❶ 实验室里从海藻中提取碘的流程图如图1所示:(1)指出制取碘的过程中有关的实验操作名称:①______,②__
(1)分离不溶性固体和溶液采用过滤的方法、根据同一溶质在不同溶剂中的溶解度采用萃取的方法分离,所以①的操作名称是过滤、②的操作名称是萃取和分液,
故答案为:过滤;萃取和分液;
(2)灼烧海藻时,除需要三脚架外,还需要用到的仪器盛放海藻的坩埚、支撑坩埚的泥三角、用于加热的酒精灯,故选BDE;
(3)萃取剂的选取标准:萃取剂和原溶剂不互溶,溶质在萃取剂中的溶解度大于在原溶剂中的溶解度,萃取剂和溶质不反应,
A.酒精和水互溶,所以不能作萃取剂,故错误;
B.四氯化碳、苯与水不互溶,且碘在这两种溶剂中的溶解度比在水中的大,和碘也不反应,故正确;
C.乙酸能和水互溶,所以不能作萃取剂,故错误;
D.甘油能和水互溶,所以不能作萃取剂,故错误;
故选B;
故答案为:B;四氯化碳、苯与水不互溶,且碘在这两种溶剂中的溶解度比在水中的大,和碘也不反应;
(4)四氯化碳沸点:76.8℃,碘单质沸点为184℃,故最后晶态碘在蒸馏烧瓶里聚集,故答案为:蒸馏烧瓶;
(5)为了时蒸馏烧瓶受热均匀,则加热蒸馏烧瓶需要垫石棉网;温度计测量馏分的温度而不是溶液的温度;为防止蒸气急剧冷却而炸裂冷凝管,则冷凝管中的进水口是下口,故答案为:应该垫石棉网;温度计的水银球不应插在溶液中,应该处于蒸馏烧瓶的支管口处;冷凝管的下口为进水口.
❷ 如图1所示是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题:(1)从氯化钾溶液中得到氯
(1)从溶液中得到固体采用蒸发结晶的方法,所以从KCl溶液中得到KCl固体采用蒸发结晶的方法;氯离子易溶于水,但难挥发,水易被蒸发,所以除去自来水中的Cl-等杂质采用蒸馏的方法,
故答案为:D;A;
(2)从碘水中分离出I2,碘易溶于有机溶剂而难溶于水,所以可以采用萃取方法将碘从碘水中提取,然后采用分液方法分离,故答案为:B;萃取、分液;
(3)装置A中①的名称是冷凝管,进水的方向是“下进上出”,否则水蒸气急剧冷却易产生爆炸,故答案为:冷凝管;下口进水;
(4)问题1.去粗盐中的可溶性杂质:Mg2+、Ca2+、Fe3+、SO42-时,先加水溶解,所以加入过量NaOH(去除镁离子和铁离子):Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,Fe3++3OH-═Fe(OH)3↓;
加入过量BaCl2(去除硫酸根离子):SO42-+Ba2+=BaSO4↓;加入过量Na2CO3(去除钙离子的多余的钡离子):Ca2++CO32-=CaCO3,碳酸钠必须加在氯化钡之后,氢氧化钠和氯化钡可以颠倒加入的顺序,然后过滤,最后调节溶液的pH等于7后蒸发即可,
所以其顺序是⑤③②①⑥④⑦,故选d;
问题2:原来溶液中存在NaOH、Na2CO3,加入HCl后,HCl和NaOH、Na2CO3发生反应生成NaCl,发生的反应为HCl+NaOH=NaCl+H2O、2HCl+Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2↑,故答案为:HCl+NaOH=NaCl+H2O,2HCl+Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2↑;
问题3:由海水到氯化钠晶体的实验过程中先沉淀杂质离子,然后过滤最后蒸发浓缩,所以需要过滤和蒸发装置,故选CD.
❸ 索氏提取器的使用方法
首先,先来认识一下索氏提取器在整套装置构造与名称,如图所示:
(3)萃取装置图实验室扩展阅读:
提取过程中的注意事项:
1、一般在实验中水浴的温度不能过高以防止暴沸造成目标物的损失;
2、在索氏提取中,装样品一般都是用滤纸筒,不宜使用金属的筛筒(这会造成部分农药目标物的分解,如,Fe可能会造成某些有机氯农药分解)。此外,应注意滤纸筒在装样之后与提取器的匹配,尤其须注意纸筒不能堵塞虹吸回流管。
3、实验中所使用的索氏提取器不宜过大,否则溶剂蒸气到达提取器之前由于环境空气的冷凝作用而减少(特别是冬天等环境温度较低的时候),从而减缓了提取效率,使得提取耗时过长。
4、由于索氏提取是一个相对开放的提取体系,因此,在提取操作中还应注意防止产生污染;实验操作中最好将冷凝管顶端进行覆盖。
5、索氏提取管的清洗,一般可以用铬酸洗液进行清洗,去离子水(可以在使用前多准备一些用正己烷萃取一下备用)在清洗干净、烘干或者风干。
索氏提取方法的主要优点:
不需要使用特殊的仪器设备,仪器成本低,很多实验室都可以得以实现、使用成本较低。
参考资料来源:网络-索氏提取器
❹ 真空抽滤器的用途
真空抽滤器的用途
真空抽滤器是一种高效的液体过滤装置,它利用真空泵产生的负压,通过配以不同孔径的微孔滤膜,实现液体间的萃取、常温反应以及多种科研、卫生检验和机械领域的液体过滤需求。以下是真空抽滤器的主要用途:
液体间的萃取与常温反应:
真空抽滤器在化学实验中常用于液体间的萃取过程,通过滤膜将不同溶解度的物质分离,实现物质的提纯。
在常温反应中,真空抽滤器可用于去除反应体系中的固体杂质或催化剂,保证反应的顺利进行。
科研分析与卫生检验:
在科研领域,真空抽滤器常用于样品的前处理,如去除样品中的悬浮物、细菌等,以提高分析的准确性和灵敏度。
在卫生检验中,真空抽滤器可用于水质、食品等样品的微生物检测,通过滤膜截留微生物,进行后续的培养和鉴定。
机械方面的液体过滤:
在机械行业中,真空抽滤器可用于润滑油、切削液等工业液体的过滤,去除其中的杂质和颗粒,延长设备的使用寿命。
还可用于电镀液、清洗液等液体的循环过滤,提高生产效率。
溶液与固体的快速分离:
真空抽滤器在负压条件下,能迅速将溶液与固体分离,如重结晶过程中,通过抽滤装置可以快速去除晶体中的母液,得到纯净的晶体。
实验室过滤实验:
实验室中,真空抽滤器常与循环水式真空泵、旋片式真空泵等抽滤泵搭配使用,满足各种过滤实验的需求。
通用型实验室抽滤装置,如真空过滤瓶、多联过滤器等,能满足大部分实验室过滤实验的要求,提高实验效率和准确性。
此外,真空抽滤器在使用前需要做好准备工作,如涂抹凡士林或真空脂以增强密闭性,检查真空泵润滑油液位等。在使用过程中,需按照实验要求进行操作,如测定样品时需将白纸玻璃垫入容器内,将待测样品放在白纸上,然后密闭容器并抽真空,达到实验要求的真空度后关闭阀门与真空泵,经过一定时间后打开放气阀门开盖观察样品。
(注:图片为真空抽滤器示意图,展示了其基本的结构和组成部件。)
综上所述,真空抽滤器在科研、卫生检验、机械及实验室等多个领域具有广泛的应用价值,是实现高效、准确液体过滤的重要工具。