化学:一般制取气体方法步骤,谢谢!

化学:一般制取气体方法步骤,谢谢!,第1张

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1、仪器安装

仪器安装必须遵循一定的顺序:由下而上,从左到右,先主后次,先局部后整体。如实验室中氯气的制取实验,仪器安装顺序为:在铁架台上先放置酒精灯,根据酒精灯的高度确定铁圈、石棉网和烧瓶的位置;从左到右依次安装气体发生装置、净化装置、集气装置和尾气吸收装置;先安装气体的发生装置,在安装其它装置;根据“先局部后整体”的原则应在安装气体发生装置前先将分液漏斗及玻璃弯管装入双孔胶塞,再将双孔胶塞安装到圆底烧瓶上。

2、装置气密性检验

装置气密性检验是气体制取实验是否成功的关键步骤。装置气密性检验的常用方法有“手握升温法”、“微热升温法”及“注水法”。⑴ 手握升温法:这种方法适于体积较小的气体发生装置,如氧气、甲烷等的气体发生装置。检验方法是:将带有导气管的单孔塞在试管口上塞紧,并将导气管出口浸没在水中,用双手握住试管外壁片刻,水中导气管口有气泡冒出,手移开后,导气管内有水柱上升,且较长时间不回落,说明气体发生装置气密性良好。⑵ 微热升温法 这种方法广泛地适于由试管、 烧瓶等加热类玻璃仪器组装的气体发生装置的气密性检验。如氧气、氯气、氯化氢、甲烷、乙烯等气体的发生装置。具体 *** 作方法是:将气体发生装置的导气管出口浸没在水中,用酒精灯在试管或烧瓶的底部稍微加热(体系内的空气受热膨胀,水中导气管口有气泡冒出),停止加热后,水在大气压的作用下,升入导气管形成一段水柱,且水柱较长时间内不回落,说明装置气密性良好。⑶ 注水法:这种方法主要适于启普发生器及其简易装置的气密性检验。具体 *** 作方法是:塞紧橡皮塞,关闭导气管活塞(或关闭导气管上的止水夹),从漏斗向气体发生装置内注入一定量的水使漏斗内的水面高于气体发生装置内的水面,且形成一段明显的水柱时,停止加水,观察水柱在较长时间内不下降则表面装置气密性良好。

3、气体净化(包括气体干燥)

实验室中制取的气体往往含有水蒸气、酸性气体等杂质,影响了气体的后续性质实验,因此为保证气体性质实验的如期顺利进行,必须对制取的气体进行净化处理。气体净化的原则是“除杂”、“不减”、“不增”,“除杂”是指除掉目标气体中的杂质气体,“不减”即尽量不要减少目标气体的量,“不增”是指不增加新的杂质气体。除掉目标气体中的水蒸气是气体的干燥,干燥剂的可以选择浓硫酸、碱石灰、无水氯化钙等。除掉目标气体中的酸性气体可用碱液、水等,也可以用酸式盐的饱和液。方法是用目标气体所形成的酸式盐饱和溶液来除去该目标气体中的酸性气体,该方法不仅除掉了酸性的杂质气体,而且可使目标气体的量有所增加,如CO2(HCl)用饱和NaHCO3溶液的净化方法, NaHCO3 +HCl=CO2 ↑+NaCl+H2O,所以这种气体净化方法最好。

4、气体收集

气体收集方法的依据是气体的密度、气体的溶解性及气体在空气中的活泼性等。由此气体的收集方法可归纳为:⑴向上排空气法,密度比空气密度大的气体可用用该方法收集,如CO2、O2、SO2等气体。⑵向下排空气法,密度比空气密度小的气体可用用该方法收集,如H2、NH3、CH4等气体。⑶排水集气法。不溶解于水的气体可用该方法收集,如H2、CO、O2、CH4等气体。⑷排某种饱和溶液集气法。在水中溶解度较小(包括“可溶”)的气体可用该方法收集,如 CO2可用排饱和NaHCO3溶液来收集;SO2可用排饱和NaHSO3溶液收集。

5、尾气处理

化学实验中对环境有害的气体很多,在实验中必须对这部分尾气进行无害化处理。具体的处理方法可归纳为:⑴火封法(即燃烧法)。对于可燃性气体可采用此种方法,使其通过燃烧转化为无害的物质。如H2、CH4和CO的尾气处理就是采用了这种方法。⑵水封法(即将气体通入水中)。这种方法适用于水溶性较大的气体,如氯化氢和氨气的尾气处理就是采用了这种方法。这种方法的 *** 作必须注意因气体溶解太快而出现的倒吸现象。⑶碱封法(即将气体通入到碱液中)。所有的酸性气体都可采用这种方法,使这些酸性气体与碱液反应生成不具挥发性的盐类。如CO2、SO2等酸性气体,其尾气就可以通入到氢氧化钠溶液中。

6、仪器归位

仪器归位是指实验结束后,将用过的仪器拆掉,洗涤干净,放回原处。这种作风可以培养学生严肃认真、一丝不苟的科学态度。

建筑工程一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段;对于技术要求相对简单的民用建筑工程,当有关主管部门在初步设计阶段没有审查要求,且合同中没有做初步设计的约定时,可在方案设计审批后直接进入施工图设计。

4.5.1在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件图纸部分应包括图纸目录、设计说明、设计图、主要设备表,电气计算部分出计算书。

4.5.2图纸目录:应分别以系统图、平面图等按图纸序号排列,先列新绘制图纸,后列选用的重复利用图和标准图。

4.5.8建筑设备控制原理图。

1建筑电气设备控制原理图,有标准图集的可直接标注图集方案号或者页次。

1)控制原理图应注明设备明细表;

2)选用标准图集时若有不同处应做说明。

2 建筑设备监控系统及系统集成设计图

1)监控系统方框图、绘至DDC站止。

2)随图说明相关建筑设备监控(测)要求、点数,DDC站位置。

液化石油气是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品。 催化裂解是在催化剂存在的条件下,对石油烃类进行高温裂解来生产乙烯、丙烯、丁烯等低碳烯烃,并同时兼产轻质芳烃的过程。由于催化剂的存在,催化裂解可以降低反应温度,增加低碳烯烃产率和轻质芳香烃产率,提高裂解产品分布的灵活性。 催化裂解的一般特点 ①催化裂解是碳正离子反应机理和自由基反应机理共同作用的结果,其裂解气体产物中乙烯所占的比例要大于催化裂化气体产物中乙烯的比例。 ②在一定程度上,催化裂解可以看作是高深度的催化裂化,其气体产率远大于催化裂化,液体产物中芳烃含量很高。 ③催化裂解的反应温度很高,分子量较大的气体产物会发生二次裂解反应,另外,低碳烯烃会发生氢转移反应生成烷烃,也会发生聚合反应或者芳构化反应生成汽柴油。 原油被加热而发生的裂解,通常用来生产低级烯烃和炔烃。原油热裂解的方法有砂子炉裂解、蓄热炉裂解、浸没燃烧解等。


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