❶ 实验室制取气体的装置
制取气体装置:
固固加热型
(4)的注意事项:
①绝对禁止向燃着的酒精灯内添加酒精。
②绝对禁止用燃着的酒精灯引燃另一只酒精灯。
③禁止用嘴吹灭酒精灯。加热结束时,酒精灯的火焰应该用灯帽盖灭。
④铁夹应夹在试管的中上部,大约是距试管口1/3处。
⑤药品要斜铺在在试管底部,便于均匀受热。
⑥试管口要略向下倾斜,防止冷凝水回流热的试管底部使试管炸裂。
⑦试管内导管应稍露出胶塞即可。如果太长,不利于气体排出。
❷ 实验室制取气体的装置有哪些
发生装置:固体和固体加热反应装置:如氯酸钾和二氧化锰制取氧气的装置
固体和液体常温下反应装置:大理石和稀盐酸制取二氧化碳的装置
收集装置:排水法、排空气法(向上,向下)
❸ 有哪些常用的废气回收处理装置
废气处理设备,主要是运用不同工艺技术,通过回收或去除减少排放尾气的有害成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备。
吸收设备
吸收法采用低挥发或不挥发性溶剂对VOCs进行吸收,再利用VOCs和吸收剂物理性质的差异进行分离。
含VOCs的气体自吸收塔底部进入塔内,在上升过程中与来自塔顶的吸收剂逆流接触,净化后的气体由塔顶排出。吸收了VOCs的吸收剂通过热交换器后,进入汽提塔顶部,在温度高于吸收温度或压力低于吸收压力的条件下解吸。解吸后的吸收剂经过溶剂冷凝器冷凝后回到吸收塔。解吸出的VOCs气体经过冷凝器、气液分离器后以较纯的VOCs气体离开汽提塔,被回收利用。该工艺适合于VOCs浓度较高、温度较低的气体净化,其他情况下需要作相应的工艺调整。
活性炭吸附装置
在用多孔性固体物质处理流体混合物时,流体中的某一组分或某些组分可被吸表面并浓集其上,此现象称为吸附。吸附处理废气时,吸附的对象是气态污染物,气固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。
低温等离子设备
等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。根据状态、温度和离子密度,等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体(包子体和冷等离子体)。其中高温等离子体的电离度接近1,各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态,它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。一般气体放电子体属于低温等离子体。
光催化和生物净化设备
光催化是常温深度反应技术。光催化氧化可在室温下将水、空气和土壤中有机污染物完全氧化成无毒无害的产物,而传统的高温焚烧技术则需要在极高的温度下才可将污染物摧毁,即使用常规的催化、氧化方法亦需要几网络的高温。
从理论上讲,只要半导体吸收的光能不小于其带隙能,就足以激发产生电子和空穴,该半导体就有可能用作光催化剂。常见的单一化合物光催化剂多为金属氧化物或硫化物,如Ti0。、Zn0、ZnS、CdS及PbS等。这些催化剂各自对特定反应有突出优点,具体研究中可根据需要选用,如CdS半导体带隙能较小,跟太阳光谱中的近紫外光段有较好的匹配性能,可以很好地利用自然光能,但它容易发生光腐蚀,使用寿命有限。相对而言,Ti02的综合性能较好,是最广泛使用和研究的单一化合物光催化剂。
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❹ 组建一整套的小型果蔬“气调”贮藏实验室需要哪些设施
确定(最适)气调参数的试验方法有两种,仅供参考。
1 闭环气调参数试验系统(电-话:02 2-8699 6101 )
系统由小型冷库、专用气调试验箱、氧和二氧化碳气体检测控制装置、乙烯测试仪和气源构成。
将果蔬样品放在小型气调试验箱(微型气调库)内,模拟出不同的氮气、氧气、二氧化碳气体成分和温度环境,进行气调参数贮藏试验。系统具有自动监测、自动控制、自动记录、打印等功能。
该试验方法非常接近气调库实际工作状态,因此多在应用研究试验和教学实验中使用。
