Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Керны стеклянные

    Нормальные шлифы (НШ). Работа в приборах и на установках, отдельные части которых соединяются на шлифах, обеспечивает значительно большую герметичность и чистоту, чем в приборах с соединениями на пробках и резиновых трубках. Однако заменять одни части установки другими можно только при условии, если шлифы строго подогнаны. Необходимость таких приборов с взаимозаменяющимися частями на шлифах и привела к стандартизации шлифов. В настоящее время во всем мире получили большое распространение стандартные, так называемые нормальные шлифы. Вся стеклянная лабораторная посуда выпускается промышленностью в соответствии с международным стандартом на нормальных шлифах. Нормальные шлифы имеют одну конусность (1 10) и различаются по номерам, например НШ-8, НШ-10, НШ-14,5, НШ-19, НШ-29, НШ-34, НШ-45 и т. д. Номер шлифа соответствует диаметру самой широкой части пришлифованной поверхности муфты или керна. [c.164]


    Приспособление для перемешивания, обеспечивающее полную герметизацию, можно изготовить из отрезка гибкой полиэтиленовой трубки (рис. 37), Внешний диаметр трубки должен быть приблизительно равен внутреннему диаметру горла колбы, а ее длина —несколько больше высоты колбы. Нижний конец трубки запаивают, а верхний плотно зажимают между нагретыми горлом колбы и стеклянным или металлическим керном соответствующего диаметра. В трубку вводят достаточно толстую медную проволоку, которую затем приводят во вращение с помощью электромотора- [c.79]

    Экспериментальные исследования по капиллярному впитыванию водных растворов реагентов были проведены по следующей методике. Стеклянные колонки диаметром 4 мм, закрепленные в держателе в вертикальном положении, заполнялись 5 г навеской адсорбента до отметки на высоте 30 см. В качестве адсорбента использовались дезинтегрированные проэкстрагированные образцы кернов узкой фракции 0,05 до 0,10 мм различных нефтяных месторождений. В стеклянные стаканчики помещали по 20 мм растворов исследуемых реагентов. В каждый из растворов погружали заполненную колонку таким образом, чтобы дно находилось на I см ниже его уровня. Затем снимали динамику капиллярного впитывания исследуемых растворов химреагентов. Характерная зависимость высоты поднятия жидкости в колонке с силикагелем состоит из двух прямолинейных участков, которые описываются уравнением вида [c.154]

    Для приготовления цинкового электрода стержень из цннка плотно вставляют в тефлоновую обойму, имеющую в верхней части выступ в форме керна шлифа при этом цинковый стержень должен выходить в нижней части из тефлона на 2—3 см, так, чтобы общая открытая поверхность цинка составляла 1—2 см . Поверхность цинка зачищают наждачной бумагой, промывают спиртом и бидистиллятом, после чего на 5—10 с погружают в раствор Нй (ЫОз)а. Выделившиеся капельки ртути растирают шероховатой стеклянной пластинкой до получения од- [c.111]

    Приводится описание установки, при помощи которой изучаются структурные свойства пластовой нефти. Установка позволяет изучать фильтрацию нефти через керн, а также движение нефти через металлические и стеклянные капилляры длиной до 1,7 м, внутренним диаметром 0,36 мм, при расходе от 0,716-10- до 0,33 см /сек. Используемые в установке жидкостные дифференциальные манометры позволяют измерять перепады давления от 0,4 мм вод. ст. до 1 ат при статическом давлении в системе до 150 ат. Кернодержатель и капилляры термостатируются. Описаны операции по подготовке установки к работе, промывки установки, перевода пластовой нефти, из пробоотборника. [c.151]


    Так как отдельные части перегонной установки приходится разъединять, они обычно снабжены конусными шлифами стандартных размеров, представляющими собой две пришлифованные друг к другу поверхности (внешний и внутренний шлифы). Кроме конусов со шлифами (КШ), используются и стандартные конусы с нешлифованной (гладкой) поверхностью (КН). При сборке установки используется специальная смазка ее наносят в виде полоски посередине керна (внутреннего конуса) и проворачивают внешний конус, чтобы смазка распределилась равномерно. Перед нанесением смазки конусы слегка прогревают. Надежность соединения достигается с помощью стальных пружинных или резиновых стяжек, которые надеваются на стеклянные крючки деталей установки. [c.78]

