химический каталог




Руководство по неорганическому синтезу. Том 1

Автор Гофман У.

, 105 (1955).

14. Kieffer R., Bcnesm-sk,, F.. Plan-seeherichte, Б, 56 (1957).

15. Kroll V. J., 7. Melallt,-., 43, 259 (1952).

16. Muller-Buschbaum H. K.. Z. Anorg Allgem. Chem., 355, 30 (1967).

17. Rothwell ?., J. Sci. Instr., 38. 191 (1961).

18. Wartenberg H.. 7.. Elektrochernie. 15. 708 (1909).

19. Sherwood E. M, Means of achieving high temperatures and some of their limitations. In: Campbell I. E., High temperature technology. J. Wiley, Kew York and Chapman & Hall, London, 1956.

20. Metzjeldt K., Means of attaining and controlling temperature. In: Bockris J. O'M., White J. L„ Mackenzie J. D., Physice-chemikal' measurements at high temperatures. Butter worths, London, 1959.

<И Методы препаративной химии

Низкие температуры 6s

10. Нюкме температуры

Для получения температур ниже 0% применяются охлаждающие смеси -со льдом, сухим льдом (твердым диоксидом углерода) и жидким азотом (или жидким воздухом). Кроме того, можно использовать криостаты, описав-жые в следующем разделе, которые обеспечивают получение низких температур без применения внешнего охлаждающего агента.

Во многих охлаждающих смесях используется лед. Существенное значение имеет его тщательное измельчение, которое можно нроизодить либо в •специальной «ледяной» мельнице, либо, что проще, деревянным молотком на плоской бетонной плите размером 40X40 см, обшитой деревянными бортами высотой 10 см. Даже при наличии «ледяной» мельницы лед рекомендуется предварительно раскалывать деревянным молотком на подобной плите. Современные производители льда поставляют его в виде больших блоков.

Составы охлаждающих смесей со льдом (в весовых частях):

S ч. льда+1 ч. поваренной соли (—21 %)

3 ч. льда+2 ч. МЯС12-6НгО (от -27 до -30%)

И ч. льда+З ч. СаСЬ-бЩ.) (—40 "С)

2 ч. льда-)-! ч. кони. HNO, (—56%)

Прн применении последних двух смесей указанных температур можно «достичь только в том случае, если СаСЬ-бНгО или кеиц, HNOa предварительно охладить в холодильнике. Во всех случаях необходимо, чтобы лед и соль были хорошо измельчены и перемешаны.

Еще более низкие температуры можно получить при помощи твердого ?диоксида целерада (сухого льда), поставляемого в виде блоков, которые перед употреблением нужно измельчить вручную или в мельнице. Твердый диоксид углерода в кусках сохраняют в латунном сосуде или тканевом метке, помещаемом в большой сосуд Дьюара. Ввиду того что большие дьюаровские -сосуды очень хрупки, мешок или сосуд с кусками диоксида углерода нужно ?вынимать и опускать обратно в сосуд с большой осторожностью.

Твердый диоксид углерода ввиду его плохой теплопроводности применяют в смеси с подходящими жидкостями. Эфир в данном случае неприметим вследствие его легкой воспламеняемости. Рекомендуется пользоваться метанолом, а еще лучше трихлорэтиленом, в котором сухой лед плавает, что предотвращает вспенивание смеси. Температура охлаждающей смеси не-«сколько зависит от выбранного растворителя, как это видно из табл. 18. Таблица 18. Температура охлаждающих смесей (сухой лед + растворитель)

Минимальная темпера-тура, X

Этиленгликоль —15

Зга нол —75

Хлороформ _77

Ацетон —86

Этанол (при поито! ениом давлении) —100

Для температур до —50% можно применять раствор 48 г СаО, м 100 г HjO, доведенный при помощи конц. НО до рН 3,0. Такой раствор -охлаждают, бросая в него кусочки сухого льда.

Температура сублимации сухого льда —78,5% достигается лишь в атмосфере чистого COj при давлении 760 мм рт. ст. На воздухе свежеистс лченный сухой лед охлаждается на восемь градусов ниже вследствие низкого парциального давления диоксида углерода.

Жидкий воздух стал сейчас доступен повсеместно. В продаже имеются небольшие лабораторные ожижители воздуха (газоохлаждающие машины), которые могу? быть дополнительно снабжены разделительной колонией для получения жидкого азота. Для перевозки и хранения жидкого воздуха имеются специальные цистерны различных размеров «для сжиженных газов». Из них жидкий воздух разливают, либо наклоняя сосуд (опрокидываемые сосуды), либо при помощи небольшого, изображенного на рис. 19 сифона.

Рис. 19. Схема приспособления для Рве. 20. Схема приспособления для переливания жидкого воздуха из охлаждения бань жидким воздухом, транспортных цистерн.

который может быть изготовлен из стекла или металла. Необходимое давление для перекачивания малых количеств жидкого воздуха создается при помощи резиновой груши. Для отбора из больших цистерн лучше пользоваться сжатым воздухом или азотом из баллона.

Свежеполученный жидкий воздух имеет температуру кипения —194,4%. Поскольку, однако, при кипении преимущественно испаряется азот, температура кипения постепенно повышается (т. кип. О, —183,0%). Жидкий азот кипит при температуре —195,8%, но, если его испарять при пониженном давлении (вакуумный насос), спустя короткое время получают «азотный сии» (температура тройной точки —210,0%). Охлаждающая способность жилкою азота несколько хуже, чем жидкого кислорода, так как его теплота испарения и плотность меньше. Несмот

страница 27
< К СПИСКУ КНИГ > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

Скачать книгу "Руководство по неорганическому синтезу. Том 1" (3.79Mb)


[каталог]  [статьи]  [доска объявлений]  [прайс-листы]  [форум]  [обратная связь]

 

 

Реклама
курсы веб vjcrdf
котел unical
купить стеклоочистители для авто
заказ премиум такси в москве

Рекомендуемые книги

Введение в химию окружающей среды.

Книга известных английских ученых раскрывает основные принципы химии окружающей среды и их действие в локальных и глобальных масштабах. Важный аспект книги заключается в раскрытии механизма действия природных геохимических процессов в разных масштабах времени и влияния на них человеческой деятельности. Показываются химический состав, происхождение и эволюция земной коры, океанов и атмосферы. Детально рассматриваются процессы выветривания и их влияние на химический состав осадочных образований, почв и поверхностных вод на континентах. Для студентов и преподавателей факультетов биологии, географии и химии университетов и преподавателей средних школ, а также для широкого круга читателей.

Химия и технология редких и рассеянных элементов.

Книга представляет собой учебное пособие по специальным курсам для студентов химико-технологических вузов. В первой части изложены основы химии и технологии лития, рубидия, цезия, бериллия, галлия, индия, таллия. Во второй части книги изложены основы химии и технологии скандия, натрия, лантана, лантаноидов, германия, титана, циркония, гафния. В третьей части книги изложены основы химии и технологии ванадия, ниобия, тантала, селена, теллура, молибдена, вольфрама, рения. Наибольшее внимание уделено свойствам соединений элементов, имеющих значение в технологии. В технологии каждого элемента описаны важнейшие области применения, характеристика рудного сырья и его обогащение, получение соединений из концентратов и отходов производства, современные методы разделения и очистки элементов. Пособие составлено по материалам, опубликованным из советской и зарубежной печати по 1972 год включительно.

 

 



Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Copyright © 2001-2012
(05.12.2016)