Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вакуумные сосуды, сосуды Дьюара

    Для хранения и транспортирования небольших количеств жидкого кислорода применяют сосуды Дьюара. В зависимости от назначения их изготавливают шаровой или цилиндрической формы емкостью от 5-10-3 до 0,2 м . По ГОСТ 16024—70 для хранения и транспортирования сжиженных газов применяют сосуды Дьюара типа АСД шаровой и цилиндрической формы емкостью 5-10 3 1,6-10 и 0,1 м . Схема сосуда Дьюара АСД-16 шаровой формы емкостью 1,6-10 м с вакуумно-порошковой изоляцией показана на рис. 5. [c.15]


    Вакуумные сосуды, сосуды Дьюара [c.365]

Рис. 29. Схема сши-жителя ге.пия Сямо-на 1—сосудс активированным углем, 2, 3 — вакуумные сосуды, <— сосуд Дьюара, б — камера для испытаний. 6 — труба Рис. 29. Схема сши-жителя ге.пия Сямо-на 1—сосудс активированным углем, 2, 3 — вакуумные сосуды, <— <a href="/info/13550">сосуд Дьюара</a>, б — камера для испытаний. 6 — труба
    ВАКУУМНЫЕ СОСУДЫ, СОСУДЫ ДЬЮАРА [c.365]

    Хотя применение шлифов между кубом и колонкой и практикуется, предпочтительно избежать его и вместо этого припаивать куб непосредственно к колонке. Подобное устройство показано на рис. 11, а недавно было осуществлено таким образом, как это представлено на рис. 14. Последняя конструкция особенно предпочтительна с точки зрения хорошей теплоизоляции верхней части куба и надлежащего соединения его с колонкой. Такого рода теплоизоляция абсолютно необходима для равномерной работы и высокой эффективности, требующейся для разделения различных С4-углеводородов. Мак-Миллан [14] отметил, что неправильная теплоизоляция в верхней части куба нарушает эффективность нижней части колонки на длине 15 см, так как она в этом месте работает просто для удаления перегрева восходящего пара. Он нашел также, что применение сосуда Дьюара недостаточно для того, чтобы исправить это затруднение, отметив, что значительное улучшение может быть достигнуто, если вокруг верхней части куба дважды обернуть асбестовый шнур и вдобавок к этому применить достаточно длинный сосуд Дьюара, закрытый с верхнего конца стеклянной или обычной ватой. Такие предосторожности не требуются в случае, если весь прибор помещен в большой стакан Дьюара, или когда основная вакуумная муфта простирается вниз до куба или ниже дна куба. [c.343]

    Количество содержащихся в осадке газов определяется следующим образом. Из вакуумной установки еще до загрузки образца тщательно откачивается воздух, причем в установке проверяется натекание, т. е. проникновение атмосферного воздуха в вакуумную систему при неработающих вакуумных насосах. Если система сохраняет необходимый вакуум в течение определенного времени, то кварцевая ячейка изолируется от вакуумной системы посредством кранов 7 и и осторожно открывается снятием шлифа 4. В снятый шлиф (на дно изогнутой трубки) помещается образец, а шлиф вновь надевается на ячейку. Изогнутая часть шлифа с образцом помещается в сосуд Дьюара 6 с жидким воздухом для замораживания с целью предотвращения преждевременного удаления из образца газов и влаги. После этого вновь начинается откачка системы, причем кран 7 открывает-стя очень осторожно в последнюю очередь. По достижении. необходимого вакуума и в случае отсутствия натекания откачка прекращается сосуд Дьюара с жидким воздухом- удаляется. Затем поворотом шлифа 4 изогнутым концом вверх производится перемещение образца в кварцевую трубку /. Теперь в сосуд с жидким воздухом погружается П-образная трубка 5 для конденсирования выделившейся из образца влаги. После замера остаточного давления в системе включается электрическая печь для нагрева образца до полного удаления из него газов. После окончания нагрева система охлаждается до комнатной температуры, а при помощи [c.252]


