大學文科化學實驗答案
Ⅰ 大學化學答案
有事找學長,學姐。肯定能搞到。或者找本習題解答冊,網上不好找的。
Ⅱ 這個大學化學實驗,能幫忙做一下么,文科生太痛苦了
應該這個是要我做過,滴定什麼的最討厭了,一下子多了一下少了,到最後也沒成功,最後到點自來水還是用的旁邊人的糊弄過去就完了。這招適用於每一次實驗,裝模作樣做,做不出就用別的人,他們拿給老師看完你就拿過來當自己的給老師看看就可以了。
Ⅲ 大學有機化學實驗,求答案
這是很有名很經典的一個有機化學實驗。其實是有標准答案的,應當去尋找本來的實驗手冊來找答案。
首先第一題:劃分反應單元,肉桂酸苄酯=苯甲醇+肉桂酸,而肉桂酸=苯甲醛+乙酸酐或乙酸乙酯一類。由此導出反應路線設計:
a)苯甲醛加氫得苄醇。苯甲醛和乙酸乙酯縮合得到肉桂酸乙酯,肉桂酸乙酯在鹼性條件下與苯甲醇發生酯交換反應得到目標產物。
b)同法制備苄醇。苯甲醛和醋酸酐得到肉桂酸乙酸混酐,然後水解得肉桂酸,將肉桂酸轉化為醯氯再與苄醇反應。
c)我記得乙醯氯可以直接同芳香醛縮合,所以應該是過量乙醯氯+苯甲醛在痕量吡啶催化下得到肉桂醯氯,此物再和苄醇縮合。
我記得過去的實驗手冊上是b的路線。苯甲醛加氫的條件是鎳或者鉑催化。縮合得到肉桂酸混酐所使用的Perkins反應催化劑是醋酸鈉/鉀,似乎也可用碳酸鉀。
我並不確定你們是要用哪一種路線,因此下面很難作答。另外一個,這應該是樓主的作業題,不應該自己隨便甩出來,讓別人作答。
至於什麼裝置圖我就不畫了,肯定要用到圓底燒瓶,冷凝管,迴流管。縮合反應是要長時間迴流的。
分離手段的話,最終得到的酯肯定是弱酸洗,弱鹼洗,鹽水洗,水洗,然後乾燥蒸餾。有條件就過色譜柱。中間產物的分離看你怎麼選取路線,中間產物又是什麼了。
Ⅳ 大學化學實驗氯化鈉提純實驗的實驗思考題,求解。
1室溫20度時氯化鈉的溶解度為36克。8克氯化鈉至少要22.2克水(36/100=8/x x=22.2)才能完全溶解.故30克水稍微多點水能加快溶解速度。過少可能溶解不完,過多可能呆會蒸發結晶時耗時過長,濃縮時水多到飽和時間時間長2 BaCl2與硫酸生成硫酸鋇難溶於水硫酸鈣微溶於水還有硫酸根留在溶液中:)不用KOH和K2CO3是因為生成物有新的雜質KCl生成:)用鹽酸是能生成NaCl,別的酸能生成別的Na鹽有新的雜質3理想當然是7但是實驗時不可能,故鹽酸稍過量確保產物只有NaCl和HCl在蒸發時HCl就揮發了!只有NaCl 4不可蒸干是要用蒸發皿的余熱將水分蒸干,如果蒸干,余熱會使生成的氯化鈉到處飛濺,影響產率!
Ⅳ 請問哪裡有大學化學基礎實驗(科學出版社)課後思考題答案
出版社
Ⅵ 基礎化學實驗(科學出版社)答案
我幫你搜了。網路上面有啊!你自己去看看吧!這個不能發網址。自己找一下吧!能者多勞!
Ⅶ 急求答案!關於大學化學實驗的!
