Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Центрифужные т применение

    Наличие в этих центрифужных водах водорастворимых ферментов зерна, особенно амилолитических, позволяет надеяться на возможность их применения в производстве спирта. [c.58]

    При массовых обследованиях на описторхоз целесообразно применение упрощенной методики Горячева около 1,5 г кала размешивают в химическом стаканчике с 3 — 4 мл воды, смесь осторожно фильтруют через два слоя марли в центрифужную пробирку, содержащую 4 —5 мл насыщенного раствора хлорида натрия. Пробирки выдерживают в штативе 15 —20 ч. Осадок микроскопируют под малым увеличением. [c.391]


    Кажется странным, почему этот прием находит до сих пор ограниченное применение, несмотря на то что описанные опыты оказались столь многообещающими. Некоторые опыты по концентрированию описаны более подробно в табл. 16. Они проводились в центрифужных стаканчиках с вкладышем, описанных на стр. 94 (фиг. 19). [c.96]

    Сначала в медленно вращающийся барабан равномерно вводят смеси веществ и только тогда пускают его на полную мощность однако тонкий осадок быстро забивает фильтр. Промывную жидкость лучше всего использовать в тонкодиспергированной форме. Применение сосуда из проволочной сетки, который можно поднимать, а также использовать в качестве центрифужной пробирки, делает возможным осаждение (даже при очень низкой температуре) и центрифугирование продукта при низкой температуре после вытягивания сосуда вверх [279]. [c.229]

    Концентрация С в синтезированном СО2, поступающем в поток питания центрифужного каскада, составляет около 76%. Обогащение проводится в один этап. Как видно из рис. 9.3.4, максимальное достигнутое в реальных условиях обогащение углерода изотопом С составляет около 97%. Достижению более высокого обогащения препятствует наличие изотопных перекрытий в молекуле СО2. К настоящему времени разработаны методы, позволяющие снизить влияние изотопных перекрытий и получить требуемый изотоп с концентрацией выше теоретически возможной. Поэтому в случае необходимости за счёт применения этих методов может быть решена задача получения с более высокой концентрацией " 0. [c.537]

    Наличие центрифужной технологии снижения удельной активности радионуклида Кг открывает новые возможности для фундаментальных исследований, требующих применения высокообогащенных изотопов криптона с содержанием Кг, не превышающим его содержания в природном криптоне. [c.540]

    Разработанные нестационарные методы центрифужного разделения 13, 14], могут найти практическое применение в проблеме выделения радионуклида пз регенерированного урана в технологии газоразделительного изотопного производства. Переработка урана из отработанного ядерного топлива с целью рецикла регенерата для реакторных целей, включая его [c.547]

    Измельченное стекло переносят в небольшой химический стакан или широкую центрифужную пробирку. Приставшие к пестику и чашке пылинки стекла сметают кисточкой в стакан. Содержимое стакана (или центрифужной пробирки) обливают 20—30 мл царской водки и нагревают на водяной бане, накрыв часовым стеклом. При однократном продолжительном нагревании с царской водкой в раствор переходит 50—70% долгоживущего активного налета. Часть радиоактивных атомов, вследствие явления отдачи при распаде материнских радиоактивных ядер, войдет в поверхностный слой стекла, и для их извлечения необходимо двукратно обработать стекло смесью азотной и плавиковой кислот. Такая обработка повышает извлечение до 95—98%, но сильно загрязняет раствор, усложняет химическую переработку и требует применения платиновой чашки. Вследствие этого обычно ограничиваются трехкратным продолжительным кипячением со свежими порциями царской водки. [c.325]


    Пленка политена получила огромное применение в промышленности. Дождевой плащ из политена весит всего 40—50 г и может поместиться в небольшой дамской сумочке. Пленка полиэтилена очень устойчива к кислотам, щелочам и к большинству органических растворителей, поэтому из полиэтилена изготовляют не требующую нагрева небьющуюся химическую посуду. Особое распространение получили центрифужные пробирки и сосудики для высокоскоростных центрифуг. Интересно применение полиэтилена в изготовлении эластичных флаконов для духов, одеколона или дезинсекталя с вмонтированным в них распылителем. При этом сам флакон служит вместо резиновой груши для пульверизации. [c.63]

