Red de conocimientos sobre prescripción popular - Colección de remedios caseros - ¿Qué necesitas saber sobre cómo hacer experimentos?~~~

¿Qué necesitas saber sobre cómo hacer experimentos?~~~

Se deben tomar las siguientes "diez precauciones" para la seguridad de los experimentos químicos:

1.

(1) Los gases combustibles (como H2, monóxido de carbono, metano, C2H4, C2H2, etc.) explotarán al alcanzar el límite de explosión en el aire, por lo que se debe probar la pureza de estos gases antes. Durante los experimentos con gas, se debe mantener la circulación del aire en el laboratorio;

② En experimentos como la reducción de H2 de CuO y la reducción de CO de Fe2O3, se debe realizar la ventilación antes del calentamiento y el aire en el interior. El dispositivo experimental debe agotarse antes de calentarlo para evitar que explote cuando se mezcla con el aire del dispositivo.

③Cuando el metal activo reaccione con agua o ácido, tenga cuidado de no usar demasiado.

(4) La solución de plata y amoníaco debe prepararse recién y no debe ser excesiva; al preparar agua con amoníaco.

2. Evitar que el instrumento explote.

(1) Al calentar matraces, vasos de precipitados, etc. , almohadilla con red de amianto; al calentar el sólido en el tubo de ensayo (como oxígeno, amoníaco, metano, reducción de óxido de cobre con hidrógeno, etc.), la boquilla debe inclinarse ligeramente hacia abajo;

(2 ) Encienda en el recipiente de gas Cuando use metal, se debe agregar una pequeña cantidad de agua o una capa de arena fina a la botella;

③La pared exterior del instrumento de vidrio debe estar seca antes de calentar, y el El núcleo de la llama no debe tocarse uno por uno durante el calentamiento;

( 4) Los instrumentos térmicos no se pueden lavar con agua inmediatamente.

3. Evitar salpicaduras de líquidos.

(1) Cuando se mezcla ácido sulfúrico concentrado con agua, ácido nítrico concentrado, etanol, etc. El ácido sulfúrico concentrado se debe agregar con cuidado al otro líquido a lo largo de la pared del recipiente, agitando a medida que se agrega. No inyecte líquido en ácido sulfúrico concentrado ni mezcle ácido sulfúrico concentrado con una solución de carbonato de sodio;

(2) Al calentar una mezcla líquida de bajo punto de ebullición, agregue baldosas cerámicas finas para evitar que hierva; Al calentar el líquido en el tubo de ensayo, no dirija la boquilla hacia el ③La solución evaporada debe agitarse con una varilla de vidrio.

4. Evita que el líquido vuelva a succionarse.

(1) El cloruro de hidrógeno, el amoníaco y otros gases solubles se disuelven en agua y deben conectarse a un dispositivo antiabsorción.

(2) Después de calentar el clorato de potasio para generar oxígeno; y recogiéndolo mediante el método de drenaje, se debe detener el calentamiento antes de sacar el tubo de aire del agua;

(3) Acetato de etilo de laboratorio Dado que la presión del aire en el dispositivo es inestable, también se debe realizar una succión trasera. ser prevenido.

5. Prevenir la obstrucción del catéter.

(1) Si el conducto del dispositivo generador de gas está bloqueado, la presión dentro del dispositivo aumentará y el líquido saldrá a borbotones. Por lo tanto, al producir oxígeno y acetileno, mantenga una bolita de algodón suelta cerca de la boca del conducto del generador para evitar que el conducto quede bloqueado por sólidos o barro. ¿Qué otros dispositivos de bloqueo has visto? )

6. Prevenir intoxicaciones.

(1) No toque los productos químicos directamente con las manos.

2 No pruebe el olor de las drogas con la boca.

(3) Al oler; , use Ventilar suavemente las manos para permitir que una pequeña cantidad de gas ingrese a las fosas nasales

④ Los experimentos sobre la preparación o el uso de gases tóxicos deben realizarse en una cocina ventilada y los gases de escape deben absorberse con los medios adecuados; Reactivos para prevenir la contaminación del aire. .

7. Prevenir quemaduras.

(1) No sostenga el tubo con las manos para calentarlo.

(2) Retire el plato de evaporación y el crisol y sujételos con unos alicates para crisol (malla de asbesto) después. calefacción.

