Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Калориметр постоянная

Рис. 27.16. Калориметр постоянного давления, работающий при Т = 0°С в точке плавления льда. Лед готовят в металлических ванночках в центральной трубке, заливая в трубку жидкий азот, когда она погружена в воду. Избыток жидкого азота выливают и после того, как устанавливается равновесие обледеневшей трубки с водой при О °С, в металлической трубке проводят термический процесс — фазовый переход или реакцию — и измеряют изменение объема во внутренней ледяной бане по изменению веса ртути в предварительно взве-шенно.м сосуде на верху системы. Это изменение веса пропорционально величине др (почему ). Как можно вычислить отсюда др Рис. 27.16. <a href="/info/136000">Калориметр постоянного давления</a>, <a href="/info/325431">работающий</a> при Т = 0°С в <a href="/info/17254">точке плавления</a> льда. Лед готовят в металлических ванночках в <a href="/info/304732">центральной трубке</a>, заливая в <a href="/info/1445711">трубку жидкий</a> азот, когда она погружена в воду. Избыток <a href="/info/15378">жидкого азота</a> выливают и после того, как <a href="/info/102695">устанавливается равновесие</a> обледеневшей трубки с водой при О °С, в <a href="/info/1024159">металлической трубке</a> <a href="/info/1625122">проводят термический</a> процесс — <a href="/info/3371">фазовый переход</a> или реакцию — и измеряют изменение объема во внутренней ледяной бане по <a href="/info/129017">изменению веса</a> ртути в предварительно взве-шенно.м сосуде на верху системы. Это <a href="/info/129017">изменение веса</a> пропорционально величине др (почему ). Как можно вычислить отсюда др

    Теплоты сгорания при постоянном объеме опреде-Калориметрическая ляют в калориметрической бомбе (рис. 10.5), в ко-бомба торой под давлением происходит полное сгорание вещества в атмосфере кислорода. Регистрируют увеличение температуры. Для определения теплоемкости калориметра (постоянной калориметра) проводят калибровочный опыт. [c.219]

    Интересной разновидностью калориметра постоянной температуры является т-ак называемый кипящий калориметр, кото, рый используется при исследовании энтальпии и теплоемкости щелочных металлов и их растворов [1]. Количество теплоты в этом калориметре определяют по количеству испарившейся из калориметра воды, находящейся в состоянии насыщения, за счет теплоты Qк, введенной в калориметр с образцом. Образующийся пар конденсируют в специальном конденсаторе и конденсат взвешивают. [c.443]

    Особенности температурных измерений. В полученные выше формулы (2-24) и (2-29) вошли две поправки на излучение Д>-л(0 и на нелинейность нагрева Дз которые, однако, не являются единственными. При работе с термопарами, нанример, возникают ошибки из-за наличия в них паразитных термо-э. д. с. и из-за возможных искажений термоэлектродами поля температур в зоне контакта с образцом. Если термопары монтируются внутри калориметра постоянно, то случайные по своей природе погрешности измерения становятся систематическими, причем их суммарное значение оказывается в общем случае функцией температуры и скорости нагрева Ь). Учесть такого рода погрешности термопар можно с помощью специальных приемов градуировки калориметрического устройства и выделения из условного показываемого термопарами перепада температуры " ,(т) действительного перепада  [c.53]

    Обращаем внимание на то, что величина К является для данного калориметра постоянной лишь для одной и той >не жидкости. При перемене Жйдкостр значение /С изменится, [c.53]

    Если пропускать через калориметр постоянное количество газа при постоянной температуре и постоянном давлении и регистрировать расход охлаждающей воды и ее температуру при входе и выходе из прибора, то можно осуществить автоматический и непрерывный контроль теплотворной способности газообразного топлива. Разница температур входящей и выходящей воды прн условии постоянства отношения между количеством сжигаемого газа и количеством воды, проходящей через калориметр, будет прямо пропорциональна теплотворной способности газа. Если температуру входящей воды поддерживать постоянной, то теплотворная способность газа станет прямо пропорциональной температуре выходящей воды, которую можно измерять самопишущим прибором. Отградуировав последний в единицах теплотворной способности газа, получим принципиальную основу автоматического самопишущего газового калориметра. [c.280]


    Опыт, как обычно, состоит из начального, главного и конечного периодов. В начале главного периода переключают источник тока с балластного сопротивления на нагреватель калориметра и одновременно открывают клапан 3. Мощность тока определяют при помощи потенциометра. Медный блок 14 поддерживают при постоянной температуре (согласно показаниям термометра сопротивления). Регулируя скорость выхода пара клапаном 3 и пользуясь показаниями термопар, поддерживают температуру верхней части калориметра постоянной и равной температуре кольца 14 (нижняя часть калориметра, где расположен нагреватель, при этом немного перегрета). Для вычисления поправки на теплообмен через интервалы в 1 мин отмечают показания дифференциальных термопар. [c.366]