    Хотя стало очевидным, что обратные эмульсии, примененные с воздуха с помощью обычных штанг или нашего центрифужного опрыскивателя, проявляют значительно меньше сноса при опрыскивании, однако мы не считаем эту опасность полностью устраненной. Существует большая разница между авиационным опрыскиванием неокультуренных земель, лесов, холмистых пастбищ с одной стороны, и небольшого поля в районе интенсивного возделывания разнообразных культур — с другой. В первом случае главная задача состоит в том, чтобы довести препарат до земли, а это осложняется влиянием сильных ветров и высоких температур. Большинство работ по авиаопрыскиванию гербицидами приходится прекращать, когда скорость ветра превы- [c.165]

    Проведенные до сего времени испытания показывают, что обратные эмульсии проявляют по крайней мере такое же гербицидное действие, как и обычные препараты для опрыскивания. Наземные испытания на густом кустарнике обратных эмульсий 2,4,5-Т и смеси 2,4-Д и 2,4,5-Т с использованием аппаратуры для влажного опыливания и обычных или видоизмененных опрыскивателей с поршневым насосом стандартного образца дали обещающие результаты, и в этой области проводится большая работа. Производственные опыты по авиационному применению, проведенные в течение 2 последних лет с центрифужным опрыскивателем, подтвердили, что получается хорошо заметное уменьшение сноса обратных эмульсий. Однако снос гербицида все же полностью не устраняется, и нельзя дать гарантии, что обратные эмульсии можно применять с помощью авиации вблизи чувствительных культур. Авиационное опрыскивание обратными эмульсиями 2,4,5-Т и смесью 2,4-Д с 2,4,5-Т при общем расходе 63 л/га, по-видимому, представляют эффективное средство уничтожения кустарников. [c.167]

    Нами были изучены некоторые ионообменные реакции с применением различных радиоизотопов. Методика опытов заключалась в том,, что к хорошо промытой суспензии осадка в центрифужных пробирках прибавлялся раствор, содержащий определяемый микроэлемент на фоне солей щелочных металлов (20—30 мг мл.). В этом растворе суспензии радиоактивного осадка периодически перемешивалась с раствором, а затем производилось центрифугирование и определялся перешедший в раствор радиоэлемент для этого аликвотная часть раствора выпаривалась на мишени из фильтровальной бумаги [4] и измерялась активность радиоизотопа на установке Б, с торцовой счетной трубкой. [c.188]

    Для экстракционного концентрирования остаточных количеств пестицидов обычно используют кратковременное многократное контактирование водной пробы с органическим растворителем или различные полуавтоматические и автоматические жидкостные экстракторы. Экстракцию пестицидов из воды проводят в делительных воронках или в стеклянных сосудах различного объема с мешалками, которые для дополнительного перемешивания фаз помещают на аппараты для встряхивания [18]. Описаны экстракторы жидкостные [19, 20], которые позволяют увеличить объем водной пробы до 15—20 л, и центрифужные большой производительности [21], которые используются при определении остатков пестицидов в поверхностных водах. Следует отметить, что различные жидкостные экстракторы находят ограниченное применение в лабораторной практике. [c.224]

    Реакции, основанные на этом простом принципе, нашли широкое применение. Техника их проведения зависит от имеющегося в распоряжении объема испытуемого раствора. Если имеется большая капля 30—50 А, то реакцию можно провести в центрифужном конусе, в микроконусе или на пластинке для капельных реакций. Микроконусы имеют то преимущество, что можно уверенно наблюдать малые количества осадков, после того как они собираются на дне конуса при центрифугировании (опыт 48). Наблюдение бледно окрашенных растворов проводится в узких капиллярах (опыт 46). Для объемов 5—500 А испытуемого раствора можно применять крошечные центрифужные и капиллярные конусы (опыт 57). Работу с такими малыми объемами можно проводить также на круглой плоской поверхности, получаемой при разрезывании тонкой стеклянной нити (опыт 56). [c.74]