1.高等植物葉綠體中的葉綠素(chlorophyll ,chl)主要有葉綠素a 和葉綠素b 兩種,分子式:C40H70O5N4Mg,屬於合成天然低分子有機化合物。葉綠素不屬於芳香族化合物。它們不溶於水,而溶於有機溶劑,如乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。在顏色上,葉綠素a 呈藍綠色,而葉綠素b 呈黃綠色。在右圖所示的葉綠素的結構圖中,可以看出,此分子含有3種類型的雙鍵,即碳碳雙鍵,碳氧雙鍵和碳氮雙鍵.按化學性質來說,葉綠素是葉綠酸的酯,能發生皂化反應。葉綠酸是雙羧酸,其中一個羧基被甲醇所酯化,另一個被葉醇所酯化
葉綠素的作用
造血功能
諾貝爾得獎人Dr.Richard Willstatter和Dr.Hans Fisher也發現:葉綠素的分子與人體的紅血球分子在結構上很是相似,唯一的分別就是各自的核心為鎂原子與鐵原子。因此,飲用葉綠素對產婦與因意外失血者會有很大的幫助。
幫助解除體內殺蟲劑與葯物殘渣
營養學家Bernard Jensen博士指出,葉綠素能除去殺蟲劑與葯物殘渣的毒素,並能與輻射性物質結合而將之排出體外。此外,他也發現一般上健康的人會比病患者擁有較高的血球計數,但通過吸收大量的葉綠素之後,病患者的血球計數就會增加,健康狀況也會有所改善。
養顏美膚
新英國醫葯期刊曾經做過這樣的報導:葉綠素有助於克制內部感染與皮膚問題。美國外科雜志報導:Temple大學在1200名病人身上,嘗試以葉綠素醫治各種病症,效果極佳。
。pH是決定脫鎂反應速度的一個重要因素。在pH9.0時,葉綠素很耐熱;在pH3.0時,非常不穩定。植物組織在加熱期間,其pH值大約會下降1,這對葉綠素的降解影響很大。
性能:
β—胡蘿卜素是類胡蘿卜素之一,也是橘黃色脂溶性化合物,它是自然界中最普遍存在也是最穩定的天然色素。許多天然食物中例如:綠色蔬菜、甘薯、胡蘿卜、菠菜、木瓜、芒果...等,皆存有豐富的β—胡蘿卜素。β—胡蘿卜素是一種抗氧化劑,具有解毒作用,是維護人體健康不可缺少的營養素,在抗癌、預防心血管疾病、白內障及抗氧化上有顯著的功能,並進而防止老化和衰老引起的多種退化性疾病。β—胡蘿卜素在進入人體後可以轉變為維生素A,不會有因過量攝食而造成維生素A累積中毒現象。另外,在促進動物的生育與成長也具有較好的功效。
應用:
β—胡蘿卜素作為一種食用油溶性色素,其本身的顏色因濃度的差異,可涵蓋由紅色至黃色的所有色系,因此受到食品業相當熱烈的歡迎。其非常適合油性產品及蛋白質性產品的開發,如:人造奶油、膠囊、魚漿煉製品、素食產品、速食麵的調色等。而經過微膠囊處理的β—胡蘿卜素,可轉化為水溶性色素,幾乎所有的食品都可應用。另外,β—胡蘿卜素在飼料、化妝品等方面有重要用途。
近十年來胡蘿卜素受到醫學界空前的關注,原因是很多流行病學的調查說明:在膳食中經常攝取豐富胡蘿卜素的人群,患動脈硬化、某些癌腫以及退行性眼疾等疾病的機會都明顯低於攝取較少胡蘿卜素的人群,很多動物實驗也證明了這一觀點。例如:眼睛的視力取決於眼底的黃斑,如果沒有足夠的β—胡蘿卜素來作保護與支持,這個部位就會發生退行性的病變,也就是老化了,視力會衰退甚至最終發生夜盲。這種疾病多發於老年人,雖然醫學界認為這是衰老的一種表現,但卻同時指出這種退行性眼疾是可以通過攝取足夠的β—胡蘿卜素來預防的。這一重大發現讓人們對胡蘿卜素有了新的認識,認為它不僅是實現均衡營養所必需的物質,同時還有助於人們預防疾病、延年益壽,提升身體素質和生活質量。