    Для хранения малых количеств жидкого кислорода от 2 до 50 л и других сжиженных газов применяются сосуды с вакуумной изоляцией — сосуды Дьюара (рис. 7-5). [c.365]

    Между пароструйным насосом и откачиваемым сосудом рекомендуется устанавливать ловушку, охлаждаемую жидким азотом. Основное назначение ловушки в данном случае заключается в защите от проникновения паров масла в межстенное пространство сосуда, так как при конденсации паров масла на полированных стенках вакуумной полости сосуда Дьюара увеличивается перенос тепла излучением. [c.415]

    Применение вентилей для перекрытия вакуумной полости сосудов Дьюара нежелательно ввиду большей возможности появления течи, а также усложнения конструкции. [c.416]

    Основными частями его являются ректификационная колонка и перегонная колба. Колонка снабжена вакуумным кожухом, верхняя часть которого переходит в сосуд Дьюара. Сюда в качестве хладагента вводят жидкий воздух или азот. Колонка заполнена спиральной насадкой из проволоки. Пары сверху колонки отводятся через конденсатор в калиброванный приемник, помещенный в термостат. Температуру отходящих из колонки паров замеряют с помощью термопары, находящейся в конденсаторе, а давление — ртутным манометром. Перегонная колба снабжена электрообогревом. [c.114]

    I — колбонагреватель 2 — колба для исследуемой смеси (диаметр 6 ем) 3 — колбы для отбора проб 4,5 — алюминиевые цилиндры с электрической спиралью 6 — соединительная трубка 7 — подвесной шарнир 8 — воздушный холодильник 9 — водяной холодильник 10 — буферная емкость II — вентиль 12 — вакуумный насос 13 — регулятор давления 14, 15 — сосуды Дьюара, заполненные твердым диоксидом углерода 16 — манометр Мак-Леода 17 — приемник дистиллята 18 — соединительный капилляр 19 — вращающийся стол 20 — ось вращения прибора. [c.91]

    Приборы и реактивы. 1. Специальная вакуумная установка для измерения адсор()ции газов (рис. 38). 2. Сосуды Дьюара цилиндрические, 2 шт. [c.123]

    Приборы и реактивы. 1. Вакуумная установка с микробюреткой для жидкости (см. рис. 35). 2. Катетометры, 2 шт. 3. Сосуды Дьюара цилиндрические, 2 шт. 4. Спирт этиловый, ректификат. 5. Силикагель любой марки. [c.132]

    Получение. Смесь из 80 г фторида кальция и 195 г-пятиокиси фосфора помещают в реакционную трубку и включают обогрев. Одновременно с помощью вакуумного насоса, присоединенного к выходной трубке последнего (по ходу газа) конденсатора, эвакуируют систему. Во время эвакуирования температура трубки должна поддерживаться около 300 С. Затем отъединяют вакуум-насос и нагревают реактор до 500 °С. Выделяющийся газ конденсируют в приемнике, охлаждая последний до температуры около —80°С в сосуде Дьюара со смесью Твердой углекислоты и ацетона. [c.230]

    МИЧ или адиабатич оболочек, защищают вакуумной рубашкой и помещают в криостат (сосуд Дьюара), заполненный в зависимости от температурной области жидким Не, или N2 Для работы при повыш т-рах калориметр помещают в термостатированную электрич печь Теплоемкость С = б/АГ обычно определяют методом периодического, реже-непрерывного ввода теплоты [c.292]

    Рядом с вакуумной установкой желательно расположить перпендикулярно ей лабораторный стол высотой около одного метра для вспомогательной аппаратуры (типа осциллографа, электроинструментов, микрокомпьютеров и т. п.) и удобный стеллаж для сосудов Дьюара, реагентов и т. д. [c.48]

    На рис. 7.26 показан разрез сосуда Дьюара с вакуумной изоляцией, предна-аначенного для хранения или транспортирования жидкого кислорода, азота или лргона. Он состоит из медных шаров / и [c.201]

