Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сжигание в трубке

    Способ определения содержания серы сжиганием в трубках заключается в том, что навеска испытуемого нефтепродукта сжигается в струе кислорода или сжатого воздуха и образовавшийся при этом сернистый газ фиксируется соответствующими реактивами. [c.410]

    В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ СЖИГАНИЕМ В ТРУБКАХ [c.409]

    При определении содержания общей серы в нефтяном коксе ускоренным методом сжигания в трубке основными факторами являются температура опыта и скорость пропускания воздуха. [c.246]


    Методы, применяемые для выделения хлора в форме, удобной для аналитических определений, следующие сжигание в калориметрической бомбе, так как это делается при определении теплоты сгорания горючих материалов, сжигание в трубке при высокой температуре и нагрев со смесью Эшка [40]. Последним методом хлор анализируют путем осаждения хлористого серебра. Серу можно анализировать этим же методом и в другой пробе. Три метода предусмотрены в английском [18] и немецком стандартах. Французские стандарты для определения хлора отсутствуют. [c.50]

    Для определения количественного содержания в нефтепродуктах и нефти общей серы , т. е. серы, входящей в любые органические соединения, применяются ламповый метод для светлых нефтепродуктов и маловязких масел и метод сжигания в трубке для нефти, масел и остаточных нефтепродуктов. [c.88]

    Водород определяется сжиганием в трубке с гранулированной окисью меди при 280—285° С. Водород сгорает за счет кислорода окиси меди с образованием воды, а окись меди восстанавливается до металлической меди. Температура выше 285° С недопустима, так как уже при 290° С могут частично начать гореть метан и его гомологи. Образовавшиеся пары воды при охлаждении конденсируются. О количестве водорода в газе судят по уменьшению объема газа после сжигания. [c.31]

    Метод определения сжиганием в трубке [c.125]

Рис. 41. Схема прибора для определения серы методом сжигания в трубке Рис. 41. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/783341">определения серы методом сжигания</a> в трубке
    Содержание серы определяют сжиганием в трубке [218], азота — методами Дюма, Кьельдаля и Тер-Мью-лена как наиболее точными для малых количеств. [c.36]

    Метод сжигания в трубке принципиально ничем не отличается от лампового метода, только образовавшийся в процессе горения диоксид серы окисляют пероксидом водорода до триоксида серы дальнейшее определение ведут как в предыдущем методе. [c.113]

    Для определения серы в нефтяном коксе был выбран ускоренный метод сжигания в трубке, так как принцип и аппаратурное, оформление этого способа широко распространены. [c.242]

    Прочность диска определяется путем сжигания в трубке крупнозернистого бездымного пороха. Такая тарировка определяет прочность диска в условиях медленно нарастающего давления. Реальная прочность диска обычно превышает измеренную, поскольку нарастание давления в опыте является более быстрым. Прочность самого стакана при указанных размерах составляла около 1000 атм. Воспламенение заряда ВВ производится шашкой пиротехнического состава. Для увеличения плотности заряжения стакан на некоторую высоту может быть залит гипсом. [c.13]


    Метод сжигания применяется для определения содержания водорода и предельных углеводородов. Водород определяется сжиганием в трубке с гранулированной окисью меди при 280— 285° С. Водород сгорает с образованием воды за счет кислорода окиси меди. Содержание водорода в газе определяют по уменьщению объема газа после сжигания. Предельные углеводороды сжигают в той же трубке при температуре 900—950° С. По разности объемов анализируемого газа до и после сжигания определяют суммарное содержание предельных углеводородов. [c.30]

    По методу сжигания в трубке определение проводят в токе воздуха или кислорода. Газообразные продукты сгорания содержат сернистый ангидрид, образующийся при сгорании органической и пиритной серы. Сульфатная сера также переходит, при определенных условиях, в серный ангидрид и, следовательно, присутствует в газообразных продуктах сгорания. Окислы серы вместе с двуокисью углерода поглощают щелочами и затем в полученном растворе определяют серу весовым или объемным методом. [c.51]

    Конечно, в наше время анализ делается не только с помощью сжигания в трубке. Прием, который раньше помогал лишь удостовериться в наличии в веществе того или иного элемента, теперь стал методом, позволяющим [c.19]

    Подготовка трубки для сжигания. В трубку, начиная от носика, помещают слой губчатого серебра длиной 50 мм, слой универсального катализатора длиной 80 мм — смесь вольфрамата серебра, оксида церия и оксида магния в соотношении 2 14 1. Слои губчатого серебра и катализатора разделяют прокладками нз прокаленного асбеста. После слоя катализатора в трубку помещают кварцевый патрон с дырчатым дном, заполненный мелкораздробленным кварцем, который заменяют новым по мере отработки. Окислительная зона нагревается электропечью МА-2/14, отрегулированной на 680—700 °С (катализатор), и электропечью МА-Г/6Р, отрегулированной на 400—450°С (губчатое серебро). [c.155]

    Методы сжигания в трубке  [c.232]

    В табл. 28-2 приведено несколько примеров применения метода сжигания в трубке. При окислении галогенсодержащего вещества образуется элемент в свободном состоянии часто на предшествующей анализу стадии прибегают к восстановлению его до соответствующего галогенида. Сера превращается в серную кислоту, которую можно определить, осадив ионами бария или оттитровав щелочью. [c.233]

    Прибор для определения серы сжиганием в трубке состоит из узла нагрева узла сжигания массы анализируемого продукта и улавливания продуктов сжигания системы очистки и подачи воздуха узла управления и контроля за работой прибора. [c.53]

    Определение содержания водорода производилось по методу, аналогичному методу, применяемому для органического сжигания. В трубку печи помещали двуокись свинца, предва- [c.287]

    Для силикатных пород обычно предпочитают использовать методы сжигания в трубке. Там, где для массовой работы применяют другие быстрые или ориентировочные методы, метод сжигания в трубке иногда рекомендуют для контрольных целей [16]. [c.175]

    МЕТОДЫ СЖИГАНИЯ В ТРУБКЕ [c.177]

    Определение серы методом пиролитического сжигания в трубках [c.199]

    Сам по себе принцип определения содержания серы путем сжигания в трубках не нов он положен в основу многочисленных способов определения серы в каменном угле, коксе, металлах и т. д. в последнее время он начинает применяться и для определения содержания серы в нефтепродуктах. Так, во Франции и ряде других стран широкое распространение получил способ Гротта с изменениями, которые внесла в него ompanie Fran aise du Raffinage. [c.409]

    Сущность метода заключается в сожжении горючей части газа в специальных трубках или во взрывных пипетках. Необходимый для горения кислород берется либо из легко восстанавливаемых окислов металлов СиО, Ag20, СоО (сжигание в трубках), либо из воздуха (сжигание во взрывных пипетках). Образовавшаяся в результате горения двуокись углерода поглощается раствором щелочи, а водяные пары конденсируются в воду. По уменьшению об1ъема газа или по количеству выделившейся двуокиси углерода подсчитывают процентное содержание определяемых компонентов. Сжигание во взрывных пипетках более сложно и опасно и применяется реже. [c.31]

    Таким образом, для ускоренного определения общего содержания серы метод сжигания в трубке может применяться только для топлива с небольшим выходом летучих (ко-кс, ан-тргцит), причем и в этом случае могут получаться несколько заниженные по сравнению с методом Эшка результаты за счет потерь серы в золе топлива. [c.133]

    Необходимо учитывать, что определение серы по методу сжигания в трубке требует постоянного наблюдения экспериментатора и потому д 1нный метод неприменим для массовой аналитической работы. [c.133]

    Перестройка состава смеси в процессе горения доказывается следующими фактами. При сжигании в трубке смеси, например ТНМ с бензолом, к концу горения происходит накопление бурого слоя толщиной в несколько миллиметров, который представляет собой в основном ТНМ. В другом опыте смесь ТНМ с гептаном состава, близкого к стехиометрическому, начинала гореть при 1 атм со скоростью порядка 0,2 мм1сек, а затем скорость постепенно падала и горение затухало, когда в пробирке еще оставалось 10—15 мм жидкости. Прямые эксперименты показали, что оставшаяся смесь не способна к горению вследствие переобо-гащения тетранитрометаном. [c.249]


    Исходный дистиллят после депарафинизации разделили на шир0ки)е циклано-алкановую и сераароматическую фракции. Из последней разделением на том же силикагеле получили узкие хроматографические фракции, различающиеся между собой примерно на 0,01 значения коэффициента лучепреломления. Каждую фракцию освободили от сераорганических соединений при помощи их окисления 30%-ной перекисью водорода в уксусно-кислой среде [5, 6, 71. После отмывки от кислоты и хроматографического отделения на силикагеле АСК продуктов окисления были получены чистые углеводородные фракции. В каждой сернистой и освобожденной от серы фракциях определили плотность 0 4) пикнометром, молекулярную массу М) — криоскопически в нафталине, содержание серы (5) — сжиганием в трубке, элементарный состав — по усовершенствованному методу Коршак и Коршун, коэффициент преломления (njp) и удельную дисперсию — на рефрактометре марки ИРФ-22. [c.385]

    Разработанные более совершенные методы определения сульфат-иона позволяют перейти к применению бомб меньшего размера (полумикро- и микро-). Этот вопрос в последнее время неоднократно обсуждался в литературе [173, 228, 234]., Стандартный бомбовый метод включает около восьми трудоемких аналитических операций, требует большой затраты времени (до 14 час. на определение) и, как уже отмечалось выше, дает заниженные результаты по сравнению с ламповым методом и сжиганием в трубке. Метод Совершенно не пригодог для бензинов. Метод ВТИ (ГОСТ 1431—49) еще менее точен из-за возможности образования летучих соединений серы [236]. [c.28]

Рис. 34. Схема прибора для определения серы методом сжигания в трубке 1 — промывная склянка с раствором КМпО г — промывная склянка с 40%-ным раствором NaOH 3 — промывная склянка с ватой 4 — кварцевая трубка 5 — лодочка для навески 6 — электропечь т — соединительное кварцевое колено 8 — абсорбер 9 — трубка к вакуум-насосу. Рис. 34. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/783341">определения серы методом сжигания</a> в трубке 1 — <a href="/info/140011">промывная склянка</a> с <a href="/info/1739200">раствором КМпО</a> г — <a href="/info/140011">промывная склянка</a> с 40%-ным <a href="/info/267488">раствором NaOH</a> 3 — <a href="/info/140011">промывная склянка</a> с ватой 4 — <a href="/info/377295">кварцевая трубка</a> 5 — лодочка для навески 6 — электропечь т — соединительное <a href="/info/988959">кварцевое колено</a> 8 — абсорбер 9 — трубка к вакуум-насосу.
    Очищенный гелий, приготовленный пропусканием через холодную ловушку, погруженную в жидкий азот (для удаления воды), через колонку с активированной окисью алюминия и колонку с активированным углем, погруженными в жидкий азот скорость потока (на выходе) 112 мл1мин давление на входе 1630 ммрт. ст.] давление на выходе атмосферное Два термистора газы определяются в виде воды после сжигания в трубке, заполненной гранулами СиО (35/48 меш) [c.183]


Смотреть страницы где упоминается термин Сжигание в трубке: [c.172]    [c.134]    [c.269]    [c.66]    [c.177]   
Газовая хроматография в практике (1964) -- [ c.93 ]

Газовая хроматография в практике (1964) -- [ c.93 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Сжигание



© 2025 chem21.info Реклама на сайте