在國外,β—胡蘿卜素在維生素A、B、C、E等族中知名度最高,無人不曉,正如中國人都知道人參的滋補作用。國內外大量科研資料證實β—胡蘿卜素防治癌症有確切療效。機體內氧自由其泛濫不但會損害正常細胞,且常引起畸變而形成癌症,β—胡蘿卜素恰恰是氧自由基最強的「剋星」。科研證實,癌症病人血中β胡蘿卜素遠遠低於正常人。癌症患者接受放療和化療時,β—胡蘿卜素能降低其毒副反應。放療能誘發產生氧自由基,而細胞微粒體膜完整性能阻止氧自由基產生,β—胡蘿卜素能維護微粒體膜完整;化療葯物在殺滅癌細胞同時,可使正常細胞致突變,而β胡蘿卜素有抗突變作用,從而減少其毒副反應。天然胡蘿卜素內含80%β—胡蘿卜素、10%α—胡蘿卜素及10%其它胡蘿卜素,在追求綠色食品的潮流中,天然胡蘿卜素更受歡迎。
β-胡蘿卜素,名字得自拉丁文的胡蘿卜,屬於天然化學物(例如胡蘿卜素或類胡蘿卜素)家庭的一員。它在植物中大量地存在,令水果和蔬菜擁有了飽滿的黃色和橘色。β-胡蘿卜素也被用作食物(例如人造奶油)的著色劑。
β-胡蘿卜素會被人體轉換成維他命A。如果人體攝入過量的維他命A會造成中毒。所以只有當有需要時,人體才會將β-胡蘿卜素轉換成維他命A。這一個特徵使β-胡蘿卜素成為維他命A的一個安全來源。
和其他的類胡蘿卜素一樣,β-胡蘿卜素是一種抗氧化物。食用富含β-胡蘿卜素中的食物可以防止身體接觸一種稱為自由基的破壞分子。通過一個氧化的過程,自由基會對細胞造成傷害。長此以往,將有可能導致人體患上各種各樣的慢性疾病。 一些研究表明從日常飲食中攝入足量的β-胡蘿卜素可能減少患上兩種慢性疾病的危險 ——心臟病和癌症。
保健用途
建立在以人口為基礎的研究表明:人如果每日吃四份或更多富含β-胡蘿卜素的水果和蔬菜,那麼他們患心臟病或癌症的機率會更低。然而有趣的是,其他的研究卻指出刻意補充β-胡蘿卜素的人實際上更有可能患上此類疾病。研究人員認為,健康、合理、營養豐富的飲食比單一地補充β-胡蘿卜素將更有效地對抗癌症和心臟病。
治療對太陽敏感
有研究表明高劑量的β-胡蘿卜素會減少人們對太陽的敏感度.,尤其對那些由於被太陽暴曬而引起皮膚病(例如: erythropoietic protoporphyria,一種暴露在日光下而引起尋麻疹或濕疹的病症)的人特別有幫助。他們可以在保健專業人士適當的指導下,有針對性地補充β-胡蘿卜素,他們的症狀可在大約數個星期後慢慢地得到改善。
食物來源
β-胡蘿卜素最豐富的來源是綠葉蔬菜和黃色的,橘色的水果 ( 如胡蘿卜、菠菜、生菜、馬鈴薯、番薯、西蘭花、哈密瓜和冬瓜)。 大體上,越是顏色強烈的水果或蔬菜,越是富含β-胡蘿卜素。
建議用量
β-胡蘿卜素補充劑通常是以膠囊和膠壯物的形式出現。因為β-胡蘿卜素是脂溶性的,故應該與至少含3克脂肪的餐膳一起食用以確保它們能被吸收。
對於患有erythropoietic protoporphyria、低於14歲的孩子 ,需要每天服用單一或分開的口頭劑量30 -150 毫克 (50,000 -250,000 國際單位),建議堅持服用2-6周,可以和橙汁或蕃茄汁一起服用以促進吸收。對於有太陽敏感情況的患者,醫生可以根據他們血液里的β-胡蘿卜素含量而調整劑量。
對於一般人,建議每天服用 15 -50 毫克 (25,000 -83,000 國際單位) 。患有 erythropoietic protoporphyria 的成人 , 建議每天 服用30 -300 毫克 (50,000 -500,000 國際單位),堅持服用2-6周。健康顧問可以根據他們血液里的β-胡蘿卜素含量而調整劑量。
預防
β-胡蘿卜素只有在飲食中同時含有維他命 C 和 E等其他的重要抗氧化劑時才能發揮它的抗癌作用。大量吸煙或喝酒者應該小心服用β-胡蘿卜素,因為它會提高他們患心臟病和癌症的幾率。。