1.1主要性能、功能如下:
温度范围: 0~10℃
气调箱数量: 自定
气调箱容量: 0.4m3
氧范围: 0.1~21% (特殊要求可定做)
二氧化碳范围: 0.1~10% (特殊要求可定做)
乙烯范围: 0.1~2000ppm(特殊要求可定做)
可在线自动巡回检测系统内各气调箱的气体体积百分比含量。
可显示(LCD、PC机)、记录、打印各气调箱检测值。
各气调箱内氧、二氧化碳、乙烯气体参数控制值、检测控制值的设定。
各气调箱的氧、二氧化碳、乙烯气体参数的控制(体积百分比)。
具有手动或自动检测、控制功能。
2 开环气调参数试验系统
系统由小型冷库、气源、试验容器、氧和二氧化碳气体检测控制装置、乙烯测试仪和配气仪等组成。
配气仪分为电子式和浮子式两种。通过配气仪配比出不同组分的气体参数,充入试验容器中进行参数试验。系统具有自动监测、自动控制、自动记录、打印等功能。
通过此系统获得的气调参数变化小,试验所得的试验数据精确,常用于科研试验。
2.1主要性能、功能如下:
温度范围: 0~10℃
样品容器量: 自定
样品容器容量: 自定
氧范围: 0.1~21% (特殊要求可定做)
二氧化碳范围: 0.1~10% (特殊要求可定做)
乙烯范围: 0.1~2000ppm (特殊要求可定做)
可在线自动巡回检测各路试验气体体积百分比含量。
可显示(LCD、PC机)、记录、打印各路试验气体检测值。
各路试验气体的氧、氮、二氧化碳参数控制值可设定。
具有手动或自动检测控制功能。
具有各小库温度检测、控制及参数显示功能。
❺ 实验室废气怎么处理,一般用到什么方法
实验室内废气的空气污染物的种类很多,成分复杂,排放具间歇性,主要空气污染物包括有机气体和无机气体两大类。有机气体包括四氯化碳、甲烷、乙醚、乙硫醇、苯、醛类等。无机气体包括一氧化氮、二氧化氮、卤化氢、硫化氢、二氧化硫等。这些气体直接排放到大气中,会加剧酸雨的形成,构成严重的社会公害,人如果吸入较多会造成直接伤害。我们现在的大中小学实验室一般都是通风厨管道直接外排,对实验室内实验员形成保护,但是对环境造成不利影响。
也有通风厨内直接装吸附装置,吸附有害物,但是过滤器必须定时更换(属于干法处理)。
现在流行的有湿法,干法两大类处理方式:
1、湿法处理是在实验室外加装吸收塔喷淋,根据废气种类合理选择吸收液,从吸收塔顶部雾化喷淋,从吸收塔底部加压进废气。
2、干法废气处理是指气体混合物与多孔性固体接触时,利用固体表面存在的未平衡的分子引力或者化学键力,把混合物中某一组分或某些组分吸附在固体表面上的过程。具有吸附作用的固体称为吸附剂,该方法的优点是设备简单,操作方便,易于实现自动控制。但是因吸附剂的物化性能不同,具有较强的针对性,所以处理含不同有害物质的废气须配置不同理化性能的吸附剂,才能起到良好的气体净化作用;如果废气通过吸附剂的时间较短,废气中有害物质的含量过高,废气净化的效果就会不理想;在废气通过吸附介质时,由于气流受固体介质的阻挡作用,须增加风机的功率才能保证通风系统的正常风速。吸附剂需要定期更换或作再生处理才能保证吸收装置的正常运行。所以该方法在实际应用中需要投入一定的费用和人力,此种方法一般用于废气中有害物质的种类相对稳定且含量较低的废气处理,这样便于采用一种有针对性的吸附剂。干法废气处理一般采用有机气体活性炭吸附装置,其原理是活性炭具有很多微孔及很大的比表面积,依靠分子引力和毛细管作用,能使溶剂蒸汽和挥发性物质吸附于其表面,又根据不同物质的沸点,用蒸汽将吸附物质析出。当采用蒸汽为解除吸介质时,析出的有机溶剂蒸汽与水蒸汽一起通过冷凝器凝结,进入分离桶经分离后回收有机溶剂。
❻ 实验室制取二氧化碳的装置
实验室制取二氧化碳需要的装置有锥形瓶250ml、量筒、烧杯、长颈漏斗。
实验室制取二氧化碳,通常采用稀盐酸与石灰石发生反应。用集气瓶来收集二氧化碳,可以选择向上排空气法。首先检查装置的气密性,还需要准备大理石和稀盐酸来发生反应,最后用燃着的木条来验证二氧化碳是否收集满。
二氧化碳的其它制取方法如下:
1、发酵气回收法,生产乙醇发酵过程中产生的二氧化碳气体,经水洗、除杂、压缩,制得二氧化碳气。
2、副产气体回收法,氨、氢气、合成氨生产过程中往往有脱碳(即脱除气体混合物中二氧化碳)过程,使混合气体中二氧化碳经加压吸收、减压加热解吸可获得高纯度的二氧化碳气。
3、吸附膨胀法,一般以副产物二氧化碳为原料气,用吸附膨胀法从吸附相提取高纯二氧化碳,用低温泵收集产品;也可采用吸附精馏法制取,吸附精馏法采用硅胶、3A分子筛和活性炭作吸附剂,脱除部分杂质,精馏后可制取高纯二氧化碳产品。
❼ 变压吸附实验装置的工作原理,求详细点
第一:吸附抄剂相同,气袭体分压相同,各组分在吸附剂上吸附量不同;
第二:吸附剂相同,气体分压不同,同组分在吸附剂上吸附量不同;
第三:利用阀门程序控制,让混合气体组分通过吸附柱,由此得到气体组分的分离与纯化。
第四:模拟真实变压吸附过程,提供工业设计的基本数据。
第五:这是硕士论文、博士论文、设计院设计所需要的实验装置。
❽ 收集氧气装置有什么
收集氧气的装置有三种装置。
其中A是用排水法收集氧气的装置;
B是用向上排空气法收集氧气的装置;
C装置:排水法时可用采用,具体操作:装置内装满水,氧气由b通入,即可收集氧气。
C装置:向上排空气法时也可以采用,具体操作:氧气由a通入即可收集氧气。
收集常用排水法:意思是说收集氧气时要用排水集气法收集。
先撤导管后移灯:意思是说在停止制氧气时,务必先把导气管从水槽中撤出,然后再移去酒精灯(如果先撤去酒精灯,则因试管内温度降低,气压减小,水就会沿导管吸到热的试管里,致使试管因急剧冷却而破裂)。
(8)实验室气体吸附小型装置扩展阅读:
电解制氧法:
把水放入电解槽中,加入氢氧化钠或氢氧化钾以提高水的电解度,然后通入直流电,水就分解为氧气和氢气。每制取一立方米氧,同时获得两立方米氢。用电解法制取一立方米氧要耗电12~15千瓦小时,与上述两种方法的耗电量(0.55~0.60千瓦小时)相比,是很不经济的。
电解法不适用于大量制氧。另外同时产生的氢气如果没有妥善的方法收集,在空气中聚集起来,如与氧气混合,容易发生极其剧烈的爆炸。所以,电解法也不适用家庭制氧的方法。
利用氮分子大于氧分子的特性,使用特制的分子筛把空气中的氧离分出来。首先,用压缩机迫使干燥的空气通过分子筛进入抽成真空的吸附器中,空气中的氮分子即被分子筛所吸附,氧气进入吸附器内,当吸附器内氧气达到一定量(压力达到一定程度)时,即可打开出氧阀门放出氧气。
经过一段时间,分子筛吸附的氮逐渐增多,吸附能力减弱,产出的氧气纯度下降,需要用真空泵抽出吸附在分子筛上面的氮,然后重复上述过程。
❾ 气相色谱仪气源装置有哪些,气源装置用处是什么
整体上来讲,实验室常用的气源装置包括两类:钢瓶气和气体发生器:
1钢瓶气
一般而言,如果钢瓶气供货商资质完备的话,钢瓶气的质量稳定性可以得到有效的保证;同时维护更换等方面相对来说比较省事;同时如果用量不大的话,使用钢瓶气可以节省投入。但是出于安全考虑,很多单位会建设专门的气瓶室和布置专门的气路管道,这在初期或许是一笔不小的开销。
需要注意的是,钢瓶气并不意味者纯度高——如果需要高纯度的气体,以氮气/氢气为例,需要购买高纯氮气/氢气,并指明纯度为99.999%。
另外,使用钢瓶气时,需要配备合乎使用规范的减压器。
2气体发生器
出于安全考虑,不少的实验室目前使用气体发生器进行供气。使用气体发生器的优点——安全——显而易见,同时,气体发生器可以放在仪器旁边,避免了布置气路管道等问题。
但是使用气体发生器也有不少的问题需要克服:比如使用高纯氮气发生器,并不能如钢瓶气那样随时使用,从打开到合格供气需要一定的时间;需要定期的保养,更换水分和烃类的捕集装置;如果仪器较多,单台的发生器可能不能满足所有的需求,需要增加投入。
目前市面上具有氮气发生器、氢气发生器和空气源,以及可以同时提供氮氢空三种气体的一体机。
氮气发生器根据原理可分为有电化学、变压吸附和膜分离三种,其中变压吸附原理可以达到(可以达到而非一定是)99.995%以上的纯度。
具体可以参考天恒仪器的文章《气相色谱仪气源装置》
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