    Поэтому можно ожидать, что центрифужный процесс с применением промывки осадка даст более высокий выход сульфоната, чем периодический процесс, а не меньший, как предполагает К. Румпф. [c.122]

    Разработанные нестационарные методы центрифужного разделения 13, 14], могут найти практическое применение в проблеме выделения радионуклида [c.547]


    Первая промывка концентрата каучука. Первая промывка концентрата каучука с применением центрифуги проводится в следующем порядке. Концентрат каучука загружается в варочный котел, снабженный мешалкой и паровым барботером. Разведенный водой концентрат перемешивается и подогревается, а полученная суспензия центрифугируется. В результате центрифугирования суспензии получаются промытый концентрат, шлам и центрифужная — промывная вода. Концентрат направляется на промывные вальцы для второй, окончательной промывки. Шлам выгружается из барабана центрифуги и присоединяется к шламу, полученному при выделении непромытого концентрата каучука. [c.215]

    Для создания градиентов промышленностью выпускаются разнообразные устройства, но их применение не обязательно, так как удовлетворительные по качеству градиенты можно приготовить, наслоив друг на друга в центрифужном стакане ряд сахарозных растворов и выдержав в течение ночи, чтобы за счет диффузии образовался непрерывный градиент. Нет необходимости выдерживать градиенты, которые будут центрифугироваться 24 ч и больше, так как за время центрифугирования благодаря диффузии сформируется непрерывный градиент. Мы обычно готовим градиенты из пяти-семи слоев. Когда используются смачиваемые центрифужные стаканы, например, из нитроцеллюлозы или поликарбоната, слои можно наносить, давая им стекать вниз по стенке стакана из пипетки, которую держат под углом к стенке. Если берут несмачиваемые стаканы, такие, как полиалломерные или полипропиленовые, то кончик пипетки при добавлении раствора должен находиться в контакте с мениском, чтобы не происходило перемешивания. [c.151]

    При осаждении натрия из водно-этанольной среды повышается селективность к натрию в присутствии калия [538]. В присутствии 24—25% об. этанола определению натрия не мешают 50-кратные, а в присутствии 30% об. этанола — 1СЮ-кратные количества калия. При опреде.т1ении 0,1—1,0 мг натрия погрешность не превышает 6%. Селективность реагента повышают осаждением сопутствующих элементов смесью аммиака, карбоната аммония и 8-оксихинолина при 60 С в центрифужной пробирке с последующим осаждением натрия в центрифугате. Осадок дигидроантимоната натрия промывают охлажденным 35%-ным этанолом и растворяют в конц. НС1. Метод применен для определения натрия в растениях, воде, продуктах Животного происхождения, в отходах пищевой промышленности. [c.70]

    Для отделения твердых веществ от жидкостей лучше всего применять центрифугу, так как при этом получаются минимальные потери. Для центрифугирования употребляют ручную или лучше лабораторную центрифугу с числом оборотов от 2 до 3 тысяч в минуту. При этом суспендированная часть оседает на дне центрифужной пробирки и отпрессовывается. При применении центрифуги, во избежание ее порчи, необходимо следить за тем, чтобы заполненные пробирки имели приблизительно одинаковый вес. [c.15]

    Важной разновидностью седимеита-ционного метода, получившей широкое применение при исследовании природных полимеров, является центрифугирование в градиенте плотности [3, с. 418]. В центрифужной пробирке создают градиент плотности (например, смёшивая при помоши автоматически действующих насосов водный раствор сахарозы с водой в постепенно уменьшающихся соотношениях), а затем наслаивают поверх него исследуемый раствор полимера в легком растворителе (рис. 169). [c.544]