雖然β-胡蘿卜素有助於保護皮膚敏感人士防止日光的傷害,但是它沒有防曬的效果。
懷孕和哺乳
雖然動物研究指出β-胡蘿卜素對胎兒或嬰兒沒有毒,但沒有相關研究能證實這結論同樣適用於人類.。β-胡蘿卜素補充劑可以進入母乳,但沒有相關研究證實在哺乳期間服用它的安全性。 因此, 當孕婦或哺乳期的母親需要服用β-胡蘿卜素補充劑時,應該接受醫師或醫學專家的指導建議。
β-胡蘿卜素
β-胡蘿卜素是一種非常安全的、無任何毒副作用的營養元素,它含有豐富的氨基酸、維生素、天然保濕因子、微量元素及其它生物活性物質。
β-胡蘿卜素是自然界中VA的前體,它在人體內可轉化為VA。由於VA缺乏時會導致夜盲症,攝入過量又會造成中毒,加上自然界中又只有β-胡蘿卜素在人體需要時才會轉換成VA,是目前最安全的補充維生素A的途徑,因此,從上世紀80年代直至今天,β-胡蘿卜素一直風行全球。
β-胡蘿卜素在人體內轉化為VA的比例是由人體VA狀態控制的。當體內VA的量足夠滿足體內代謝需要時,β-胡蘿卜素會在體內儲存起來,等到體內的VA不夠時再釋放給體內的代謝所需,並及時地轉化成VA。VA可以維持眼睛和皮膚的健康,改善夜盲症和皮膚粗糙的狀況。
在十多年前,人們就認識到胡蘿卜素在每日的膳食中不可缺少。對於以「五穀為養、五果為助、五畜為益、五菜為充」作為傳統膳食結構的中國人而言,多攝取胡蘿卜素特別是β-胡蘿卜素就顯得更為重要。
在國外,β-胡蘿卜素在維生素A、B、C、E等族中知名度最高,幾乎是無人不曉,正如中國人都知道人參的滋補作用。國內外大量科研資料都證實β-胡蘿卜素防治癌症有確切療效。機體內氧自由基泛濫不但會損害正常細胞,且常引起畸變而形成癌症,β-胡蘿卜素恰恰是氧自由基最強的「剋星」。科研證實,癌症病人血中β-胡蘿卜素遠遠低於正常人。
β-胡蘿卜素的功效:
1、猶如天然眼葯水,幫助保持眼角膜的潤滑及透明度,促進眼睛的健康。
2、是對抗自由基最有效的抗氧化劑之一。
3、強化免疫系統,增強抵抗力。
4、預防癌症,降低口腔癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌等幾率。
5、預防白內障,有助於保護眼睛晶體的纖維部分。
6、預防心血管疾病。
7、轉化成維生素A,幫助保持肌膚與器官內腔黏膜系統正常化。
8、增強生殖系統和泌尿系統機能,提高精子活力,預防前列腺疾病。
9、改善和強化呼吸道系統功能。
缺乏症狀:
1、可引起夜盲症、粘膜乾燥、乾眼症及近視等症狀。
2、增加癌症、白內障、心血管、生殖系統、泌尿系統疾病及呼吸道感染的發生機會。
3、過早衰老、失眠、渾身無力和皮炎、皮膚角質化等症狀。
CAS 編號:6683-1-1
副作用
皮膚褪色 ( 黃色會慢慢消退)
稀便
瘀傷
關節痛
與葯物的關系
Ⅷ 跪求大學普通化學實驗報告
一、實驗目的
二、實驗原理
三、儀器與試劑
四、實驗步驟
五、實驗結果
六、討論
實驗報告一般寫這幾步就行了!這些一般在實驗報告講義上都有得抄的,只有實驗結果是從實驗中來的!看看講義吧……
Ⅸ 誰有大一的大學化學實驗報告
正好有一份大學的實驗報告供你參考一下
綜合化學實驗報告
題 目: 恆溫槽的裝配和性能測試
學 院:
專業:
班級:
姓 名:
學 號:
指導老師:
一、研究背景(前言)
溫度是一個極其特別的物理量。在熱力學中時常出現,在日常生活中也無處不在。在物理化學實驗中所測得的數據,如黏度、密度、蒸氣壓、表面張力、折射率、電導、化學反應速率常數等都與溫度有關。所以,許多物理化學實驗必須在恆溫條件下進行。通常用恆溫槽來控制溫度維持溫度。恆溫槽所以能維持恆溫
主要依靠恆溫控制器來控制恆溫槽的熱平衡。
恆溫槽的原理:本實驗討論的恆溫水浴就是一種常用的控溫裝置,它通過繼電器、溫度調節器(水銀接點溫度計)和加熱器配合工作而達到恆溫的目的。其簡單恆溫原理線路如圖2-1-1所示。當水槽溫度低於設定值時,線路I是通路,因此加熱器工作,使水槽溫度上升;當水槽溫度升高到設定值時,溫度調節器接通,此時線路II為通路,因電磁作用將彈簧片D吸下,線路I斷開,加熱器停止加熱;當水槽溫度低於設定值時,溫度調節器斷開,線路II斷路,此時電磁鐵失去磁性,彈簧片回到原來的位置,使線路I又成為通路。如此反復進行,從而使恆溫槽維持在所需恆定的溫度。
各種恆溫槽廣泛使用於精細化工、生物工程、醫葯食品、冶金、石油、農業等領域。為用戶提供高精度的恆溫場源,是研究院、高等院校、工礦企業實驗室、質檢部門理想的恆溫設備。因此,對恆溫槽的裝配和性能測試非常重要。
二、實驗目的
1.了解恆溫槽的結構及恆溫原理,初步掌握其裝配和調試的基本技術。
2.繪制恆溫槽靈敏度曲線(溫度-時間曲線),學會分析恆溫槽的性能。
3.掌握貝克曼溫度計和接觸溫度計的調節及使用方法。
4.了解溫度的PID控制技術。
三、實驗原理
恆溫槽一般由浴槽、加熱器、攪拌器、溫度計、感溫元件、恆溫控制器等部分組成。
恆溫槽裝置示意圖:
1.浴槽
2.加熱器
3.攪拌器
4.溫度計
5.電接點溫度計
6.繼電器
7.貝克曼溫度計
1.浴槽:通常有金屬槽和玻璃槽兩種。其容量和形狀視需要而定。
2.加熱器:通常的是電熱器。根據恆溫槽的容量、恆溫溫度以及與環境的溫差大小來選擇電熱器的功率。
3.攪拌器:一般用電動攪拌器,攪拌速度可調,使槽內各處溫度盡可能保持相同。
4.溫度計:常用1/10℃溫度計作為觀察溫度用。為了測定恆溫槽的靈敏度,可用1/100℃溫度計或貝克曼溫度計。所用溫度計在使用前需進行標化。
5.感溫元件:它是恆溫槽的感覺中樞,是提高恆溫槽精度的關鍵所在。感溫元件的種類很多,如接觸溫度計、熱敏電阻感溫元件等。
6.電子繼電器:用來控制恆溫槽加熱器「通」「斷」電的裝置。
恆溫槽靈敏度的測定是在指定溫度下,觀察溫度的波動情況,控溫效果可以用靈敏度△t表示(t1為恆溫過程水浴的最高溫度,t2為恆溫過程水浴的最低溫度):
常以溫度—時間曲線表示:
四、實驗部分
1.主要葯品和儀器設備
主要葯品:松香、錫、蒸餾水等。
儀器設備:玻璃缸、接觸溫度計、貝克曼溫度計、溫度計( 1/10℃ )、停表、
攪拌器、電子繼電器、加熱器。
2.實驗步驟
(1)恆溫槽的裝配
在玻璃缸中加入蒸餾水至容積2/3處,按圖將各部件裝好,接好線路。
(2)調節貝克曼溫度計
將貝克曼溫度計調節好,使其水銀面在25℃時位於2.5℃左右刻度。
(3)恆溫槽的調試
打開控溫裝置,調節溫度至25℃,打開攪拌器,置於合適的速度,打開加
熱器,置於合適的功率,等待恆溫。
(4)30℃時恆溫槽靈敏度的測定
待恆溫槽在30℃下恆溫後,每0.5min從貝克曼溫度計上讀一次溫度,測定
30min。
(5)35℃時恆溫槽靈敏度的測定
改變恆溫槽溫度,使其在30℃恆溫,用同樣的方法測定恆溫槽30℃時的靈
敏度。實驗結束,先關控溫裝置、攪拌器,再拔下電源插頭。
五、數據記錄及處理
時間/min 30℃時溫度差 30℃時溫度 35℃時溫度差 35℃時溫度
0.5 0.125 30.125 0.276 35.276
1.0 0.109 30.109 0.101 35.101
1.5 0.095 30.095 0.296 35.296
2.0 0.082 30.082 0.271 35.271
2.5 0.069 30.069 0.266 35.266
3.0 0.055 30.055 0.266 35.266
3.5 0.044 30.044 0.269 35.269
4.0 0.030 30.03 0.255 35.255
4.5 0.016 30.016 0.289 35.289
5.0 0.004 30.004 0.270 35.27
5.5 -0.012 29.988 0.246 35.246
6.0 -0.024 29.976 0.256 35.256
6.5 -0.038 29.962 0.245 35.245
7.0 -0.052 29.948 0.276 35.276
7.5 -0.066 29.934 0.270 35.27
8.0 -0.080 29.92 0.247 35.247
8.5 -0.094 29.906 0.245 35.245
9.0 -0.107 29.893 0.250 35.25
9.5 -0.121 29.879 0.243 35.243
10.0 -0.132 29.868 0.277 35.277
10.5 -0.145 29.855 0.260 35.26
11.0 -0.156 29.844 0.232 35.232
11.5 -0.168 29.832 0.101 35.101
12.0 -0.178 29.822 0.246 35.246
12.5 -0.189 29.811 0.241 35.241
13.0 -0.200 29.8 0.251 35.251
13.5 -0.211 29.789 0.247 35.247
14.0 -0.222 29.778 0.245 35.245
14.5 -0.231 29.769 0.255 35.255
15.0 -0.243 29.757 0.237 35.237
15.5 -0.252 29.748 0.241 35.241
16.0 -0.262 29.738 0.243 35.243
16.5 -0.271 29.729 0.252 35.252
17.0 -0.281 29.719 0.303 35.303
17.5 -0.261 29.739 0.251 35.251
18.0 -0.247 29.753 0.251 35.251
18.5 -0.256 29.744 0.241 35.241
19.0 -0.266 29.734 0.253 35.253
19.5 -0.276 29.724 0.240 35.24
20.0 -0.286 29.714 0.259 35.259
20.5 -0.233 29.767 0.241 35.241
21.0 -0.231 29.769 0.237 35.237
21.5 -0.242 29.758 0.262 35.262
22.0 -0.251 29.749 0.245 35.245
22.5 -0.260 29.74 0.303 35.303
23.0 -0.269 29.731 0.242 35.242
23.5 -0.279 29.721 0.243 35.243
24.0 -0.285 29.715 0.255 35.255
24.5 -0.248 29.752 0.245 35.245
25.0 -0.255 29.745 0.276 35.276
25.5 -0.265 29.735 0.255 35.255
26.0 -0.274 29.726 0.260 35.26
26.5 -0.283 29.717 0.245 35.245
27.0 -0.248 29.752 0.251 35.251
27.5 -0.252 29.748 0.256 35.256
28.0 -0.262 29.738 0.243 35.243
28.5 -0.271 29.729 0.271 35.271
29.0 -0.280 29.72 0.249 35.249
29.5 -0.260 29.74 0.263 35.263
30.0 -0.248 29.752 0.242 35.242
1.以時間為橫坐標,溫度為縱坐標,繪制30℃的溫度-時間曲線
恆溫槽的靈敏度:△t=(t1-t2)/2=(29.769 -29.714)/2=0.0275
對恆溫槽性能進行評價:大部分時刻的溫度都處於30℃以下,根據4個較典型的靈敏度曲線圖,可得屬於加熱器功率太小或散熱太快。
2.以時間為橫坐標,溫度為縱坐標,繪制35℃的溫度-時間曲線
恆溫槽的靈敏度:△t=(t1-t2)/2=(35.296-35.101)/2=0.0975
對恆溫槽性能進行評價:大部分時刻的溫度都處於35℃以上,根據4個較典型的靈敏度曲線圖,可得屬於加熱器功率太大或散熱較慢。
六、注意事項
1.感溫元件靈敏度要高。
2.攪拌器攪拌速度要足夠大,才能保證恆溫槽內溫度均勻。
3. 加熱器導熱良好且功率適當。
4.攪拌器、感溫元件和加熱器相互接近,使被加熱的液體能立即攪拌均勻並流
經感溫元件及時進行溫度控制。
5.貝克曼溫度計屬於較貴重的玻璃儀器,水銀球的玻璃壁較薄,水銀球的尺寸
較大,容易損壞,所以使用時應十分小心,不要隨便放置,不用時應放入溫
度計自帶的木盒中。
6.用左手拍右手腕時,注意溫度計一定要垂直,否則毛細管容易折斷,還應避
免重擊,不要靠近試驗台。
七、思考題
1.恆溫槽的恆溫原理是什麼?
恆溫槽維持恆溫,是靠恆溫控制器來控制恆溫槽的熱平衡的,當其因對外散熱而使水溫降低時,溫度指示控制儀就使加熱器工作,到加熱到所需溫度時,通過溫度感測器控制加熱器停止工作,使槽溫保持恆定[1]。恆溫槽也有通過電子繼電器對加熱器自動調節來實現恆溫的目的。當恆溫槽因熱量向外擴散等原因使體系溫度低於設定值時,繼電器迫使加熱器工作,到體系再次達到設定的溫度時,又自動停止加熱。這樣周而復始,使體系的溫度在一定范圍內保持恆定。
2.恆溫槽內各處的溫度是否相等?為什麼?
恆溫槽內各處溫度不相等。由於攪拌器攪拌不會很均勻,靠近加熱器的溫度會高一些,而遠離加熱處會散熱快些,溫度降低,加熱處會補充。熱必須有高溫傳向低溫,因此不可能相同。
3.如何提高恆溫槽的靈敏度?試加以分析討論
(1)使用靈敏度更高,延遲時間更短的元件
可以採用加熱更加均勻的加熱裝置,比如電加熱套裝置。或採用保溫隔熱性能更好的容器。或把接點溫度計更換成更高靈敏度,反應速度更快的元件,使得過程中溫度變化更小,提高加熱器的反應速度,從而提高靈敏度。
(2)優化系統中液體介質。
可以選用粘滯系數更小,熱導率更高的液體,從而減少溫度波動,提高靈敏度。
(3)使用更合理的布局
由實驗中的結果總結可知合理布局的特點主要是:加熱器與接點溫度計距離盡量近;使各元件處在攪拌器攪拌方向的下游,但不能和攪拌器距離過近,否則會而使得溫度不穩定。
(4)加大攪拌器的攪拌速度
這樣可以使槽內介質的傳熱速度更快,各部分的溫度更均勻從而提高系統反應速度。
(5)適當降低加熱速度
降低加熱電壓至合適的數值,可以減弱加熱延遲現象,提高靈敏度。
八、參考文獻
[1] 尹 波,黃桂萍,曹利民,屈紅恩. 恆溫槽調節與溫度控制實驗條件的探討[J]. 江西化工,2008,02:120-121.
[2] 陳 軍. 恆溫槽裝配和性能測試實驗儀器的改進[J]. 瓊州大學學報,2004,11(05):40-41.
評分 指導師