Рис. 46. Переходные трубки фторопластовые и найлоновые а) и стеклянные б-е)с муфтой и керном (б), с отростком (в), изогнутые г, й) и с оливой (е) Рис. 46. <a href="/info/1360359">Переходные трубки</a> фторопластовые и найлоновые а) и стеклянные б-е)с муфтой и керном (б), с отростком (в), изогнутые г, й) и с оливой (е)
    I - керн 2 - гофрированная полимерная трубка 3 - стеклянная трубка [c.93]

    Ввод вакуумный 18 обеспечивает передачу вращательного движения в вакуумированный объем. Для герметизации вращающего вала применяются манжеты резиновые армированные с пружиной, в качестве уплотняющей жидкости — масло марки ВМ-1. Уровень масла контролируется по контрольной метке на стеклянной трубке маслоуказателя. Фторопластовый конус, изготовленный под керн, конуса, вставляется в муфту КШ 60/46 корпуса испарителя 14. Выходной вал соединяется с ротором 20 штифтом. Вращение осуществляется от электродвигателя ПЛ-072 (Л/ = = 1800 Вт, п — 1400 об/мин) с параллельной обмоткой возбуждения. Бесступенчатое регулирование числа оборотов п производится регулятором напряжения РНО-250-0,5. [c.206]

    Простейшим стеклянным прибором для работы в токе инертного газа является сосуд Шленка (рис 57) В практической работе используется множество его модификаций, некоторые из них изображены на рис 58 Конструкция сосуда Шленка — наличие или отсутствие шлифа на боковом отводе, наличие шлиф керна или шлиф муфты на горловой части, наконец, его раз леры — определяет конструкцию и других стеклянных [c.203]

    Недавно предложен стеклянный кран, обеспечивающий пропускание токов силой до 300 мА при напряжении на выходе источника тока до 25 В и токов силой до 500 мА при напряжении до 50 В. Этот кран по имени конструкторов назван краном Шуба — Городецкого (рис. 125,Г). Катодное и анодное пространства разделены тщательно притертой поверхностью керна к муфте шлифа, а электрическое сопротивление снижено за счет специальных отверстий и канавок на поверхности керна, а также отверстий, соединяющих поверхность керна с внутренней частью кармана, впаянного в нижнюю часть керна. Кран имеет длину 57—60 мм, верхний диаметр керна 27—30 мм, нижний диаметр керна 22—25 мм, диаметр трубки кармана 9—10 мм, длина ее 48—50 мм. [c.219]

    Растворитель в первую колонку второй ступени поступает из колонки первичного хроматографирования (первой ступени). Затем в колонку первичного разделения через стеклянную воронку, про-. ходящую сквозь отверстие в керне крана, вводят навеску (до 51 г) исходной нефтяной фракции, растворенную в 50 мл к-гексана. Емкость для взятия навески и стеклянную воронку промывают несколькими миллилитрами к-гексана. [c.20]

    Ход разделения. Заполненные активированным силикагелем колонки закрепляют внизу резиновыми подпятниками в соответствующих гнездах на днище хроматографа, пропускают ледяную воду для охлаждения колонок и смачивают верхнюю часть слоя силикагеля в обеих колонках и-гексаном (табл. 4). Затем в колонку первой ступени через стеклянную воронку, проходящую через отверстие в керне крана, вводят навеску фракции а-олефинов (до 21 г), растворенную в 100 мл к-гексана. Емкость для взятия навески и стеклянную воронку промывают несколькими миллилитрами к-гексана. Элюирование осуществляют последовательно рядом растворителей (табл. 4) так, как описано в разд. 1.1.2.1.1. [c.53]