    Ход определения. Активированный уголь из каждой трубки отдельно ссыпают в пробирки с пришлифованными пробками, заливают 1 мл ледяной уксусной кислоты и оставляют на 5—10 мин. Затем вносят по 5 мл окислительной смеси и через 10 мин — по каплям раствор сульфита натрия до обесцвечивания реакционной смеси и 2 капли избытка. Растворы осторожно сливают в центрифужные пробирки и центрифугируют 5 мин при 1000 об/мин. Далее растворы осторожно сливают с осадка, отбирают по 3 мл в пробирки с притертыми пробками и приливают по 4 мл хромотроповой кислоты. Осторожно перемешивают и помещают на 30 мин в кипящую водяную баню. После охлаждения объем доводят водой до 10 мл и снова охлаждают. Появившаяся окраска устойчива в течение 2—3 суток. Одновременно и в тех же условиях производят обработку холостой пробы на угле. Интенсивно окрашенная холостая проба свидетельствует о недостаточной очистке примененных кислот или воды. [c.45]

    Для осуществления процесса селективной фотоионизации необходимо атомизовать вещество, что реализуется с помощью различных способов испарения. Это даёт возможность применения АВЛИС-метода к элементам, не имеющим газообразных соединений, в отличие от промышленно развитых газодиффузионной и центрифужной технологий, в которых рабочим телом служат газы или газообразные соединения элементов. [c.379]

    Вместо фильтрования в лабораторной практике нашло применение центрифугирование-, особенно это относится к случаям, если необходимо без потерь отделить малые количества осадка или если последний забивает поры фильтра. Обычно для препаративной работы используются седиментационные центрифуги со скоростью вращения 2000—3000 об/мин. Наиболее распространенные модели центрифуг имеют четыре гнезда для сосудов емкостью 150 мл каждый. Суспензию помещают в центрифужные (а не обычные лабораторные ) стаканчики и выравнивают их массу, переливая содержимое из одного стаканчика в другой. Если после центрифугирования осадок достаточно прочно удерживается на дне пробирки, то жидкость сливают затем взмучивают осадок с небольшим количеством растворителя и повторно центрифугируют. Большую часть оставшегося растворителя удаляют с помощью кусочка фильтровальной бумаги (рис. 38). Остаток растворителя откачивают, присоединив центрифужную пробирку (рис. 39) к вакуумному насосу. Эту опера- [c.55]

    Вязкость конечной обратно.й эмульсии можно повысить перемешиванием при помощи насоса или пропусканием эмульсии через щланг. Для применения с помощью обычной аппаратуры часто бывает необходимо разжижать эмульсию прибавлением масла, и это приводит, особенно при авиационном применении, к образованию мелких капель и увеличению сноса. Фирма Амкем разрабатывает опрыскиватель центрифужного типа для вертолетов и самолетов, который дает однородные капли при минимальном количестве тонких частиц. Опрыскивание с помощью этого аппарата при скорости ветра до 4,5 м/сек не сопровождалось заметным сносом ветром. [c.167]

    Характерным для нолумикрометода является применение капельниц для дозирования и переноса растворов и жидкостей, центрифугирование вместо фильтрования (или фильтрование через особые фильтрующие трубки с ватными тампонами), промывание осадков в центрифужных стаканчиках. В полумикроана-лизе широко применяют микрокристаллосконич. реакции (см. Микрокристаллоскопия), капельные реакции на фильтровальной бумаге или на капельных пластинках из стекла или фарфора (см. Капельный [c.251]