    После отбора и очистки всех узлов будущей вакуумной системы необходимо скомпоновать их в наиболее удобном виде, т. е, создать макет установки в натуральную величину. Обычно почти сразу становится ясно, что эта задача намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, поскольку приходится одновременно учитывать целый ряд взаимоисключающих и противоречивых. требований. Например, для какого-то отдельного элемента линии необходимо обеспечить свободный доступ к кранам, присоединение сосудов Дьюара к нижним отводам, возможность работы с ручной горелкой и т. п. Для з1 ого этапа работы очень важна способность экспериментатора спокойно посидеть перед набором компонентов линии, прикрепленных к каркасу, и внимательно продумать (а также обсудить с коллегами и сотрудниками) требования к установке и возможный порядок выполнения работ. [c.80]

    Прибор состоит из вакуумного насоса, ловушек I и 2, погруженных в сосуды Дьюара 3 с охлаждающей смесью, стеклянной насадки 4 с круглодонными колбами 5 на шлифах, содержащими высушиваемые полисахариды. Остаточное давление не должно превышать 0,5 мм вод. ст. Двугорлую круглодонную колбу I емкостью 1 л, которая служит главной приемной ловушкой, не следует глубоко погружать в охлаждающую смесь, чтобы предотвратить образование льда в ее горлах. Диаметр стеклянной насадки 30 мм, она состоит из нескольких крестообразных трубок 4. На рис. 2 показаны четыре колбы, но можно применить различное число колб, используя дополнительную насадку 6, разной величины в зависимости от количества высушиваемых образцов и производительности насоса. Лучше применять колбы емкостью не более 1 л. Соединения представляют собой стандартные конические шлифы, которые смазывают высоковакуумной силиконовой смазкой. [c.52]


    Прибор состоит из двугорлой колбы, снабженной капельной воронкой и вертикальным холодильником последний непосредственно соединен с вакуумной линией, которая включает ловущку для вымораживания и колбу для хранения газа (рис. 5). В реакционную колбу помещают 40,0 г цинковой пыли и кристалл йодистого натрия, после чего прибор эвакуируют. Ловущку погружают в сосуд Дьюара со смесью сухого льда и ацетона и в капельную воронку наливают раствор 38,4 г 1,2-дибромэта-на-Н4 в 50 мл диоксана. Несколько миллилитров этого раствора медленно добавляют к цинку и смесь при перемещивании [c.247]

    Экстракт масел и ароматических углеводородов в растворе н-октана отделяют от выкристаллизовавшегося парафина декантацией или вакуумной фильтрацией в пробирку. В другую пробирку помещают 1 мл эталонного раствора 3,4-бензпирена в концентрации 1,10-1" 2/мл и 3 мл н-октана. Обе пробирки помещают рядом в держателях в сосуд Дьюара, наполненный жидким азотом. Пробы облучают УФ-светом, сфокусированным конденсором на пробирках, и сравнивают. Образец парафина считают выдержавшим испытание, если люминесценция заморо- [c.601]

    Однако впоследствии Дьюар внес существенный вклад в дальнейшее совершенствование вакуумных сосудов. Он предложил и реализовал две интересные идеи. Первая из них - предложение посеребрить изнутри стенки сосудов, уменьшив таким образом теплоприток с излучением, поскольку зеркальная поверхность его отражала. Для наблюдения за содерж мым на сосуде оставлялась вертикальная, не посеребренная прозрачная полоса. Вторая идея Дьюара (1904 г.) состояла в том, чтобы в вакуумную полость поместить некоторое количество адсорбен1-а (активированного угля), который поглои ал бы при низкой температуре те небольшие количества воздуха, которые с течением времени могли выделиться из стенок сосуда или пршикнуть через них. Всасывающее действие адсорбента было тем лучше, чем ниже была температура содержимого в сосуде. [c.134]

    Подготовка продукта к съемке. Приемник кюветы П (рис. XVIO. 23) заполняют исследуемой я идкостью (4 мл) и помещают в сосуд Дьюара с твердой углекислотой для замораживания. После 10—15-мипутпого заморажи-пания кювету, подключенную к вакуумной установке, доводят до остаточного давления в ней 1—3 мм рт. ст. После этого кювету запаивают в месте С. [c.554]

