普通套管实验数据处理(套管型式试验报告)

2024-07-27

“套管实验”是将一支较小的玻璃仪器装入另外一个玻璃仪器中,经组装...

“套管实验”是将一只较小的玻璃仪器装入另一玻璃仪器中,经组装来完成原来需要两套或多套普通玻璃仪器进行的实验。因其具有许多优点,近年来被广泛开发,并应用于化学实验中。套管实验具有操作简便、节约原料、现象连续、易于对比、减少污染的优点,宜在中学化学实验中大力推广。

①烧杯A中导气管中有气泡冒出;②小试管中脱脂棉变成蓝色,试管内壁有水珠产生;③烧杯B中导气管中有气泡产生,澄清石灰水变浑浊。

套管试验高中一年级化学中学的。套管实验是将一只较小的玻璃仪器装入另一玻璃仪器中,经组装来完成原来需要两套或多套普通玻璃仪器进行的实验。其具有许多优点,近年来被广泛开发,并应用于化学实验中。套管实验具有操作简便、节约原料、现象连续、易于对比、减少污染的优点,宜在中学化学实验中大力推广。

(10分)“套管实验”具有装置简洁便利等有优点,结合图示回答有关问题...

1、碳酸钠比碳酸氢钠稳定,所以,大试管内加入碳酸钠,小试管内加入碳酸氢钠,碳酸氢钠受热分解,而碳酸钠受热不分解,所以,石灰水变浑浊的烧杯是乙。

2、Na 2 CO 3 ;乙 ; 2NaHCO 3 == Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 ↑ (2)小 ; 2Al +2OH - + 2H 2 O == 2AlO 2 - + 3H 2 ↑ ;将小试管伸入大试管底部,待小试管中充满气体后,再慢慢提起大试管。

空气-蒸汽对流给热系数测定实验中冷流体和蒸汽的流向,对传热效果有何影...

没有影响,蒸汽一侧可以认为是各处温度相等的,所以无论是逆流还是并流,其传热推动力的计算结果是一样的。实验目的:通过对空气—水蒸气简单套管换热器的实验研究,掌握对流传热系数α的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解。并用线性回归分析方法,确定关联式Nu=ARemPr0.4中常数A、m的值。

无影响。根据百度教育资料显示,题目:实验中冷流体和蒸汽的流向,对传热效果有何影响?答案:无影响。解析:因为Q=αA△tm,不论冷流体和蒸汽是迸流还是逆流流动,由于蒸汽的温度不变,故△tm不变,而α和A不受冷流体和蒸汽的流向的影响,所以传热效果不变。本题来源:流体力学综合实验思考题答案。

是有影响的,一般逆流比顺流传热效果好。顺流式流出的水温和气体的温度只能不断接近,无法交叉,但好处是气体进入换热器初期便可以迅速降温,最终出口温度比较稳定;而逆流式流出的水温可以高于流出的蒸汽的温度,故利用率比较高。

根据百度文库提供的信息,这两种因素对传热效果的影响如下:当冷流体和蒸汽呈现逆流流动时,温度差会变大,从而传热推动力也会变大,这将有助于增强传热效果。相反,如果两种流体呈现并流流动,则温度差会变小,从而传热推动力也会变小,这将导致传热效果降低。

对流传热系数的测定实验为什么实验前要排除套管中的不凝气体

如果不排除铜管(纯水蒸气)外的不凝气,管壁温度可能不稳定。

因为空气是不凝性气体,它的存在会使流量计中的被测物质变成两相,从而影响了测试的精度。排气的方式一般有两种,一是加热,使空气膨胀排出,二是实验前先通一些被测工质,此法较多用。

在冷流体给热系数测定过程中,改变流量后没等数据稳定就记录,造成一定误差。 冷流体流量的不稳定因素,使读数时产生误差,从而在处理数据时不可避免的造成误差。 温度的变化使冷流体密度发生变化,从而在计算时产生误差。

最大泡压法测定溶液表面张力

用最大气泡法测定表面张力的原理是通过比较浸润剂溶液在不同浓度下产生的最大气泡直径,来确定溶液的表面张力大小。浸润现象:表面张力:表面张力是指液体表面上分子间相互作用形成的一种力,使得液体表面呈现出收缩趋势。它是液体分子间吸引力和表面分子受到的未平衡吸引力之间的平衡状态。

最大泡压法是一种测定溶液表面张力的方法,溶液的表面张力σ是强度因子,是物质的重要特性之一,在一定的温度和压力下有一定的数值。测定表面张力的方法有多种,在科研和教学上常采用的有:毛细管上升法、最大泡压法、滴重或滴体积法、拉脱法等。

最大泡压法测定溶液表面张力:最大泡压法是一种测定溶液表面张力的方法,溶液的表面张力 σ是强度因子,是物质的重要特性之一,在一定的温度和压力下有一定的数值。测定表面张力的方法有多种,在科研和教学上常采用的有:毛细管上升法 、最大泡压法 、滴重或滴体积法 、拉脱法等。

怎样合成乙酰苯胺

1、苯与混酸(硝酸和硫酸)加热,发生硝化反应,制得硝基苯。硝基苯然后用铁屑还原,得到苯胺。最后,苯胺与乙酸酐发生酰基化反应,生成乙酰苯胺。苯与混酸(硝酸和硫酸)加热的硝化反应是一个典型的亲电子硝化反应。

2、苯胺+冰醋酸加热合成 乙酰苯胺苯胺分子中的氨基具有碱性和亲核性,能发生亲核反应实现对氨基氮原子的烷基化和酰基化与苯酚不同,苯胺不但可用酰氯或酸酐来进行酰化,它甚至可用冰醋酸来直接进行酰化但是需要较长。

3、在烧杯中加入苯胺和氢氧化钠,加入适量的水,搅拌至完全溶解。缓慢加入乙酰苯胺,并继续搅拌,生成乙酰化的苯胺。加入适量的氯化钠,混合均匀。将混合液用氯仿萃取,取得有机相。旋转蒸发有机相,得到固体。用蒸馏水洗涤固体,得到苯胺产品。将冰乙酸加入混合液中,产生乙酸的沉淀。

4、制备乙酰苯胺的一种常用方法是乙酰化反应。简单来说,就是让苯胺和乙酸在一定条件下发生反应,生成乙酰苯胺。具体步骤如下:将苯胺和乙酸按照一定比例合,并加入一定量的氢氧化钠(NaOH)作为催化剂。混合物会形成浑浊的悬浊液将混合物加热,并不断搅拌,使其发生反应。

5、乙酰苯胺的合成主要经过以下几个步骤: 将苯胺和醋酸混合,加热至80~90℃使其融合。 将浓硫酸滴加到混合物中,并搅拌,使温度升至100℃左右。搅拌一段时间后,停止滴加硫酸,继续将反应混合物加热至140℃,反应2-3小时。 冷却过滤得到褐色油状物,即为乙酰苯胺。

6、乙酰苯胺的制备理论产量算法是:产率=(实际产量/理论产量)×100%,理论产量可以根据化学反应方程式计算。如:CH3-C6H5-NH2 + CH3COCl → CH3-C6H5-NHCOCH3 N-乙酰苯胺,是磺胺类药物、橡胶硫化促进剂、染料和合成樟脑等的原料和中间体,化妆品工业双氧水稳定剂。