химиков. Все работы, требующие низких, до —200° температур, по возможности проводятся с жидким азотом или воздухом. В помещении, где работают с жидким азотом, кислородом или воздухом, не разрешается держать баллоны с горючим газом. [c.97]

    Установка работает по замкнутому циклу, что в данном случае является более удобным, и разделена на две ступени. Первая ступень работает при температурах от комнатной до 80° К, а вторая — от 80 до 20° К- Охлаждение обеих ступеней производится жидким азотом (первая ступень) и водородом (вторая ступень), поэтому исходный газ сжимается не из соображений, диктуемых термодинамикой холодильного цикла. Обе ступени размещены отдельно в двух металлических сосудах Дьюара, снижающих приток тепла из окружающей среды. Вторая ступень окружена экраном, охлаждаемым жидким азотом. Уменьшение теплопритока явилось главной задачей при осуществлении экс- [c.124]

    Водяная баня представляет собой наполненный водой металлический сосуд, закрытый крышкой с одной или несколькими конфорками, на которые и ставят стаканы с нагреваемыми рас-творамп. Стакан обогревается только парами кипящей воды, и поэтому содержащийся в нем раствор не может закипеть. При работе необходимо поддерживать постоянный уровень воды в водяной бане, так как если допустить выкипание всей воды из водяной бани, то баню легко испортить. [c.99]

    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]

    Растворители, кипящие при температурах ниже 50° (диэтиловый эфир, петролейный эфир и сероуглерод). Это легко воспламеняющиеся жидкости, работать с ними нужно вдали (по меньшей мере в трех метрах) от пламени, а также следить за тем, чтобы не создавался ток воздуха в направлении от места работы с растворителем к пламени. Особенно осторожно следует работать с сероуглеродом (т. кип. 46°), который воспламеняется уже от соприкосновения с горячей поверхностью электрической плитки или металлических колец водяной бани. Перечисленные растворители перегоняют на специальных водяных банях, нагреваемых закрытым электрическим греющим элементом. Сероуглерод перегоняют на водяной бане, нагретой до 60—80°. Перед перегонкой долго хранившегося эфира следует проверить, не содержит ли он перекисей (проба с подкисленным раствором иодистого калия и крахмалом синее окрашивание раствора указывает на наличие перекисей). Дистиллят собирают в приемник, которым может служить обыкновенная колба для отсасывания. На боковой отвод колбы надевают каучуковую трубку, свободно спущенную на пол для отвода в возможно более низкое место несконден-сировавшейся части тяжелых паров эфира или отведенную в вентиляционный короб вытяжного шкафа. Приемник погружают в сосуд с холодной водой для дополнительного охлаждения. [c.150]

    В промышленности амины лолучают восстановлением нитросоединений железом в. присутствии соляной или уксусной кислоты. По классическому методу Вешана и Бринмейера восстановление ведут в металлических сосудах в присутствии измельченных и обезжиренных опилок литого железа. Перед восстановлением железо подвергают травлению разбавленными кислотами, благодаря чему повышается его активность. Очень хорошие результаты получают при работе с железом, восстановленным водородом. Характерной чертой метода является применение значительно меньшего количества кислоты, чем это необходимо по стехиометрическому расчету, так как в присутствии РеС12 реакция идет за счет водорода воды. В последней стадии реакции образуется смесь окислов железа, в которой преобладает Ре Оз . В промышленности количество кислоты можно ограничить /40 частью от теоретически необходимого. При работе в малых масштабах применяют несколько большее количество кислоты, однако не превышающее 0,5 грамм-эквивалента на моль нитросоединения, так как в противном случае в раствор переходит слишком много железа и при выдапении образуется плохо фильтрующаяся гидроокись железа. [c.496]

    Металлические сосуды (рис. 8) по существу аналогичны трехгор-лой склянке и вполне могут заменять ее. но в отличие от трех-горлой скляики у металлических сосудов крышка может отделяться от основания. При работе с твердыми жесткими полимерами, с очсиь вязкими растворами или с гелями применение металлических сосудов позволяет извлечь продукт, не разбивая реакционный сосуд. [c.22]

    Металлические трубки используют для подачи гйзов только в тех случаях, когда нельзя использовать трубки из других материалов, и прежде всего при работе с газами под большим давлением, например при передав-ливании газа из баллона в автоклав. В этом случае лучше применять медную трубку или медный капилляр, прикрепляемый к баллону и к автоклаву при помощи накидных гаек (см. стр. 619) . Иногда используют медные трубки, когда работают при повышенной температуре (газ приходится подогревать перед подачей его в реакционный сосуд). Недостаток металлических трубопроводов заключается в их непрозрачности, поэтому во всех случаях, когда это позволяют механические и температурные условия, отдают предпочтение стеклянным линиям для подачи газов. Со стеклом можно работать при подаче жидкости под избыточным давлением до 7 amu, а при подаче газа — приблизительно до 0,5 ати. [c.629]

    Необходимо сде.1ать несколько замечатшй относительно материала, нз которого изготовляются реакционные сосуды. Для проведения реакций восстаиовлеиия железом в слабокислом растворе по Бешану, для плавления с едкими щелочами и полисульфидами и т. п., а также для работы прн высоком давлении, когда имеют дело н.с со с тишком малыми количествами вещества (в последнем случае Пользуются запаянными трубками), применяют только металлические сосуды. Хроме того, следует применять металлическую аппаратуру в тех случаях, когда ес емкость превышает 6—8 л. Во всех других случаях можно, как правило, использовать сосудЬ[ из стерта это стало возможным особенно с тех пор, как появилось стекло пи екс и но о ле eмv [c.22]

    Бис-(трифторметил)-амин. Смесь 61 г (1 моль) хлорциана и 100 г (5 моль) безводного фтористого водорода нагревают в качающемся автоклаве в течение 3 ч при 75 °С, затем 1 ч при 150 С и 6 ч при 250 °С. После охлаждения автоклава полученную смесь продуктов пропускают через колонку, заполненную гранулированным NaF (размер частиц 3 мм), и конденсируют в содержащем 250г гранулированного NaF охлаждаемом металлическом сосуде, рассчитанном для работы под давлением. Операцию повторяют еще семь раз (примечание 1). Летучие продукты из восьми опытов объединяют и выдерживают над NaF при комнатной температуре не менее 24 ч. Затем неочищенный продукт перегоняют на ректификационной колонке со стеклянной насадкой. Выход бис-(трифторметил)-амина 141 г (92%) т. кип. —8-=--6°С. [c.70]

    Примечание. Ввиду большой токсичности паров металлической ртути работу с ней нужно проводить таким образом, чтобы было абсолютно исключено разбрасывание малейших, ее частиц по столу н по полу, откуда полное удаление ее практически невозможно. Переливание ртути поэтому необходимо производить над предохранительным сосудом р виде большой чащки, кристаллизатора и т. п. По оксжчании работы пролитая в этот сосуд ртуть тш,ательно собирается и сохраняется в закрытом- сюсуде. [c.30]

    При работе с огнеопасными жидкостями (эфир, ацетон, бен зол, спирт и другие) следует сначала вдали от прибора нагреть водяную баню, потом погасить горелку, а затем уже постепенно погрузить 1агреваемый сосуд с огнеопасной жидкостью в баню. Сосуд с жидкостью следует погружать в баню таким образом, чтобы уровень этой жидкости в нем был на одном уровне с водой в бане. Кроме того, необходимо помнить, что водяные бани нельзя использовать при работе с металлическим натрием и калием. При нагревании жидкостей выше температуры кипения может произойти перегрев и даже взрыв. Это явление можно избежать, применяя кипелки , т. е. кусочки обожженного неглазурованного фарфора или длинные стеклянные капилляры, запаянные с од-ного конца. Этими концами капилляры погружаются в жидкость, а другими они должны выступать над жидкостью и входить в горло колбы. Кипелки или капилляры выделяют небольшое количество воздуха мелкими пузырьками и обеспечивают равномерное кипение. При этом следует помнить, что их нужно вносить только в холодную жидкость. Ни в коем случае нельзя бросать кипелки в уже нагретую до кипения жидкость, так как внезапное парообразование может вызвать разбрызгивание жидкости из колбы. Если перегонка прервалась, то прежде чем возобновить ее, следует погасить горелку и добавить в охладившуюся колбу свежих кипелок , так как при охлаждении жидкость заполнила все их поры и они лотеряли свою действенность. [c.32]