    Затем присоединяют к колбе насадку Клайзена, в горло которой вставляют капилляр, а в боковое горло — термометр. К отводной трубке насадки Клайзена присоединяют холодильник, который соединяют с аллонжем. Керн аллонжа соединяют с вакуумным приемником, а отводную трубку аллонжа соединяют при помощи стеклянной соединительной трубки и толстостенной резиновой трубки с мановакуумметром и с колбой для фильтрования под вакуумом вместимостью 500 мл. Тубус колбы для фильтрования под вакуумом соединяют с вакуумным насосом. [c.54]

    Колбу устанавливают на металлическое кольцо диаметром 75 мм с тремя выступами по внутреннему диаметру, изолированными асбестовой прокладкой (при применении кольцевой газовой горелки). При применении колбонагревателя с электронагревом с открытой спиралью колбу устанавливают на асбестовую прокладку. Присоединяют к колбе насадку, в горло которой вставляют капилляр, а в боковое горло — термометр. К отводной трубке насадки присоединяют холодильник, который соединяют с аллонжем. Керн аллонжа соединяют с вакуумным приемником, а отводную трубку аллонжа соединяют при помощи стеклянной соединительной трубки и толстостенной резиновой трубки с мановакуумметром и с колбой для фильтрования под вакуумом вместимостью 500 смз. Тубус колбы для фильтрования под вакуумом соединяют с вакуумным насосом. [c.53]


    Для отбора проб снега применяют стеклянные емкости или пакеты из полиэтилена, не содержащего химических добавок и примесей. Отдельная проба объединяет керны снега, взятые в начале, середине и конце маршрута. Точки отбора необходимо выбирать так, чтобы пробы характеризовали среднюю высоту ненарушенного снежного покрова на данном участке, причем каждый керн вьфезается на полную глубину. Следует избегать захвата частиц фунта. Количество точек, в которых отбирают пробу, определяют на месте, исходя из необходимого объема пробы, толщины снежного покрова и равномерного охвата выбранного участка. Отбор проб снега производится в период его максимального накопления (для европейской части России и юга Сибири в феврале - марте, для остальных районов - в апреле - мае) Отобранную пробу до начала обработки необ.чодимо хранить на холоде, не допуская ее таяния. Для анализа снег переносят в чистую посуду и переводят в жидкое состояние при комнатной температуре. [c.184]

    Отдельные элементы установок можно соединить с помощью просверленных корковых и резиновых пробок, стеклянных трубок и резиновых шлангов или шлангов из полимерных материалов. При проведении экспериментальных работ удобно пользоваться стандартными шлифами, состоящими из керна и муфты. В зависимости от формы поверхности различают плоские, цилиндрические, шаровые и конические шлифы (рис. Е.З). Плоские шлифы применяют для соединения деталей большого диаметра (например, в эксикаторах), цилиндрические — преимущественно в колбах с пришлифованными капиллярами (для предотвращения вскипания жидкости) и мешалками (типа КРО, представляющими собой точно калиброванные стеклянные трубки). и аровые шлифы в лаборатории находят ограниченное применение, несмотря на свое преимущество — шарнирную подвижность для соединения этих шлифов необходимо использовать металлические зажимы (рис. Е.4). Невысокие шаровые шлифы с большим радиусом называют чечевицеобразными. Шаровые шлифы уже широко используются в стеклянном оборудовании на опытных установках. В химических лабораториях в основном применяют конические шлифы. Имеющееся в продаже стеклян- [c.475]

    Всего было проведено три серии опытов 1) с короткими образцами длиной 3—5 см, с использованием кернодержателя УИПК от установки для исследования кернов 2) с образцами длиной 16—19 см на стеклянных кернодержателях 3) с образцами длиной 100 см в стеклянных трубках. [c.3]

    Термостатируемые шлифы. Шлиф называется термостатируе-мым, если его муфта или керн снабжены стеклянной оболочкой (термостатируемой рубашкой), расположенной у муфты — снаружи, у керна — внутри (см. рис. 76,6). Через рубашку можно пропускать жидкость, нагретую или охлажденную до определенной температуры, тем самым сохраняя температуру шлифа на постоянном заданном уровне. Изготовление такого шлифа начинают с муфты без ранта, на которой потом монтируют рубашку, или с керна, имеющего двойные стенки. Приемы работы те же, что и при изготовлении стеклянных холодильников. Шлифуют и притирают муфту и керн только по окончании всех операций, после спаивания и отжига. [c.164]

