Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Лабораторные приборы и приспособления

    Лабораторные приборы и приспособления 25 [c.25]

    Для определения давления насыщенных паров топлив для ГТД при повышенных температурах разработан лабораторный прибор (рис. 8, а) и метод [13, с. 50—56]. Давление паров измеряют помощью нулевого приспособления (манометрическая [c.25]

    ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ [c.21]

    Цифровая индикация имеет ограниченное применение в химической промышленности, она используется для суммирования и усреднения. Некоторое применение находят цифровые индикаторы там, где наблюдается ряд переменных с помощью одного вручную переключающегося прибора (в каждый данный момент времени регистрируется только одна из переменных). Многие электрические лабораторные приборы мостового типа и подобные им измерительные приспособления исполь-, зуют декаду (цифрового типа) переменных сопротивлений. [c.422]


    Каждая лабораторная установка для моделирования или масштабирования процесса фильтрования (модельная установка) в качестве основной детали включает модель промышленного аппарата, а также набор различных емкостей, коммуникаций, арматуры, съемных приспособлений, контрольно-измерительных приборов, автоматически записывающих устройств и т. д. Лабораторная модель промышленного фильтра или центрифуги является как бы элементом поверхности фильтрования промышленного оборудования, на котором последовательно осуществляются операции фильтрования, промывки осадка, продувки его воздухом или отжима диафрагмой, нанесения вспомогательного вещества, удаления осадка с перегородки и регенерации фильтрационных свойств перегородки. В лабораторной модели большей частью не соблюдается геометрическое подобие промышленному фильтру. Например, для моделирования работы барабанного вакуум-фильтра с цилиндрической поверхностью фильтрования используется погружная воронка — плоский фильтрующий элемент, который последовательно погружается в суспензию, имитируя зону фильтрования на барабанном фильтре, затем поворачивается поверхностью фильтрования вверх, когда осадок промывается, затем через осадок просасывается воздух, после чего под ткань подается сжатый воздух для отдувки осадка. [c.206]

    Препаративная группа отвечает за подготовку проб к анализу. Имеются две подгруппы, одна из которых подготавливает пробы механическими, а другая — химическими методами. Удобно, когда в группу механической подготовки входит также сотрудник, который может отвечать за техническое обслуживание и ремонт станков, инструмента и не очень сложных лабораторных приборов, а также за изготовление и конструирование новых вспомогательных инструментов и экспериментальных приспособлений. Очень хорошо, когда этот сотрудник обладает знаниями хотя бы в элементарной электронике. [c.184]

    Приемник пробы должен быть оборудован указателем уровня или эквивалентным устройством для целей контроля, а также устройством отключения при высоком уровне или устройством аварийной сигнализации. Должно быть предусмотрено приспособление для перемешивания содержимого приемника с целью обеспечения того, что предварительные пробы подаются в лабораторные приборы или в другие сосуды. В настоящее время используются два типа приемников пробы. [c.138]


    Каждому тематическому разделу практикума предшествует небольшое теоретическое введение, которое знакомит читателя с химией и физикохимией полимеров. В начале лабораторной работы сформулирована цель данного задания, перечислены материалы, реактивы, оборудование, приспособления и приборы, необходимые для выполнения работы. Далее идет описание самих методик и наиболее важных приемов,. которые используются для синтеза и исследования полимеров. В конце каждой работы дано задание по обработке экспериментальных данных. Такое построение практи- [c.7]

    Прибор, приспособленный для долговременного хранения небольших объемов газа над металлической ртутью, показан на рис. 18. Это так называемая батарея вакуумных аспираторов Николаева [30]. Каждый из аспирационных сосудов 1 снабжен двумя вакуумными кранами 2. Аспираторы заполняют ртутью при помощи сосуда 3. Прибор снабжен шкалой 4 для оценки создаваемого опусканием сосуда со ртутью 3 вакуума (до 650—700 мм рт. ст.). Перед началом работы аспиратор заполняют ртутью, затем закрывают верхний его кран, после чего при открытом нижнем кране ртуть удаляют из аспиратора, опуская сосуд 3 до определенного положения. Подсчитывают остаток воздуха в эвакуированном аспираторе для внесения соответствующей поправки в состав забираемой пробы газа. Нижний кран 2 аспиратора закрывают. Затем приступают к эвакуированию следующего аспиратора (на рисунке не изображенного). Пробу газа отбирают из трубопровода, по которому проходит газ (или из любого лабораторного прибора). [c.75]

    В книге подробно описаны современные автоматические методы лабораторных измерений и сами измерительные приборы различные установки и приспособления, применяемые в химических лабораториях для регулирования различного рода процессов. Описаны отдельные узлы и детали для различного вида лабораторных установок, запирающие устройства, а также смазки для кранов и шлифов. В конце книги приведены сведения по технике безопасности при работе в химической лаборатории, советы по оказанию первой помощи при различных видах ожогов, а также сведения по противопожарной безопасности. [c.320]

    Липкость определяют на специальных приспособлениях, имеющих зажимы. В верхнем зажиме прибора крепят конец образца, от которого с одной стороны на длину 20 мм отслаивают полиэтиленовую пленку. К пленке с помощью винтового лабораторного зажима прикрепляют груз. Масса груза вместе с зажимом должна быть равна 0,2 кг. Груз плавно опускают и одновременно включают секундомер, по которому определяют момент полного отслоения полиэтиленовой пленки от резины. Испытания проводят сначала через 24 ч, а потом через 6 сут после изготовления образцов. [c.137]

    Из выпускаемых нашей промышленностью аналитических приборов может быть приспособлен для препаративных работ прибор ХЛ-2 (хроматограф лабораторный). [c.69]

    Устройство нониуса. Большинство лабораторных измерительный приборов (колориметр, поляриметр, спектро тометр и т. д.) снабжен нониусом. Линейным нониусом называется приспособление в виде не1 большой линеечки с делениями для отсчета долей дел 64 ния какого-либо масштаба с определенной степенью точности, на- пример до 0,1 или 0,02 и т. д. j [c.104]

    Ознакомьтесь с различными видами химической лабораторной посуды. По заданию преподавателя зарисуйте и запишите в лабораторном журнале название каждого образца. Уясните назначение и устройство лабораторных нагревательных приборов и приспособлений, правила техники безопасности при их использовании. [c.14]

    МНОГО различных регуляторов давления, или так называемых маностатов, самой разнообразной конструкции, от довольно примитивных приспособлений до весьма сложных приборов, позволяющих регулировать давление с большой точностью. В настоящей книге описаны лишь наиболее типичные и удобные для лабораторной практики маностаты. [c.150]

    Прибор состоит из обычного лабораторного пресса — для создания усилия сжатия приспособления для крепления образцов силоизмерительной электронной схемы приспособления для измерения деформации сжатия автоматического электрообогревателя. В комплект прибора входят четыре различных по конструкции приспособления (рис. VI. 10), которые дают возможность испытывать плоские кольцевые образцы в условиях одноосного сжатия без ограничения (а) сжатия с односторонним внутренним ограни- [c.204]

    Выдача, хранение спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений и пользование ими должны производиться в соответствии с требованиями Санитарных правил проектирования, оборудования, эксплуатации и содержания производственных и лабораторных помещений, предназначенных для проведения работ со ртутью, ее соединениями и приборами с ртут ным заполнением (М., М3 ССР, 1969). [c.186]

    Для измерения температуры реакции в пределах от —35 до +350°С обычно применяют ртутные термометры. Температуру от 350 до 600° С можно измерить при помощи ртутных термометров, наполненных азотом. Для контроля за температурой от —35 до —60° С употребляют термометры, наполненные подкрашенным толуолом или спиртом. Высокие температуры измеряют термопарами. Термометр обычно вводят или в реакционную смесь, или опускают в баню. Пользуясь масляными, глицериновыми и парафиновыми банями, всегда следует помещать в них термометр, так как они не. обладают постоянной температурой, подобно кипящей водяной бане. Некоторого регулирования температуры можно добиться путем ограничения подвода тепла к бане, т. е. путем изменения величины газового пламени или включением электронагревательного прибора через сопротивление. Для регулирования напряжения можно применять лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), однофазный регулятор напряжения (РНО) и специальные регулирующие приспособления. [c.33]


    Подобные приборы, снабженные приспособлением для автоматизированной регулировки процесса разгонки, весьма нужны для аналитических и исследовательских работ, тем более, что они позволяют разделять относительно большие количества газов (в лабораторном масштабе) и получать таким путем чистые компоненты или фракции [89]. [c.255]

    Лабораторные испытания. Испытания проводятся в лабораторных условиях на приборах и приспособлениях, имитирующих те или иные условия хранения или эксплуатации металла. Для испытаний используются специальные образцы или отдельные детали. [c.94]

    Из хода кривой (рис. 35) следует, что низшие алканы легче разделяются при фракционной перегонке, чем высшие гомологи. В лабораторной практике для перегонки обычно используется прибор (рис. 36), предназначенный для перегонки при атмосферном давлении. Этот прибор легко может быть приспособлен для перегонки в вакууме, создаваемом при помощи масляного насоса (1—2 мм рт. ст.). [c.128]

    При изготовлении электродов из угля и металлов необходимы различные токарные станки, фасонные резцы и фрезы и, наконец, технические и аналитические весы. Для растворных методов и химической обработки материалов требуется соответствующее специальное лабораторное оборудование и, в частности, различные печи для сплавления и сжигания, приборы для испарения и дистилляции, платиновая, фарфоровая, стеклянная и пластиковая посуда и т. д. Для газового анализа или для анализа специальных материалов нужно иметь специальный инструмент и приборы для пробоотбора, перемешивания и обработки. Наконец, во всех случаях к основным приборам совершенно необходимы дополнительные и вспомогательные устройства, детали и приспособления, например соответствующие подставки для проб при искровом возбуждении, спектральные лампы, конденсорные линзы, зеркала, фильтры, кас-еты для пластинок и т. д. [c.181]

    TGL 14972 (лист 2) и DiN 12242. Для лабораторной перегонки интерес представляют шлифы рядов 1 и 2, из которых преимущественно используют шлифы NS 14,5/23, 29/32 и 45/40. Для микро- и полумикроприборов находят применение также шлифы NS 7,5/16, 10/19 и 19/26. Целесообразно было бы ограничиться применением в лабораторных приборах общего назначения шлифов NS 14,5/23, приспособленных также для термометров (TGL 40—339, DIN 12784), и шлифов NS 29/32. Тем самым значительно улучшилась бы взаимозаменяемость стандартных деталей и расширилась бы возможность их комбинирования. В приборах Дестинорм , разработанных автором (см. гл. 7), этот принцип выдержан и отлично себя оправдал. Специально для тех случаев, когда требуется облегченная разборка шлифового [c.29]

    Лабораторный /прибор для каталитического гидрирования состоит в основном из газометра для водорода и колбы для гидрирования, встряхиваемой при помо1ци специального приспособления. Гидрируемое.ненасыщенное вещество вместе со специально приготовленным катализатором помещают в колбу для гидрирования и взбалтывают в атмосфере водорода. Существуют различные приборы, позволяющие измерять объем поглощающегося водорода и таким образом контролировать процесс ги- [c.21]

    В работе [23] можно найти краткую инструкцию по интерфейсному оборудованию для широко применяемых микрокомпьютеров (машины серии 5-100, ТК5-80 Соттас1оге Арр1е И). В продаже имеются различные модули интерфейсов, но в некоторых случаях возможно прямое подключение приборов к компьютеру без дополнительных приспособлений, В литературе описаны примеры сопряжения микрокомпьютеров с рН-метрами [24, 25] газовыми хроматографами [26, 27], жидкостными хроматогра фами [27] спектрофотометрами для УФ- и видимой области спектра [24, 28] гамма-спектрофотометрами [29] потенциоста тами [30] кондуктометрами [31] и масс-спектрометрами [32] Эта совместимость лабораторного оборудования и микрокомпьютеров позволяет осуществлять быстрый и надежный сбор данных и контроль за лабораторными приборами. [c.95]

    VIII. Должен знать порядок проведения и уметь выполнять анализы химического состава различных проб руды, пульпы, растворов, реактивов, готовой продукции и ог.ходов по установленной методике. Производить отбор проб и их подготовку для анализа. Определять пригодность проб для анализа, готовить усредненные пробы, брать навески, готовить нормальные, процеитные, титрованные растворы и титровать растворы. Объяснять протекающие реакции, составлять несложные реактивы, точно взвешивать материалы на соответствующих весах, проверять правильность показаний приборов, контролировать правильность проведения анализов. Пользоваться лабораторным оборудованием, приспособлениями, посудой, контрольно-измерительными и электрическими приборами. [c.48]

    Путем несложного приспособления можно использовать все х)бычные лабораторные приборы, как, например, мешалки с ртутным затвором, капельные воронки, перегонные колонки и т. п. Однако практичнее многие из них изготовлять из металла, чем из стекла. Это дает возможность при проведении реакции пользоваться обычными методами, принятыми в органической химии. Фтористый водород можно вводить рядом способов. Наиболее употребительным способом при простых опытах является конденсация потребного количества его из газовой струи, выходящей из баллона с жидким НР. Для этой цели пригоден холодильник, сделанный из спиральной 7-миллиметровой медной трубки с рубашкой для циркуляции холодной воды газ поступает в верхний конец холодильника. Выходящая из холодильника жидкость поступает в охлажденный приемник. Змеевик должен быть изготовлен из трубки длиной 1,2—1,8 м, потому что фтористый водород конденсируется нелегко. При перерывах в эксплуатации холодильника последний следует наглухо закрывать на все время, потому что фтористый водород прочно удерживается поверхностями металлов, на которых конденсируется влага из воздуха. Вследствие этого в холодильнике скопляется вода, ускоряющая коррозию, а также загрязняющая следующую загрузку. Если хо лодильняк оставляют открытым, то его следует после каждого опыта вычистить и тщательно высушить. Линия, идущая от баллона, должна быть снабжена [c.250]

    Как уже было указано в гл. II, смесители, в которых газ инжектируется воздухом, называются пропорционирующими. Их никогда не ставят для одной горелки, так как для каждого смесителя требуется рег лятор давления, снижающий давление газа до атмосферного (так называемый нуль-регулятор). На рис. 1.58 показан комплект оборудования, состоящий из смесителя, нулевого регулятора, трубопроводов и горелки. Конструкция смесителей или горелок может меняться, но общая компоновка оборудования остается той же. Считается, что пропорционирующий смеситель менее точно поддерживает постоянство соотношения газ — воздух, чем инжектор высокого давления. Однако из табл. 12 следует, что по крайней мере в лабораторных условиях соотношение может поддерживаться постоянным и при помощи смесителя. Во всех пропорционирующих смесителях можно регулировать соотношение газ— воздух либо изменением сечения канала между нулевым регулятором и горловиной трубы Вентури, как показано на рис. 66 и 67, либо изменением сечения горловины трубы Вентури. Последнее видно на рис. 159. Чем больше диаметр вставляемого в трубу Вентури стержня, тем больше разрежение, вследствие которого горючий газ засасывается в горловину. Все эти устройства используют для регулирования в рабочих условиях. Регулирующие приспособления включаются в конструкцию самого смесителя, поскольку характеристика трубопроводов между смесителем и горелками изготовителям смесителей неизвестна. Конструкция некоторых из этих регулирующих устройств такова, что смесители не могут поддерживать постоянство соотношения топливо—воздух при всех расходах. Однако небольшие отклонения от правильного соотношения, как это уже было ранее указано, не приносят вреда при эксплуатации промышленных печей. Если заданная пропорциональность обязательна при всех расходах топлива, то для ее поддержания существует ряд приборов, один из которых показан на рис. 160. Косо срезанная трубка вставляется в диффузор. В зависимости от того, Насколько повернута эта трубка, давление на мембрану регулятора расхода газа увеличивается или уменьшается. Важно правильно установить регулирующую трубку вдоль оси диффузора. Ее расположение определяют опытным путем в процессе эксплуатации. [c.213]