    Установку необходимо проверить на герметичность, для чего, перекрыв краны на баллоне с азотом и на электрической трубчатой печи, откачать воздух из установки. После этого отключить форвакуумный насос. Пустить в насос воздух через кран А. Проследить в течение 20 минут за положением ртути в ртутном манометре. Если изменения уровня ртути в манометре не произойдет, то установка готова к работе. Пустить в установку воздух через кран б. В реакционную кол бу поместить 7—8 небольших кусочков металлического натрия и осторожно, с помощью редуктора, продуть установку азотом из баллона. Откачать азот форвакуумный насосом. Продувку установки азотом и откачку провести три раза. Включить электропечь. Охладить первую ловушку жидким азотом, налитым в сосуд Дьюара. Налить в капельную воронку 4 МЛ 1рй-этоксисилана. По каплям вылить весь триэтоксисилан в реакционную колбу и подогреть ее на водяной бане до 80°С. Когда выделение пузырьков газа в реакционной колбе прекратится, реакционную колбу от ловушек отсоединить и убрать водяную баню. Охладить жидким азотом вторую ловушку и постепенно, размораживая первую ловушку, переморозить моносилан во вторую ловушку. Отключить первую ловушку от второй. Откачать форваку-умным насосом ампулы для отбора моносилана и постепенно, размораживая вторую ловушку с силаном, набрать в обе ампулы газообразный моносилан до давления 600 мм. Давление отмерить по ртутному манометру. Ког-156 [c.156]

    Большим недостатком четырехфтористой серы является то, что при ее применении необходимо работать под давлением в аппаратах из фторустойчивых сплавов. Эти же реакции могут быть проведены (Шеппард, 1965) в лабораторных условиях в стекле, полиэтилене или в металлических сосудах с применением фенилтрифторида серы (т. кип. 48°С при 2,6 мм рт. ст.), получаемого взаимодействием дифенилди-сульфида с дифторидом серебра в фреоне-113  [c.318]

    Она состоит из металлического сосуда 1, в крышке которого сделаны два отверстия 2 и 3, завинчивающиеся колпачками (или пробками). Одно из этих отверстий служит для наполнения сосуда хпорной водой, другое— для выхода вытесняемого воздуха. Внизу сосуда имеется третье отверстие, в котором при помощи пробки закрепляется патрубок 4 с краном для выключения дозатора из работы. Через этот кран происходит подача из сосуда хлорной воды. [c.123]

    На рис. Ш.16 приведена схема крупногабаритного ожижителя ВО-2 [50] производительностью порядка 200 л/ч, созданного для снабжения жидким водородом больших жидководородных камер. Ожижитель может работать в рефрижераторном режиме, и, если требуется, выдавать жидкий параводород. Размещен он в двух металлических сосудах Дьюара 14 с порошково-вакуумной изолявдей. Днище одного из сосудов служит ванной жидкого азота ("теплая зона ), а дно другого - основным сборником жидкого водорода ("холодная" зона). [c.85]

    Работы, связанные с очисткой ртути, заполнением ртутью мановакуумметров, насосов и других приборов и аппаратов, следует вести в отдельных комнатах, оборудованных вытяжными шкафами и изолированных от остальных рабочих помещений. Хранят ртуть в герметично закрьшаю-щихся толстостенных банках под слоем воды для уменьшения ее испарения. Стеклянную банку с ртутью помещают в металлический сосуд и хранят в специальном шкафу. Вместимость банки для хранения ртути не более 0,5 л. Это связано с высокой плотностью ртути, которая может раздавить тонкостенный стеклянный сосуд. Нужно напомнить учащимся, что масса [c.12]

    Жидкий азот с места производства в лабораторию обытао перевозят в металлических сосудах Дьюара емкостью 10—15 л. В пих же его и хранят в лабораториях в течение нескольких суток. Работа с жидким кислородом, воздухом и азотом требует соблюдения особых мер предосторожности. [c.102]


Смотреть страницы где упоминается термин Металлические сосуды для работы под металлические: [c.136]    [c.146]    [c.287]    [c.146]    [c.326]    [c.136]    [c.136]    [c.501]    [c.39]   
Лабораторная техника органической химии (1966) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Металлические сосуды для работы под

Металлические сосуды для работы под

Металлические сосуды для работы под давлением



© 2025 chem21.info Реклама на сайте