    Сначала делают керн шлифа 1 с нетолстыми стенками (рис. 138, а) и заготовку муфты (рис. 138,6). Затем яа пламени горелки выгягивают две полые плоские трубочки (диаметр широкой части 6—7, узкой — 2—3 мм) длиной на 20—30 мм больше длины керна /. Отрезки из полых трубочек припаивают посредством тонких стеклянных палочек к отрезку тонкостенной трубки диаметром 12 мм, располагая как можно ближе к ее стенкам (рис. 138, в). К торцовому краю того же отрезка двенадцатимил- [c.229]

    Высокотемпературная кювета. Кювета (рис. 160) состоит из термостатируемого холодильника 3 с фланцами, впаянного внутрь стеклянного кожуха 4. Кожух имеет на обоих концах охлаждаемые муфты 2 н 7 шлифов, к которым притерты керны / и 5 с фланцами. Холодильник 3 впаян в кожух 4 посредством трех трубок— двух узких 9 и 11, пропаянных через стенку кожуха внут- [c.261]

    Заевшие (неразъеднняемые после работы) шлифы часто не удается разнять вращением. В этом случае, ирижимая керн и муфту большими пальцами руки, следует попытаться раскачать их остальными пальцами (как бы пытаясь сломать палку) или же слегка (до 70°С) нагреть муфту на коптящем пламени газовой горелки (причем керн должен оставаться по возможности холодным). Заевшие шлифы можно разъединить также, постукивая деревянным молоточком (так открывают стеклянные пробки у склянок). [c.16]

    Капилляр закреплен в насадке Кляйзена (рис. 42) или горле многогорлои колбы (рис. 56) при помощи стеклянной трубки со шлифом (керном) и надетого на нее кусочка резинового шланга или резиновой пробки. В разд. А,16 описана методика работы в том случае, когда необходимо через капилляр пропускать не воздух, а инертный газ (чаще всего азот). Если надо провести перегонку при обычном давлении в атмосфере инертного газа, капилляр заменяют трубкой для введения газа и пропускают через перегоняемую жидкость медленный ток газа. [c.65]

    Гице один слособ, называемый сильфонным соединением, заключается в использовании гофрированной металлической трубки, оба конца которой снабжены металлическими коническими насадками (кернами) для присоединения к стеклянным муфтам № 14 или № 19. [c.39]

    Магистральная линия должна быть достаточно длинной для обеспечения максимальной адаптации к изменению условий эксперимента. Концы линии должны быть закрыты шлифованными соединениями с кернами и муфтами В.24 и В.29. Эго дает возможность легко очищать линию, особенно если выход крана снабжен стеклянной трубкой. Очистка значительно облех-частся, если се удастся провести в несколько этапов, следуя по линии к свободному концу. Вся работа с линией становится удобнее если линия смонтирована на высоте полтора метра. [c.59]

    Тефлоновые краньс. Проведение химических экспериментов в вакуумных установках значительно облегчилось с появлением кранов, имеющих стеклянные муфты и керны, изготовленные (частично или полностью) из тефлона. Некоторые разновидности таких кранов уже выпускаются промышленностью, и использование старых типов кранов диктуется скорее привычками и тралициями, чем рациональными соображениями. Выбирая тип крана, необходимо обрап ать внимание на следующие обстоятельства 1) при использовании [c.62]

    Наконец, следует учитывать также, что стеклянные краны с тефлоновыми кернами изготавливаются отливкой, а не выдуванием, вследствие чего в них всегда присутствуют внутренние напряжения. При монтаже и припаивании крана к другим стеклянным деталям установки необходимо поэтому аюдить за равномерностью его ирогревания, [c.63]

    Этот синтез проводят в трубке Шленка (керн НШ 29/32, диаметр 35 мм длина 35 см), которую для уменьшения больших потерь растворителя обдувают холодным воздухом выше границы раствора с помощью фена. Растворяют 7,1 г (20 ммоль) [Ре(СО)2(т -С5Н5)]2 в 100 мл н-октана. При 120°С и постоянном перемешивании через красно-коричневый раствор в течение 2,5—3 ч-продувают слабый ток сухого N0. Чтобы избежать забивания конца трубки для ввода газа, применяют широкую трубку диаметром не менее 1 см и погружают ее в раствор примерно на 2 см. В процессе реакции выпадают черные кристаллы, а раствор постепенно окрашивается в темио-коричневый цвет. Реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры, фильтруют (стеклянный пористый фильтр G4), осадок промывают петролейным эфиром (2Х ХЗО мл). Для дальнейшей очистки проводят экстракцию в аппарате Сокслета 200 мл бензола. Экстракт упаривают в вакууме водоструйного насоса дО объема около 15 мл н разбавляют 50 мл петролейного эфира. Осадок отделяют, тщательно промывают петролейным эфиром и, наконец, для удаления непрореагировавшего [Ре(СО)2(т)-СзН5)]2 промывают небольшим количеством бензола. Выход 3,1 г (51°/о). [c.2093]

    Л—разрез, показывающий присоединение отводов к муфте конденсатора —часть, соеднняющан конденсатор со стеклянным притертым клапаном В—вольфрамовая палочка диаметром 12 мм-, Г—керн стандартного конического шлифа 12/20 Д — часть головки, имеющая исключительно толстые стенки —козырек для направления потока жидкости из конденсатора на карман термометра Ж—нижний конец, который припаивают к ректифицирующей центральной трубке (края должны быть ровными и лежать в плоскости, перпендикулярной оси кармана термометра) 3—зазор (должен быть не менее 15 мм)-, И — стеклянный притертый клапан конус [c.216]

    Прибор, сконструированный Томасом [344], представляет собой простую стеклянную установку, позволяющую выполнять высушивание как при пониженном, так и при атмосферном давлении. Прибор состоит из трубки для взвешивания, имеющей с обоих концов стандартные конусообразные шлифы трубки для высушивания, снабженной с одного конца краном, а с другой — внутренним конусообразным шлифом (муфтой), центральная часть трубки имеет электрический обогреватель колбы с Р2О5, имеющей стандартный конусообразный внешний шлиф (керн) для соединения с трубкой для высушивания и кран для подсоединения к вакууму. Схема этого прибора приведена на рис. 3-11. Поскольку прибор снабжен съемной трубкой для взвешивания, то устраняется необходимость вынимать из трубки платиновую лодочку с образцом в процессе анализа. Кроме того, центральная обогреваемая часть трубки прозрачна, что позволяет наблюдать за процессом высушивания во время анализа. Максимальная температура, при которой может быть выполнено высушивание, составляет 350 °С. В качестве электрических контактов используются серебряные клеммы, которые присоединяют с двух сторон к зоне нагрева. Томас [344 ] отметил следующие преимущества своего прибора по сравнению с обычным пистолетом для высушивания (таким как [c.87]

    Притирка Одним из критериев качества шлифо ванного соединения служит невозможность покачива ния керна в муфте и легкость их вращения друг отно сительно друга (только со смазкой ) Стеклянные де тали и посуда со шлифами заводского изготовления довольно часто не удовлетворяют этому простейшему требованию, поэтому перед использованием их необ ходимо дополнительно притирать Плохо притертце керн и муфта соприкасаются лишь частью поверхно сти, что увеличивает опасность заклинивания, а зна чит — поломки посуды Кроме того неплотные шлифы не обеспечивают герметичности приборов и сосудов, а это недопустимо при сборке вакуумных установок, при работе с ядовитыми летучими веществами Де фекты притирки никогда не следует компенсировать большим количеством смазки Из зазора между шлифованными поверхностями смазка вымывается раст верителями или вытекает при нагревании, в результате герметичность не сохраняется, но вещества загрязни ются смазкой [c.79]

    Перед нанесением смазки шлифы следует тщатель но очистить Особенно опасны для шлифов остатки аб разивного порошка, песчинки и т п Смазку наносят небольшим шпателем или стеклянной палочкой тонким кольцом на среднюю часть керна, затем вставляют керн в муфту и несколько раз поворачивают без нажима Смазка должна распределиться тонким слоем по по верхности шлифа, которая при этом становится про зрачной Не следует стремиться полностью смаз ать шлиф нижняя (более узкая) часть керна шириной в несколько миллиметров должна оставаться несмазан ной Если смазка выдавливается за пределы шлифо ванной зоны, значит взято слишком большое ее коли чество Шлифы в таком случае следует разъединить и удалить избыток смазки слишком обильно смазанные шлифы значительно раньше становятся неплотными — в смазке при действии растворителей образуется сеть каналов При употреблении вязких сортов смазки шли фы рекомендуется предварительно слегка нагреть над пламенем спиртовки, чтобы слой смазки был как мож но тоньше [c.81]

    Стеклянные клапаны. Магнитноуправляемые стеклянные клапаны со шлифами [126] служат для отделения частей ультравакуумной системы друг от друга без полного перекрывания потока. Эти устройства занимают небольшой объем и, если они открыты, мало влияют на скорость откачки. Они полезны при отыскании течи в системе, а также при определении точного объема в адсорбционных исследованиях. Имеется два основных типа — плоская пластинка, покоящаяся на шлифованной опоре, и полусферический керн и углубленная муфта. Первый можно изготовить в более компактном виде, но он требует тщательной полировки. Керн и муфта занимают значительное место. Однако для того, чтобы получить ту же степень прилегания, как в случае плоской пластинки (скорость утечки 10 л/сек), требуется только обычная притирка. [c.276]

    В последние годы за рубежом (Швейцария, Англия, ФРГ) появились стеклянные конусные взаимозаменяемые нешлифованные (прозрачные) соединения с совершенно гладкой поверхностью — KPV (Klare Prazisions Verbindung — гладкие точные соединения). Они изготавливаются (муфты и керны) методом горячей калибровки. Соединения KPV имеют более ровную, чем у шлифованного конуса, поверхность и более точные размеры. По данным швейцарской фирмы Ронор (исследования проводились с помощью электронного микроскопа), неровности поверхности конуса достигают 0,4—0,5 мкм, а для поверхности соединения с KPV —0,006 мкм, т. е. в 8 раз меньше. Ровная поверхность соединения KPV обеспечивает лучшую, по сравнению со шлифованными конусами, герметичность. Эти соединения не имеют упомянутых выше недостатков. Преимущества конусных нешлифованных взаимозаменяемых соединений (конусов с нешлифованной поверхностью КН)  [c.20]

    Хроматографические колонки. Размеры хроматографических колонок зависят от типа используемого ионита. Обычные иониты, которые принято классифицировать по размерам зерен, или, точнее, по номерам сит (например, амберлит IR-120, 200— 400 меш), характеризуются низкой разрешающей способностью. Поэтому необходимое разрешение достигается лишь на большом столбике сорбента, а следовательно, на более длинных колонках. Для разделения аминокислот используют колонки с внутренним диаметром 0,9 см и длиной 165, 65 и 28 см. Длина термостати-рующего кожуха с внутренним диаметром 2,5 см составляет соответственно 155, 55 и 10 см. Оба конца термостатирующей рубашки снабжены водонепроницаемыми уплотнениями (фитингами), фиксирующими колонку. В случае градиентного элюирования аминокислот на дауксе 50-Х 12 используют колонку аналогичной конструкции длиной 142 см [6]. В нижнюю часть колонки впаян стеклянный пористый фильтр (G3) или же тем или иным способом закреплен диск из пористого тефлона, полиэтилена ИЛИ поливинилхлорида. Узкая вороночка под пористым диском плавно переходит в толстостенный капилляр с внутренним диаметром 1 мм, который оканчивается сферическим шлифом (керн, 8/1 мм). Верхняя часть колонки также заканчивается сферическим шлифом (муфта, 18/9 мм) (рис. 32.1). [c.308]


Смотреть страницы где упоминается термин Керны стеклянные: [c.574]    [c.21]    [c.111]    [c.60]    [c.63]    [c.69]    [c.1359]    [c.145]    [c.221]    [c.205]   
Техника лабораторных работ (1982) -- [ c.30 , c.31 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кернит



© 2025 chem21.info Реклама на сайте