Стеклянная реторта - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Законы Мерфи (еще...)

Стеклянная реторта

Cтраница 2


Такое разложение в малом виде производится в стеклянной реторте, со стеклянным же холодильником.  [16]

Не таинственная материя огня неведомым способом преодолевает стенки запаянной стеклянной реторты и соединяется с металлом, - с ним соединяются частички самого обыкновенного воздуха.  [17]

Первое химическое исследование соединений фтора было выполнено в 1768 г. Маргграфом, который перегонял в стеклянной реторте смесь плавикового шпата с серной кислотой.  [18]

В малом виде в лабораториях можно перегонять воду ( или вообще производить перегонку) в стеклянных ретортах ( рис. А) или колбах ( рис. В), нагревая или на углях, как изображено на прилагаемом рис. А, или лампами. На рис. В изображены главные части обычного стеклянного лабораторного прибора, служащего для перегонки.  [19]

Поместив в стеклянные реторты точно взвешенные куски металла, он наглухо запаял реторты и долго прокаливал на огне.  [20]

Поместив в стеклянные реторты точно взвешенные куски металла, од наглухо запаял реторты и долго прокаливал на огне.  [21]

Поместив в стеклянную реторту кусок свинца, Бойль запаял ее.  [22]

По этому методу переработка больших количеств связана с большой потерей времени. Нагревание в стеклянных ретортах обычно дает очень плохие выхода, что объясняется малой теплопроводностью реакционной массы. Целесообразно смешать массу с чистым кварцевым песком или, еще лучше, добавить много железных опилок 881, восстановительное действие которых в данном случае не влияет заметно на выхода. Очень полезно пропускать через смесь во время нагревания какой-либо ин-диферентный газ, например водород.  [23]

Нордгаузенская серная кислота может служить самым простым средством для приготовления серного ангидрида. Для этого ее наливают в стеклянную реторту, которая нагревается, а шейку реторты плотно вставляют в горло хорошо охлаждаемой колбы, устранив доступ влаги посредством соединения приемника с трубкою для высушивания воздуха. Многократно перегоняя с фосфорным ангидридом, можно затем выделить чистый ангидрид SO3, особенно работая без доступа воздуха, напр. Свежеприготовленные кристаллы почти чистого ангидрида плавятся при 16 в бесцветную жидкость, имеющую уд. При долгом сохранении ангидрида, содержащего хотя бы малые следы воды, с этим веществом происходит изменение такого рода, что малое количество H2SO4 соединяется мало-помалу с большим количеством SO3, образуя полисерные кислоты H2SO4nSO3, трудно ( даже до 100 - Мариньяк) плавкие, но при нагревании разрушающиеся. При полном отсутствии воды этого возрастания температуры плавления при хранении нет ( Вебер), и тогда ангидрид долго остается жидким, плавится и застывает около 15, перегоняется около 46е, уд.  [24]

Трудность выделения последних количеств воды проявляется и в том, что испарение становится весьма неравномерным, - то останавливается, то вдруг начинается и сопровождается быстрым образованием значительного количества паров, толчками и даже подбрасыванием прибора. Оттого-то нередко в это последнее время перегонки стеклянные реторты лопаются, что и заставляет предпочитать для этой цели платиновые сосуды, действующие притом совершенно непрерывно.  [25]

Пары азотной кислоты конденсировались, а тугоплавкий Na2SO4 вместе со стеклянными ретортами отправляли на стекольные заводы. Позднее стеклянные реторты заменили чугунными, а реакцию вели с избытком серной кислоты до образования легкоплавкой кислой сернокислой соли.  [26]

И действительно, в текущей воде, особенно в морской воде, всегда находится некоторое, хотя небольшое, количество фтористых соединений. Фтористый водород или плавиковую кислоту HF нельзя получать из плавикового шпата в стеклянных ретортах, потому что стекло изменяется и разрушается плавиковою кислотою. Приготовляют его в сосудах свинцовых или платиновых, и когда желают иметь в чистом виде, употребляют платиновые сосуды, потому что свинец в действительности также действует на фтористый водород, но только своею поверхностью, и когда на поверхности образуется слой, содержащий фтористый свинец и серносвинцовую соль, дальнейшего действия тогда уже не присходит. При температуре 130 плавиковый шпат вполне разлагается серною кислотою. Фтористый водород при этом выделяется в виде паров, сжижаемых в охладительной смеси в безводную кислоту. Для облегчения сгущения в охлаждаемый приемник вливают воды, потому что фтористый водород в воде растворяется легко. Сгущенный в безводном состоянии HF кипит при - - 19, уд. В воде HF растворяется с отделением значительного количества тепла и дает постоянно кипящий раствор, перегоняющийся около 120; значит, соединяется с водою подобно хлористому водороду. При большем количестве воды сперва гонится слабый раствор. Для сохранения как крепких растворов, так и безводной кислоты, необходимо употреблять платиновые сосуды, но слабая кислота удобно сохраняется и в сосудах из гуттаперчи или даже в стеклянных сосудах, внутри облитых расплавленным и потом отвердевшим параффином. На углеводороды и воскообразные вещества фтористый водород не действует, тогда как на металлы, стекло, фарфор и большинство каменистых веществ фтористый водород действует разъедающим образом. Он разъедает также кожу и отличается большою ядовитостью, так что работать с плавиковою кислотою необходимо всегда под сильною тягою, чтобы пары этого вещества не могли быть вдыхаемы. Металлоиды не действуют на фтористый водород; но все металлы, за исключением ртути, серебра, золота и платины, разлагают фтористый водород, выделяя газообразный водород.  [27]

Если сравнить эти кривые с кривыми регенерации в кипятильнике ( см. рис. 16), то в последнем случае кривые более крутые. Такой ход кривых может быть объяснен тем, что при быстрой регенерации ( а в стеклянной реторте скорость регенерации была гораздо больше, чем при регенерации в непрерывнодействующей аппаратуре) скорость испарения воды из жидкой фазы должна быть больше скорости гидролиза.  [28]

Требования, предъявляемые к лабораторному приберу полукоксования, сводятся или к получению результатов, совпадающих с результатами работы промышленного агрегата, или к получению максимального выхода целевого продукта. С появлением более совершенных агрегатов полукоксования, в частности вращающихся ночей и печей внутреннего нагрева, стеклянная реторта оказалась непригодной, так как выход дегтя в ней был значительно ниже, чем в этих производственных агрегатах.  [29]

Перегонка серной кислоты заводским образом обыкновенно не производится и составляет уже лабораторный прием, употребляющийся в тех случаях, когда требуется особенно чистая серная кислота. Такую перегонку производят или в платиновых ретортах, снабженных соответственным холодильником и приемником, или в стеклянных ретортах. В последнем случае требуются особые предосторожности, потому что кипение самой серной кислоты сопровождается еще большими толчками и отличается неровностью еще в большей мере, чем испарение последних частей содержащейся в кислоте воды. Обыкновенно нагревание производят не снизу, а с боков реторты. Тогда испарение происходит только в верхних частях жидкости и совершается покойнее. Спокойного кипения достигают также, если реторту окружают хорошими проводниками тепла, напр.  [30]



Страницы:      1    2    3