Cтраница 2
Параформ получают простым выпариванием на водяной бане водного раствора формальдегида ( формалина); сухой остаток растирают в порошок, сушат в вакуум-эксикаторе над фосфорным ангидридом, а затем тонко растертый пара-форм просеивают через шелковое сито и окончательно высушивают над фосфорным ангидридом. [16]
Параформ получают простым выпариванием на водяной бане водного раствора формальдегида ( формалина); сухой остаток растирают в порошок, сушат в вакуум-эксикаторе над фосфорным ангидридом, а затем тонко растертый параформ просеивают через шелковое сито и окончательно высушивают над фосфорным ангидридом. [17]
Определять сухой остаток простым выпариванием воды и последующим высушиванием при температуре 105 - 110 С не рекомендуется, так как результаты получаются неточными вследствие гидролиза и гигроскопичности хлоридов магния и кальция и трудной отдачи кристаллизационной воды сульфатами кальция и магния. Эти недостатки можно устранить, прибавляя к выпариваемой воде карбонат натрия и затем высушивая остаток ( после выпаривания) при 180 С, поскольку из образующегося сульфата натрия кристаллизационная вода полностью удаляется только при 180 С. [18]
Определение сухого остатка простым выпариванием рас - твора с последующим высушиванием при 1 05 - 110 С не дает удовлетворительных результатов в присутствии ионов магния и кальция в растворе. [19]
Как было указано, простое выпаривание проводится либо непрерывным методом, либо периодическим. [20]
Как было указано, простое выпаривание проводят либо непрерывным методом, либо периодическим. Проведение периодического процесса возможно двумя приемами: с одновременной загрузкой исходного раствора и с порционной загрузкой. [21]
Для гидролиза суммы фла-вонолгликозидов использовали простое выпаривание кислого бута-нольного экстракта сначала на кипящей водяной бане, а затем - в токе теплого воздуха; В этих условиях гликозиды полностью расщеплялись до аглижшов, предста влевных кемпферолом и квер-цетином. [22]
![]() |
Схема тепловых потоков при простом выпаривании. [23] |
Применительно к различным конкретным случаям простого выпаривания рассмотренная схема может быть значительно упрощена. [24]
Таким образом, теоретически при простом выпаривании на испарение 1 кг воды расходуется греющего пара приблизительно 1 кг. [25]
![]() |
Выпарной аппарат с инжекторным тепловым насосом. [26] |
Сопоставление этих равенств с уравнениями баланса простого выпаривания показывает, что в рассматриваемом процессе выпаривания с тепловым насосом расход греющего пара уменьшается в ( 1 т) раз. [27]
Сопоставление этих равенств с уравнениями баланса простого выпаривания показывает, что в рассматриваемом процессе выпаривания с тепловым насосом расход греющего пара уменьшается в ( т) раз. [28]
Восстановление ионов золота может произойти при простом выпаривании раствора хлорида золота досуха. В этом случае золото прилипает ко дну стаканчика в виде тонких листочков, образующих зеркальную поверхность. Прибавление перекиси водорода ускоряет процесс. Повторным выпариванием досуха ( с прибавлением перекиси водорода) можно отделить золото от платиноидов. [29]
Выше мы видели, что как при простом выпаривании, так и при выпаривании в вакууме на 1 кг удаляемой из раствора воды расходуется не менее 1 кг греющего пара, и, следовательно, в этом отношении выпаривание в вакууме никаких преимуществ по сравнению с простым выпариванием не имеет. [30]