    Дилатометр, предварительно продутый азотом, заполняют с помощью шприца с длинной иглой так, чтобы мениск жидкости находился на 1 см выше шарика дилатометра. Заполненный дилатометр подсоединяют к вакуумной установке и охлаждают в сосуде Дьюара. После замораживания систему вакуумируют до остаточного давления 13—0,13 Па (10" —Ю-з мм рт. ст.). После запаивания дилатометр размораживают, помещают в термостат и через 5 мин фиксируют уровень мениска с помош,ьго катетометра или градуировочной шкалы. Уменьшение объема смеси фиксируют через определенные промежутки времени (2—3 мин) в течение 20— 25 мин. Р1змерения проводят последовательно для трех растворов. [c.17]

    Прн очистке хлористого циана -методом фракциояированярй перегонки в вакуум1е применяют установку, показанную на риа 93. Газ, сконденсированный в колбе /, выделяют при нагревании, как описано выше, и после высушивания плавленым хлоридом кальция в трубке 4 собирают его в приемнике 5, охлаждаемом смесью твердой углекислоты с ацетоном, Затем закрывают кран III, открывают краны IX vl X к, включив вакуумный насос, отгоняют при этой температуре (приблизительно —80 °С) предварительный иогон, содержащий в основном хлор. Закрывают кран X, открывают кран III и помещают конденсатор 5 в баню со льдом, а конденсатор 6 в сосуд Дьюара с жидким воздухом лри атом большая часть хлористого циана перегоняется в конденсатор 6. Необходимо следить, чтобы в конденсаторе 5 оставалась жидкая фаза и испарение хлористого циана не шло до конца. Остаточный газ из конденсатора 5 откачивают (кран III закрыт, краны X X открыты). [c.267]

    Интересный прибор для дистилляции легкоосмоляющихся жидкостей представлен на рис. 107. Сосуд с перегоняемым веществом по форме похож иа укороченный сосуд Дьюара, к верхней части которого припаяны две трубки одна для термометра и заливки вещества, другая для соединения с вакуумной системой. [c.198]

Рис. 101. Схема прибора для фракционированной ректификации сжиженного газа /—термометры 2—-лроволочные платформы 5—дефлегматор —головка колонки 5—вакуумная рубашка б—стеклянная с пнраль 7—счетчик капель 5—куб колонки Р-нагре-вательная спираль /( —градуировЛнный конденсатор // СОсуд Дьюара /2—трубка для вытеснения конденсата в сборник /5—трубка с хлоридом кальция /—Л —краны. Рис. 101. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1591352">фракционированной ректификации</a> <a href="/info/93919">сжиженного газа</a> /—термометры 2—-лроволочные платформы 5—дефлегматор —<a href="/info/13434">головка колонки</a> 5—<a href="/info/13394">вакуумная рубашка</a> б—стеклянная с пнраль 7—счетчик капель 5—куб колонки Р-нагре-<a href="/info/618795">вательная</a> спираль /( —градуировЛнный конденсатор // <a href="/info/13550">СОсуд Дьюара</a> /2—трубка для вытеснения конденсата в сборник /5—трубка с <a href="/info/7970">хлоридом кальция</a> /—Л —краны.

Смотреть страницы где упоминается термин Вакуумные сосуды, сосуды Дьюара: [c.670]    [c.415]    [c.18]    [c.43]    [c.377]    [c.72]    [c.135]    [c.164]    [c.218]    [c.268]    [c.384]    [c.234]    [c.39]    [c.53]    [c.266]    [c.56]    [c.103]   
Смотреть главы в:

Глубокое охлаждение Издание 3 Ч 2 -> Вакуумные сосуды, сосуды Дьюара

Глубокое охлаждение Часть 2 Изд.3 -> Вакуумные сосуды, сосуды Дьюара




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Дьюара сосуд



© 2025 chem21.info Реклама на сайте