Рис. 27.1а. Калориметр постоянного давления. Вещество А запаивают в тонкостенную ампулу и после того, как устанавливается тепловое равновесие с веществом Вис калориметром, ампулу разбивают и измеряют изменение температуры при взаимодействии веществ А и В. Зная теплоемкость калориметра и число молей реагентов, рассчитывают ДЯ реакции. Веществами А и В могут быть, например, водные растворы AgNOs и Na l. Рис. 27.1а. <a href="/info/136000">Калориметр постоянного давления</a>. Вещество А запаивают в тонкостенную ампулу и после того, как устанавливается <a href="/info/30178">тепловое равновесие</a> с веществом Вис калориметром, <a href="/info/1528051">ампулу разбивают</a> и измеряют <a href="/info/263079">изменение температуры</a> при <a href="/info/18863">взаимодействии веществ</a> А и В. Зная <a href="/info/1332850">теплоемкость калориметра</a> и <a href="/info/26117">число молей</a> реагентов, рассчитывают ДЯ реакции. Веществами А и В могут быть, например, <a href="/info/6274">водные растворы</a> AgNOs и Na l.
    Калориметрические установки характеризуют постоянной по времени, постоянной по отклонению, температурной областью применения и калориметрическим режимом работы. Постоянной по времени называют величину Тя. Согласно условию (XIII.16) она ограничивает круг реакций, который может быть изучен на данном калориметре. Постоянная по отклонению характеризует чувствительность калориметра. Она пропорциональна величине Nfk в соотношениях (XIII.10) и (Х1П.11). [c.318]

    Опыт, описанный в предыдущей задаче, был повторен лри 305 К вместо 2Р8 К. Было найдено, что 0,2832 г глюкозы вызьшают повышение температуры на 6,871 К. Предположив, что теплоемкость калориметра постоянна во всем интервале температур, оцените теплоемкость глюкозы при температуре экаш-римента. [c.135]

    Шую поправку на неидентичностъ калориметрич систем (блоков), определяемую предварительно При определении тепловых эффектов экзотермич р-ций в одном из блоков выделяется неизвестное кол-во теплоты исследуемой р-ции (напр, р-ции полимеризации), а в другой блок вводится известное кол-во теплоты Q так, чтобы т-ры обоих блоков были равны в продолжение всего опыта, тогда Q = Q В случае эндотермич р-ций теплота Q вводится в тот блок, в к-ром протекает процесс В калориметрах постоянной температуры, или изотермических, кол-во теплоты измеряют по кол-ву в-ва, изменившего свое агрегатное состояние (плавление льда, нафталина или испарение жидкости) [c.292]

    Следует отметить, что значения 1 и 1 2 определяются не только глубиной заделки спаев термопар, но и наличием в них паразитных термо-э. д. с. и возможных искажений ими цоля температур в зо не контактов спаев.. Аналитические способы учета этих величин не обеспечивают достаточной точности. Если термопары смонтированы внутр.п калориметра постоянно, то паразитные составляюш.ие их сигналов становятся систематическими погрешностями. Экспериментальная оценка этих температурных перепадов представляет определенные технические трудности, так как в общем случае указанные выше первичные погрешности являются функциями как температуры, так и скорости нагрева. [c.109]

    Менее распространены калориметры постоянной температуры, или изотермические калоримет-р ы чаще всего они используются для изучения длительных процессов. В них теплота экзотермического процесса вызывает плавление (или испарение) вещества, заполняющего калориметрический сосуд. В случае эндотермических процессов. в этих калориметрах происходит соответственно затвердевание или конденсация вещества. О количестве выделившейся (или поглощенной) теплоты судят по количеству вещества, изменившего агрегатное состояние. [c.177]

    Предположим, что в калориметре постоянного давления находится один моль двойной системы, имеющей состав критической фазы этой системы, jVi,k .., N2, -.. Мольные теплосодержания этой системы в гомогенной и гетерогенной областях соответственно равны Яго , , и Ягвт,- Мольные теплосодержания равновесно сосуществующих фаз ( и ") соответственно равны И и Н". Составы равновесно сосуществующих фаз соответственно равны N u N2 и iVb М (N2 > N2, кр. > М)- [c.143]

    Для выполнения эксперимента понадобится следующее оборудование и реактивы калориметр постоянный ток известного напряжения (от 6 до 30 В) пробирка, вставляющаяся в калориметрический сосуд молоток и стержень для разбивания пробирки секундомер цинковый порошок 0,1 М раствор USO4. -  [c.338]


Смотреть страницы где упоминается термин Калориметр постоянная: [c.319]    [c.149]    [c.180]    [c.443]    [c.24]    [c.538]   
Практикум по физической химии изд3 (1964) -- [ c.137 ]

Практикум по физической химии Изд 3 (1964) -- [ c.137 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Калориметр

Калориметр с постоянной температурой

Калориметр с постоянным давлением

Калориметр с постоянным объемом

Калориметрия

Определение постоянной калориметра

Определение тепловой постоянной калориметра и теплоты растворения хлорида калия в поде



© 2025 chem21.info Реклама на сайте