Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Приборы для весового анализа

    ВЕСОВОЙ АНАЛИЗ — один из важнейших методов количественного анализа, в котором взвешивание является основной стадией определения. Измерительным прибором в В. а. служат аналитические весы. Для определения какого-либо компонента или составной части вещества взвешивают некоторое количество этого вещества (берут навеску) и растворяют его. Определяемый компонент переводят в осадок в виде малорастворимого соединения или простого вещества, которо отделяют от раствора фильтрованием, высушивают или прокаливают до образования соединения определенного состава — весовую форму  [c.53]


    Гравиметрический анализ (весовой анализ) — важнейший метод количественного химического анализа, в котором взвешивание является не только начальной, но и конечной стадией определения. Г. а. основан на законе сохранения массы веществ при химических превращениях. Измерительным прибором служат аналитические весы. Результаты анализа выражают обычно в процентах. Г. а. сыграл большую роль при установлении закона постоянства состава химических соединений, закона кратных отношений, периодического закона и др., применяется при определении химического состава различных объектов (горных пород и минералов), при установлении качества сырья и готовой продукции и т. д. [c.43]

    Аналитическую химию можно определить как науку или искусство определения состава сложного вещества, т. е. входящих в него элементов или соединений. Исторически развитие аналитических методов непрерывно следовало за появлением новых измерительных приборов. Первым методом количественного анализа был весовой анализ, который стал возможным благодаря изобретению точных весов. Вскоре было обнаружено, что тщательно прокалиброванные стеклянные сосуды дают возможность значительно экономить время при объемных измерениях растворов, титры которых установлены весовым способом. Подобные же приборы для измерения объемов привели к разработке методов газового анализа. [c.9]

Рис. 255. Прибор для анализа жидкой фазы весовым методом Рис. 255. Прибор для <a href="/info/169798">анализа жидкой фазы</a> весовым методом
    Измерение веса при выполнении определений методом весового анализа должно быть очень точным и производится поэтому при помощи весьма точного прибора—аналитических весов. [c.11]

    В этом случае разложению подвергают меньшие количества карбида, причем пробу карбида кальция быстро измельчают до получения зерен подходящей величины. Измельчение лучше всего производить в мельнице, типа кофейной, или в сухой железной ступке с резиновым или кожаным колпаком. Существуют приборы, которые устанавливают выход газа объемным путем или путем весового анализа, — определением разности в весе по удалении сухого ацетилена. Первые методы (объемные) в общем представляют больше преимуществ. При разложении 100 г карбида кальция газометр, применяемый для определения выхода газа объемным путем, должен иметь объем минимум 40.7, [c.9]


    ПРИБОРЫ ДЛЯ ВЕСОВОГО АНАЛИЗА СТАКАНЫ [c.21]

    I. ПРИБОРЫ, АППАРАТУРА И ПОСУДА В ВЕСОВОМ АНАЛИЗЕ [c.168]

Рис. 4. Схема прибора для весового анализа газа (а) и поглотительные трубки б и в). Рис. 4. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/17533">весового анализа</a> газа (а) и поглотительные трубки б и в).
    В основе объемного анализа лежит количественное определение химических соединений, в большинстве случаев электролитов, путем измерения объемов растворов двух взаимодействующих веществ, причем концентрация одного из этих веществ должна быть заранее известна. В объемном анализе могут быть применены только такие реакции между двумя веществами, которые идут быстро и до конца. Особенность объемного анализа требует и особых методов работы. В весовом анализе главную роль играют аналитические весы и взвешивание на них, в объемном же анализе — точное определение объема. Для измерения объемов пользуются особыми измерительными приборами. [c.147]

    Для всех разделов объемного анализа, само собой понятно, имеет безусловно важное значение требование, чтобы применяемые стеклянные сосуды имели правильные метки, подобно аналогичному требованию в весовом анализе — о правильности весов и разновесок. Однако, если контроль последних давно повсеместно введен и проводится очень быстро, благодаря чему ни один химик нашего поколения не работает с неточно выверенными разновесами — проверка в лаборатории, особенно технической, правильности приборов для всех видов объемного анализа как раньше, так и теперь является лишь исключением. Покупают просто аппараты (при чем довольно часто администрация прежде всего обращает внимание на наиболее дешевую цену), и принимают на веру, что они точно вымерены и калибрированы. [c.270]

    Максимальная нагрузка для этих кварцевых весов равна нескольким десятым долям грамма, и размеры приборов, которые можно взвесить, строго ограничены. Если принять во внимание, что количественное перенесение нескольких гамм вещества представляет значительные трудности, то неудивительно, что такой весовой анализ не развивается [146, 147]. [c.219]

    ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЕСОВОГО АНАЛИЗА [c.281]

    ЯВЛЯЮТСЯ основным прибором, применяемым в весовом анализе. Аналитические весы должны находиться в специальном помещении, так называемой весовой комнате. Они должны содержаться в полной чистоте и порядке их надо оберегать от резких передвижений и толчков. [c.120]

    В приборе Прегля предложенном для весового анализа, можно успешно проводить определения обеих алкоксигрупп и другими способами, не вводя в прибор никаких изменений В некоторых случаях может возникнуть необходимость в завершении анализа весовым методом, например при невозможности определения податным способом. Ниже описаны оба метода и отмечены их особенности. Принципы этих методов обсуждались ранее. [c.405]

    ВЕСОВОЙ АНАЛИЗ — один из важнейших методов колич. анализа, в к-ром, в отличие от других методов колич. анализа, взвешивание является не то.лько начальной, по V конечной стадией определения. Измерительным прибором В. а. служат аналитич. весы. Определение начинается с отвешивания нек-рого количества ана.лизируемого вещества на аналитич. весах и переведения его в раствор. Далее определяемый компонент осаждают из раствора в виде к.-л. малорастворимого соединения пли простого вещества (форм а осаждения), к-рые затем отделяют от маточного р-ра и переводят посредством высушивания или прокаливания в устойчивое соединение определенного [c.267]

    Иногда при весовом анализе определяют не вес осадка, а уменьшение веса вещества. Таким образом определяют, например, содержание гигроскопической воды путем высушивания потерей веса от прокаливания определяют содержание СОд в карбонатах. Иногда же определяют увеличение веса приборов, способных поглощать СО2, пары воды и т. п., так поступают, например, при элементарном органическом анализе, когда содержание углерода и водорода определяют, сжигая вещество и пропуская продукты горения через приборы, из которых одни поглощают пары воды, а другие — Og. При анализе стали углерод окисляют в Og и по привесу поглощающих СО2 приборов определяют содержание углерода в стали. [c.29]

Фиг. 14. Схема прибора для весового седиментационного анализа Фиг. 14. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для весового седиментационного анализа
    Седиментация. Седиментационный анализ. В грубодисперсных системах с частицами, плотность которых значительно больше плотности среды, частицы оседают под действием силы тяжести намного быстрее, чем они смещаются в результате броуновского движения. Оседание частиц в поле тяготения, называемое седиментацией, используется для определения их размеров, фракционирования систем и для других целей. Скорость движения частиц рассчитывается из равенства силы тяжести с поправкой на силу. Архимеда и силы вязкого сопротивления среды, находимой по формуле Стокса /=6 пг гю. Наиболее точный вариант седи-ментационного анализа — гравиметрический. Основной прибор, применяемый в этом методе,— весы, к которым подвешивается погружаемая в жидкость легкая чашечка. Кроме весовых седиментометров, существуют устройства, основанные на измерении гидростатического давления столба суспензии. Прибор для таких измерений был предложен Г. Вигнером. Более детально описание седиментометров и техники проведения седиментометрического анализа можно найти в руководствах по лабораторным работам. [c.148]


    На рис. 30, б приведен отрезок диаграммы вторичного прибора, соответствующий времени полной разгрузки бункера. Анализ диаграммы показывает, что в начальный период разгрузки в весовую воронку поступает более мелкий кокс. По мере образования конуса в центральной части бункера в него начинает поступать более крупный кокс, что приводит к уменьшению насыпной массы каждой последующей порции кокса. Вторая половина диаграммы фиксирует увеличение насыпной массы, что свидетельствует о поступлении в весовую воронку более мелкого кокса, т. е. эффект сегрегации снижается. [c.70]

    Поскольку при аминокислотном анализе желательно иметь значения количеств компонентов в молях, а данные ГХ-аналИза дают весовые проценты, необходим соответствующий Пересчет. Воспроизводимость данных количественной ГХ составляет в лучшем случае 1% при тщательно подобранных условиях работы прибора воспроизводимость может быть улучшена до 0,2%. Общая точность аналитических данных часто составляет 10%, так как сюда входят ошибки, обусловленные предварительными препаративными стадиями работы. Для повышения ценности аналитических данных при вычислении простых погрешностей рекомендуется использовать методы математической статистики [49]. [c.309]

