Cтраница 2
Для придания определенной формы пламени бунзеновской горелки служат разнообразные насадки: грибовидные, крестообразные, насадки с прорезью и др. Горелки с грибовидными распыляющими насадками удобны для нагревания чашек. Для защиты пламени от движения воздуха служат цилиндры, прикрепляемые неподвижно к трубке горелки или к привинченной подставке, которую можно с помощью винта поднимать и опускать. [16]
![]() |
Схема оборудования, используемого для проведения реакций в жидком аммиаке. [17] |
Одновременно стеклянные части прогреваются пламенем бунзеновской горелки. После заполнения системы азотом, о чем свидетельствует пробульки-вание его через ртуть, находящуюся в трубке 2, краны 5 к 6 закрывают, а кран 1 открывают и повторяют процесс два-три раза. [18]
Этот осадок не плавится в пламени бунзеновской горелки. Если для осаждения применяют кислые фосфаты, то, чтобы осаждение было полным, добавляется NaOH; иначе образуется кислый фосфат лития LiH2P04, который растворяется значительно легче. Последний образует с фосфорной кислотой продукт присоединения LiH2PO4 - H3PO4 - H20 в виде больших, расплывающихся кристаллов. [19]
![]() |
Профиль полости ( струи над отверстием решетки. [20] |
Образующаяся полость по форме более напоминает пламя бунзеновской горелки, нежели сферу. Это объясняется различней в перепадах давления и длинах траекторий потока цри движении газа из полости к поверхности слоя. Первоначально нет этого различия в расстояниях, по мере роста полости оно возникает и увеличивается. [21]
Легколетучие соединения галлия и индия окрашивают пламя бунзеновской горелки в фиолетовый цвет [ Яоа417 2 нм ( 403 3 нм); Хщ451 1 нм ], а соединения таллия - в зеленый. У таллия наблюдается интенсивная зеленая линия при & 535 1 нм. [22]
Как известно, некоторые элементы окрашивают пламя бунзеновской горелки в определенные цвета. Еще яснее эта зависимость выражается в спектрах излучения в видимой области при исследовании пламени с помощью спектроскопа. Оказывается, что спектры элементов, находящихся в одной подгруппе периодической системы, обнаруживают в своем тонком строении чрезвычайно большое сходство. В дальнейшем будет видно, что это явление основано на периодичности атомного строения и объясняется теми же причинами, от которых зависит также и периодический характер химических свойств. [23]
Как известно, некоторые элементы окрашивают пламя бунзеновской горелки в определенные цвета. Характер окрашивания пламени связан с положением элемента в определенной группе периодической системы. Еще яснее эта зависимость выражается в спектрах излучения в видимой области при исследовании пламени с помощью спектроскопа. Оказывается, что спектры элементов, находящихся в одной подгруппе периодической системы, обнаруживают в своем тонком строении чрезвычайно большое сходство. В дальнейшем будет видно, что это явление основано на периодичности атомного строения и обясняется теми же причинами, от которых зависит также и периодический харакер химических свойств. [24]
Говоря вообще, общеизвестное явление стабилизации пламени бунзеновской горелки на богатых горючим газом смесях у краев устья горелки также объясняется тем, что в результате подсоса воздуха из окружающей атмосферы образуются зоны, обогащенные кислородом и стабилизующие пламя. Обычное объяснение стабилизации пламени на горелке заключается, как известно, в том, что вследствие подмешивания воздуха в кольцевой зоне вблизи устья горелки образуются участки с максимальной скоростью горения. [25]
Если внести окисленную медь в восстановительную зону пламени бунзеновской горелки ( верхняя часть конуса), то оксид восстановится водородом, и мы увидим, что чистый металл красного цвета. [26]
Паровая рубашка имеет хорошую теплоизоляцию и нагревается пламенем бунзеновской горелки или электричеством. Мешалка, вращаемая потоком воздуха ( см. рис. 70), имеет то преимущество, что при ее применении легко удалять из паровой рубашки пробирку с целью титрования, однако можно пользоваться и любой другой подходящей мешалкой. [27]
Кроме двух главных полос, в спектре испускания пламени бунзеновской горелки наблюдается ряд значительно менее интенсивных максимумов. Бэйли и Ли сопоставили спектры испускания пламен водорода, окиси углерода, метана и спектра пламени бунзеновской горелки. [28]
Сульфаты щелочных земель и свинца при накаливании в пламени бунзеновской горелки не подвергаются разложению. Остальные сульфаты более или менее сильно разлагаются. [29]
![]() |
Установка для получения С3Ов. [30] |