    Одним из преимуществ башенного ферментера, работающего с применением сфлокулированных дрожжей, является его способность поддерживать непрерывную устойчивую работу в течение не менее 6 мес. Обслуживание такого реактора требует минимальных затрат, поскольку не требует центрифужного и перемешивающего оборудования. Отсутствие уноса и высокая плотность осадков дрожжей позволяют сократить объем реактора и, следовательно, капитальные затраты. При работе такого типа реактора достигается объемная плотность дрожжей 50—90 г АСВ/л, что в 10-18 раз больше, чем в обычном ферментере. Отмечается, что работа такого реактора не подвержена бактериальному заражению, поскольку бактерии значительно легче, чем флокулы дрожжей, вымьтаются из реактора. Кроме того, высокие концентрации этанола (>40 г/л) и низкие значения pH создают неблагоприятные условия для их роста. [c.135]

    Миллс вместо делительных воронок использовал центрифужные склянки. В своей методике он проводил три экстракции пробы во взрывобезопасной центрифуге и сливал растворитель сифопиро-ванием в делительную воронку емкостью 1 л, содержавшую большой объем воды. Для применения в молочной промышленности центрифугирование пробы неудобно в двух отношениях 1) многие маленькие лаборатории не оснащены взрывобезопасными центрифугами и, вероятно, не в состоянии приобрести их 2) в больших лабораториях, где анализируется много проб, применение центрифуги становится узким местом , если нет достаточного количества их. Установлено, что одноразовая экстракция в делительной воронке без промывания водой дает, как минимум, 90%-ное извлечение ранее введенного пестицида. При соответствующем контроле степень извлечения при такой экстракции, если проводить ее, как обычно, с больпшми количествами, постоянно составляет 92—95%, т. е. извлечение находится в пределах, достаточных для официального метода. [c.92]

    Описываемая здесь методика обеспечивает для производственных растворов выход, равный 97 3%. Основные потери определяются неточностью установления pH перед заключительной экстракцией. Почти количественное извлечение иония может быть достигнуто посредством нескольких промывок центрифужной пробирки дистиллированной водой перед установлением pH и применением нескольких порций органической фазы для промывания стакана. При анализе четырех параллельных проб разбавленного азотнокислого раствора, содержащего 1,4-10 альфа-отсчетов в 1 мин на 1 мл иония, был получен выход 99,4, 98,0, 98,1 и 99,5%. В условиях работы без носителя этот выход является хорошим. Радиохимик может применить поправку на выход иония, особенно в тех случаях, когда число хи.мических операций велико. Для этой цели обычно употребляют бета-гамма-излучатель ТЬ2з->(иХ1), [c.128]

    Процесс восстановления окислов урана металлическим алюминием изучали многие исследователи [71,76,90—93]. Закись-окись урана восстанавливают порошкообразным алюминием до низшего окисла при 600°, но для получения чистого металла, очевидно, необходима более высокая температура. Сделана попытка достигнуть полного восстановления с применением жидкого воздуха в качестве окислителя. Сообщалось, что металл удалось получить в виде королька, но если принять во внимание тенденцию металлического урана реагировать с кислородом и азотом, то не приходится удивляться, что указанное сообщение не подтвердилось. Описано [94] алюминотермнческое восстановление окислов металлов, в том числе и окислов урана в центрифужном аппарате. Отмечаются различные преимущества этого метода. Хотя алюминий и может быть выделен из сплава урана с алюминием сплавлением в вакууме, все же эта способность урана давать подобные сплавы при алю-минотермическом восстановлении его окислов усложняет процесс. [c.109]

    Применение цемента для трубопроводов. Облицовка из цемента может делаться центрифужным способом или путем использования опалубок. Большие каналы, подобные Катскилльскому, облицовываются после монтажа в книге Спеллера приведен снимок, изображающий шестерых мужчин в канале, производящих его облицовку смесью песка и портландцемента (1 2) на толщину до 50 мм] после 18 лет службы облицовка была [c.274]


Смотреть страницы где упоминается термин Центрифужные т применение: [c.347]    [c.488]    [c.149]    [c.93]    [c.127]    [c.184]    [c.29]    [c.79]    [c.136]    [c.199]    [c.157]    [c.378]    [c.40]    [c.545]   
Техника неорганического микроанализа (1951) -- [ c.43 , c.107 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте