『壹』 用实验室基本装置代替启普发生器制取氢气
长颈漏斗
锥形瓶
双孔橡皮塞
直角玻璃管
胶皮管
止水夹
直角玻璃管
集气瓶(水槽)
当氢气积满时,用夹子加紧胶皮管,氢气的压强将酸液压回到漏斗中(不可回收),与活泼金属脱离,停止产生
『贰』 实验室 加氢反应釜 大概多少钱
如果是实验室用小型反应釜也就2万多,不知道你用的是什么反应釜,可以去金昶泰机械看看,希望帮到你。
『叁』 200万吨加氢裂化反应器多少钱
加氢反应器主体材料目前采用2.25Cr-1Mo-0.25V(ASME牌号:SA336F22V)钢,已逐步取代普通的2.25Cr-1Mo 钢。
『肆』 一个风动实验室要多少钱
在上世纪50年代,风洞是专门用来研究飞机的气动性能的。
从60年代末期开始,为了追求更好的气动效果,各大车队开始关注赛车气动性能的研究。1968年前,F1赛车车身上是没有扰流翼板的。
而在68年时出现了第一辆拥有扰流翼板的F1赛车——这是一个划时代的尝试、从此,F1步入了空气动力学时代。一开始,扰流翼板还只是前后车身上的小小的凸起。但仅仅过了几个星期,工程师们就已经开始在车身上装置巨大的、突出车身许多的前翼和尾翼了。可惜那个年代的材料科技还无法制作出坚固的前翼和尾翼,而那个时候并没有电脑科技,工程师也无法准确计算出翼板究竟给赛车带来多大的影响,那时候的翼片在高速下通常很容易折断。
而目前的F1竞赛规则对车体外形、空气动力学指数有着极其严格的规定,就使得与其有直接联系的风洞测试显得比以往任何年代都更有价值。
空气动力学的工程师们在风洞中实现他们的艺术,往往用电脑所产生的3D模拟,对车体进行第一步电子分析。但尽管根据目前的电脑技术水准,已经可以对大部分赛道状况进行计算机模拟测试。但是精确的风洞测试在车辆空气动力学的研发上仍然占据着不可替代的地位。
如今几乎所有的大车队都有自己的一个乃至数个风洞试验室,米纳尔迪拥有一个价值300万美元的二手风洞,法拉利建在博洛尼亚的带有金属滚道的风洞价值2200万美元,索伯车队在瑞士建造的全新风洞造价高达4500万美元!目前F1车队在空气动力学开发上的花费已占到整个车队年度预算的15%,现在唯一能超过这笔费用开支的只剩下引擎开发了。
所有的风洞都会保证最少50米/秒的强力风速,用以模拟F1赛车在高速行驶时车体各部位所受到的空气阻力和下压力。F1风洞最引人瞩目的可能就是其巨大的碳纤维风扇了,它的极限转速可以达到600转/分,其驱动引擎的峰值功率更是可以达到令人汗颜的3兆瓦!即4000匹马力左右。如此强大的动力其带来的实际效果是能在30秒内将静止的空气加速到300公里/小时。此时托起赛车模型的传送带的作用则是模拟赛车在比赛中的各种路况和车身姿态,最大限度保证模拟的真实性和有效性。
现代风洞的主要作用是将赛车模型放在内部的钢铁传送带上模拟赛车在路面上的各种情况。通过对采集到的数据进行综合分析,可以准确地检测到赛车在路面上受到各种因素干扰时的状况。威廉姆斯车队的空气动力学主管安东尼亚-特尔兹(Antonia Terzi)认为:这种模拟可以将赛车空气动力学部件的精度提高30%。
当进行空气动力学测试时,工程师们的测试重点将放在三个方面:下压力、阻力和灵敏性。巨大的下压力可以提高赛车的过弯极限,但是在理想状态下,下压力的增加不应当带来赛车阻力的增加,但是不可避免的却会牺牲赛车的极速。赛车的空气动力学灵敏性(敏感度)则是指赛车的状态性能对于空气动力学环境改变时自身变化的强弱,例如由不平整的赛道路面带来的赛车翼片以及底盘和路面距离之间的频繁变化时,赛车性能所受到的干预强弱。
现代化的新风洞——例如威廉姆斯车队的第二风洞,将使车队有条件对1:1的模型上进行模拟测试。这对于车队而言将是一项巨大的优势,因为目前大多数车队仍只能进行50%~60%比例的模型模拟测试。
使用1:1模型进行模拟试验的优势是更有利于车队计算某一个赛车部件在相应的气流状况下的真实状况。而风洞试验室的另一种模拟测试是将两个类似的小模型放在一起:将一个放在另一个的后面。这种模拟测试是为测试赛车在比赛中处于其他赛车后部时所遇到的气流状况。两个赛车模型的高度和距离可以通过外部遥感来进行控制,精度可以达到惊人的0.01毫米。
为了达到这些改进目的,F1车队风洞工作室的工作人员花费的时间长达500个小时之久。据专业人士统计,每年每支车队在风洞实验室内度过的时间长达8000个小时为了对某个部件的改进,通常会制定两套甚至三套工作程序轮番进行对比研究,直至最后达成最佳成果。
『伍』 如何计算加氢反应中pd/c用量
有机化学实验室和实际生产过程中一件非常重要的设备,不仅可以用作加氢反应的容器,而且也可用于液体和气体需要充分混合的场合。在化学制药方面有着广泛的用途,可作为产品开发、有机化学制品和医药品研究的基础设备,还可用于定量分析工业过程中催化剂的活性。
『陆』 我们实验室需要做加氢反应,容积需要容积100ml左右的高压反应釜,最好能够双路进气,亲们给推荐一下呗。
你可以跟相关的经销商或厂家沟通,提供你的需求,压力,温度,其它条件什么的,用标配或定制,好点的进口,一般的国产呗。。。
『柒』 实验室要买一个玻璃反应釜,求教一些基础问题
上海岩征为您解答实验室反应釜采购指南:
一,使用容积(ml):
二,使用压力(Mpa):
三,使用温度(℃):
四,反应介质: 酸 碱 盐 氢 其它
五,加热形式:电加热 导热油加热 其他加热
六,设备材质:304 316L TA2 C276 其它
七,搅拌形式:磁子搅拌 二叶桨式搅拌 三叶桨式搅拌 锚式搅拌 其它搅拌
八,搅拌转速要求: 转/分
九,其他要求:
总结以上的实验室反应釜技术参数就是
1、实验室反应釜的容积。
2、实验室反应釜所需达到的反应压力、反应釜材质、是否需要搅拌。如不需要搅拌可以选择水热合成反应釜,如需高压反应条件的,必须要选购不锈钢材质或贵金属材质反应釜。
3、反应最终需要达到的温度。
4、反应物质的粘稠度及酸碱度。反应物质的粘稠度与反应釜搅拌器有直接关系,如果反应物质的粘稠度高,所需的实验室微型反应釜搅拌器的搅拌扭矩就大,反之则小。反应物质的酸碱度与反应釜材质有很大关系,不同的材质有不同的耐酸碱程度。
5、加热方式。
『捌』 实验室氨气的原理,装置,收集及检验
加热固体铵盐和碱的混合物
反应原理:2NH₄Cl+Ca(OH)₂=加热= CaCl₂+2NH₃↑+2H₂O
反应装置:固体+固体加热制气体装置。包括试管、酒精灯、铁架台(带铁夹)等。
净化装置(可省略):用碱石灰干燥。
收集装置:向下排空气法,验满方法是用湿润的红色石蕊试纸置于试管口,试纸变蓝色;或将蘸有浓盐酸的玻璃棒置于试管口,有白烟产生。
尾气装置:收集时,一般在管口塞一团棉花球,可减少NH₃与空气的对流速度,收集到纯净的NH₃。