    Количественная сторона активационного анализа характеризуется процессами накопления и процессами распада радиоактивных ядер. Зная основные параметры (сечение активации исходного изотопа нейтронами а, интенсивность потока нейтронов п, период полураспада образующегося радиоизотопа и коэффициент счета детектирующего прибора а), можно рассчитать количество радиоизотопа для любого момента времени как в ходе активации, так и после нее, а по количеству радиоизотопа определить весовое количество анализируемого элемента. С необходимыми для этого расчетными уравнениями и методами регистрации излучений можно познакомиться по соответствующим учебникам и руководствам по радиометрии и радиохимии [46, 72, 94, 271]. Однако на практике для упрощения работы, а также во избежание погрешностей, допущенных в определении а, а и, особенно, п, пользуются относительным методом сравнения со стандартом определяемого элемента, облученного вместе с анализируемым образцом. Лишь в частном случае использования лабораторных источников нейтронов, обладающих большой стабильностью по потоку нейтронов, удобнее пользоваться абсолютным методом вычисления или методом градуировочных графиков, полученных для стандартных смесей. [c.211]

    Значительный вклад в практику весового анализа внесен Клементом Дювалем и его сотрудниками . Аппарат Дюваля (вариант изобретенного П. Шевенаром) представляет собой точные весы, сконструированные таким образом, что они дают возможнссть взвешивать тигель во время его нагревания в электрической печи (рис. 304). Отличие этого прибора от обычных аналитических весов заключается в следующем  [c.380]

    Прибор, употребляемый Дюма н Буссеиго для весового анализа воздуха. Шар А вмещает 10—15 л. Иа него выкачивают насосом воздух и его вавешиваюг пустой. Трубка ВВ соединенная с ним, наполнена медью и пустая взвешена. Ее нагревают в печи на угольях. Когда медь раскалена, открывают понемногу первый кран Г (подле В ). Воздух проходит чрез сосуды С с раствором едкого кали О, Е, Р н О с раствором и кусками едкого кали, от чего и лишается углекислого газа, а потом п Н, I VI / с серною кислотою (прокипяченною, чтобы изгнать растворенный воздух) и пемзоГь ею смоченною. от чего лишается влаги. Чистый воздух отдает в ВВ кислород меди. Когда воздух пойдет в ВВ отворяют кран г шара А и тот последний также наполняется азотом. Когда воздух более не входит, затворяют краны и взвешивают шар А и трубку ВВ. Потом на трубки выкачивают азот и пустую взвешивают. Прибыль противу первого леса трубки покажет количество кислорода, а разность второго и третьего взвешивания трубки и обоих взвешиваний шара покажет нес азота [c.161]

    Теперь нам остается указать, как определяются ко эффициенты поглощения газов жидкостями. В тех случаях, когда растворимость велика, количество растворенного газа может быть определено прямым весовым анализом. Но достаточно точное исследование такого рода только тогда возможно, когда именно коэффициент растворимости велик и газы имеют легкое химическое действие на реактивы. Для всех других случаев вообще употребляют прибор, называемый абсорбциомвтром. [c.48]

    По принципу действия (способу измерения плотности) апто-матнчсскне плотномеры подразделяются на поплавковые (арео-метрические), весовые, гидростатические (пьезометрические), вибрационные, радноизотопные и ультразвуковые. Достаточно подробно различные типы автоматических плотномеров и принципы их работы рассмотрены в работе [1]. На основе сопоставительного анализа различных типов приборов, выпускаемых как у нас в стране, так и за рубежом, авторы делают вывод, что но точности измерения плотности в технологическом потоке вибрационные плотномеры превосходят другие типы промышлен- [c.29]

    Весовая модификация седиментационного анализа заключается Б определении скорости накопления осадка на чашке весов. Для этой цели были предложены седимеигационные весы самых разнообразных конструкций. Наиболее распространенными седимен-тационными весами является прибор Н. А. Фигуровского, предложенный им в 1936 г. Этот прибор (рис. 111,7) представляет собою [c.76]


Смотреть страницы где упоминается термин Приборы для весового анализа: [c.301]    [c.294]    [c.307]    [c.307]    [c.307]    [c.307]    [c.307]    [c.307]    [c.331]    [c.240]    [c.308]   
Смотреть главы в:

Количественный анализ -> Приборы для весового анализа


Количественный анализ (0) -- [ c.21 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ в весовом анализе

Анализ весовой

Анализ приборы



© 2024 chem21.info Реклама на сайте