    Для изучения минералов под микроскопом кроме поляризационного прибора необходимо иметь покровные и предметные стекла и набор иммерсионных жидкостей. Набор иммерсионных жидкостей представляет собой серию небольших пузырьков вместимостью 2—3 см , заполненных жидкостями, показатели преломления которых изменяются от 1,45 до 1,74. Следует учитывать, что на свету жидкости разлагаются и их показатели преломления изменяются. Стандартный иммерсионный набор применяется для измерения оптических констант минералов с большой точностью. Для определения же минералов с помощью упрощенных поляризационных приспособлений достаточно иметь жидкости, обладающие следующими показателями преломления глицерин— 1,46—1,47 (л сильно понижается от растворенной воды) бензол—1,50 бромоформ (трибромме-тан) — 1,59 бромбензол—1,56 йодистый метилен — 1,74 керосин— 1,45. Все эти жидкости, кроме глицерина, токсичные, горючие, обладают резким неприятным запахом. В лабораторных условиях путем смешивания бензола и йодистого метилена [c.101]

    Фолуолом илй спиртом. Высокие температуры измеряют термопарами. Термометр обычно вводят в реакционную смесь или опускают в баню. Пользуясь масляными, глицериновыми и парафиновыми банями, всегда следует помещать в них термометр, так как они, в отличие от кипящей водяной бани, не обладают постоянной температурой. Некоторого регулирования температуры можно добиться путем ограничения подвода тепла к бане, т. е. путем изменения величины газового пламени или включением электронагревательного прибора через сопротивление. Для регулирования напряжения можно применять лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), однофазный регулятор напряжения (РНО) и специальные регулирующие приспособления. [c.32]

    Требуется лишь небольшая додя фантазии, чтобы на основе описанных выше приспособлений сконстру ировать удобные приборы для выполнения самых раз нообразных операций в анаэробных условиях с твер дыми, жидкими и газообразными веществами Ниже приведено несколько примеров техники проведения фильтрования — одной из наиболее распространенных операций в лабораторной практике [c.212]

    Для измерения температуры пленки применялась передвижная термопара с такой же характеристикой. Для установки этой термопары на трубе было сконструировано специальное приспособление. Термопара вводилась в поток в кормовой части его и устанавливалась таким образом, чтобы не было искажения характера течения пленки в точке замера температуры. Для измерения теплоэлектродвижущей силы термопар применялась компенсационная схема с лабораторным высокоомным потенциометром постоянного тока типа ППТВ-1. Холодный спай, общий для всех термопар, был помещен в сосуд Дьюара, заполненный тающим льдом. Таким образом, температура холодного спая 0°С поддерживалась постоянной. Зеркальный гальванометр использовался как нуль-прибор. [c.28]

    Опыт проведения лабораторных работ показал, что наличие в данном Руководстве описания приспособлений для контактирования и выключения тока, а также электрорегулирующих приборов и применяемой в практикуме аппаратуры, способствует более успешному выполнению студентами лабораторных работ. [c.5]


Смотреть страницы где упоминается термин Лабораторные приборы и приспособления: [c.28]    [c.12]    [c.139]    [c.265]    [c.362]    [c.362]    [c.140]    [c.38]    [c.392]    [c.317]    [c.317]    [c.355]   
Смотреть главы в:

Химия органических соединений фтора -> Лабораторные приборы и приспособления




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Лабораторная аппаратура, приборы. Вспомогательные приспособления, инструменты и материалы

Прибор лабораторные

Приборы и приспособления



© 2025 chem21.info Реклама на сайте