注意事项:
不能用NH₄NO₃跟Ca(OH)₂反应制氨气。硝酸铵受撞击、加热易爆炸,且产物与温度有关,可能产生NH₃、N₂、N₂O、NO。
实验室制NH₃不能用NaOH、KOH代替Ca(OH)₂。因为NaOH、KOH是强碱,具有吸湿性(潮解)易结块,不易与铵盐混合充分接触反应。又KOH、NaOH具有强腐蚀性在加热情况下,对玻璃仪器有腐蚀作用,所以不用NaOH、KOH代替Ca(OH))₂制NH₃。
用试管收集氨气要堵棉花。因为NH₃分子微粒直径小,易与空气发生对流,堵棉花目的是防止NH₃与空气对流,确保收集纯净;减少NH₃对空气的污染。
实验室制NH₃除水蒸气用碱石灰,而不采用浓H₂SO₄和固体CaCl₂。因为浓H₂SO₄与NH₃反应生成(NH₄)₂SO₄。NH₃与CaCl₂反应能生成CaCl₂·8NH₃(八氨合氯化钙)。
(8)开实验室用加氢反应装置预算多少钱扩展阅读:
氨气的工业制法:
空气中的氮气加氢
随着大型化的发展,氨合成圈已成为降低合成氨能耗的主要单元之一。近代大型氨合成装置的代表设计有三种:
1、布朗的三塔三废锅氨合成圈
布朗三塔三废锅氨合成圈由3个合成塔和3个废锅组成。塔内有催化剂筐,气体由外壳与筐体的间隙从底部向上流过,再由上向下轴向流过催化剂床。三塔催化剂装填量比二塔多,最终出口氨含量可以从16.5%提高到21%以上,减少了循环气量,节省了循环压缩功。
合成塔控制系统非常简单,各塔设有旁路用阀门调节气体入塔温度。由于氨合成反应平衡的限制,决定了催化剂温度,不需要调节催化剂床层反应温度。
2、伍德两塔三床两废锅氨合成圈
伍德两塔三床两废锅氨合成圈采用两个较小的合成塔,3个催化剂床,两塔塔后各连一个废锅。这种结构使反应温度分布十分接近最优的反应温度,气体的循环量和压降小,投资和能耗节省,副产高压蒸汽多。
3、托普索两塔三床两废锅氨合成圈
托普索S-250系统采用无下部换热的S-200合成塔和S-50合成塔组成。
还包括:
(1)废锅和锅炉给水换热器回收废热;
(2)合成塔进出气换热器,水冷器,氨冷器和冷交换器,氨分离器及新鲜气氨冷器等。合成塔为径向流动催化剂床,采用1.5mm~3mm小催化剂,压降为0.3MPa。由S-200型塔出来的合成气,经废热锅炉回收热量,并保证入S-50型塔的合适温度,以提高单程合成率。
『玖』 实验室制取氢气装置图
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
锌 + 硫酸 → 硫酸锌 + 氢气
实验室制氢气只能用稀硫酸来制,其他的方法都是不标准的版,盐酸会挥发,权会导致氢气不纯
实验室制取氢气不可能使用电解水的方法,因为这样反应速度慢,产气量少,在实验室中我们一般情况下是利用金属与酸的反应来制取氢气的
『拾』 实验室制取氢气的化学方程式
化学方程式:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑
拓展资料:
实验原理:通过活泼金属与稀硫酸反应制版取氢气通常是用金权属锌与稀硫酸或稀盐酸。
注意事项:
(1)钾、钙、钠等金属与稀酸反应时,会优先置换出水中的氢并生成相应的碱,且反应过于剧烈。
(2)选取的金属应与酸反应速率适中,产生气泡均匀。
(3)不能使用硝酸或浓硫酸,因为这两种酸具有强氧化性,反应将会生成NO2或SO2。