8. Prevención del corte.

Al cepillar, sujetar o utilizar instrumentos de vidrio como tubos de ensayo, prestar atención al correcto funcionamiento para evitar cortes.

9.Prevención de incendios.

(1) Los artículos inflamables se deben conservar adecuadamente y el sodio o el fósforo blanco restante se deben volver a colocar inmediatamente en queroseno o agua (¿se pueden volver a colocar otros medicamentos en las botellas de reactivos originales?)

② La cantidad de alcohol en la lámpara de alcohol no debe ser superior a 2/3 del volumen ni inferior a 1/4 del volumen. No se puede utilizar una lámpara de alcohol encendida para encender otra lámpara de alcohol, ni se puede apagar una lámpara de alcohol con la boca.

(3) En caso de incendio, se deben seleccionar los agentes extintores adecuados. Por ejemplo, se puede cubrir una pequeña cantidad de alcohol con un trapo húmedo o rociar con agua el fuego de metal activo. con arena.

10. Prevenir la contaminación ambiental.

① Los medicamentos restantes en el experimento no se pueden devolver a los frascos originales, ni se pueden desechar a voluntad, ni se pueden sacar del laboratorio y colocar en contenedores o tanques de desechos designados. Todos los desechos experimentales deben eliminarse de manera centralizada y no deben desecharse ni arrojarse a voluntad.

② Los líquidos residuales que pueden reaccionar entre sí para producir gases tóxicos (como la solución de sulfuro de sodio, el ácido residual) no se pueden verter en el mismo tanque de líquidos residuales. Los experimentos que involucran gases tóxicos deben tener dispositivos de tratamiento de gases de cola; (como en los laboratorios Cuando se produce cloro, se usa una solución de hidróxido de sodio para absorber el exceso de cloro. En el experimento de reducir el óxido de hierro con monóxido de carbono, el exceso de monóxido de carbono se puede recolectar con globos o encenderlo después de pasar por una solución alcalina).

(3) El mercurio derramado en el suelo debe cubrirse con azufre en polvo a tiempo para evitar el envenenamiento por vapor de mercurio.

Manejo de accidentes comunes

Métodos de manejo de accidentes

Cuando el alcohol y otras sustancias orgánicas inflamables se incendien en un área pequeña, cúbrala con un paño húmedo inmediatamente.

Los incendios de sodio, fósforo y otros son rápidamente cubiertos por la arena.

Deje caer una pequeña cantidad de ácido (o álcali) sobre la mesa, límpiela inmediatamente con un paño húmedo y luego enjuáguela con agua.

Cuando una gran cantidad de ácido (o álcali) fluye sobre la encimera, use inmediatamente una cantidad adecuada de solución de NaHCO3 (o HAC diluido) y luego enjuague con agua.

Cuando el ácido entre en contacto con la piel o la ropa, enjuague con agua y luego con una solución diluida de bicarbonato de sodio.

Cuando la lejía entre en contacto con la piel, enjuágala primero con más agua y luego enjuágala con una solución de ácido bórico.

Si le salpica ácido o álcali en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua repetidamente y parpadee continuamente. Nunca te frotes los ojos con las manos.

Cuando el fenol entre en contacto con la piel, frotar con alcohol y luego aclarar con agua.

Cuando el fósforo blanco entre en contacto con la piel, primero enjuague la herida con una solución de CuSO4, y luego aplique una compresa húmeda con una solución de KMnO4 diluida.

El bromo que cae sobre la piel debe limpiarse inmediatamente, luego lavarse con disolventes orgánicos no tóxicos, como alcohol diluido, y luego aplicarse con ácido bórico y vaselina.

Si accidentalmente ingiere sales de metales pesados, debe tomar inmediatamente clara de huevo o leche cruda.

Cuando caiga mercurio sobre la mesa o el suelo, se debe espolvorear inmediatamente azufre en polvo.

Métodos comunes de primeros auxilios

(1) Si se inhala gas venenoso y el envenenamiento es leve, se puede trasladar a la persona envenenada a un lugar con aire fresco, cálido y tranquilo. , y se puede administrar oxígeno si es necesario, pero no realice respiración artificial casualmente. Las personas con intoxicación grave deben ser enviadas inmediatamente al hospital para recibir tratamiento.

La exposición a demasiado amoníaco puede provocar síntomas. Cuando lo utilice, respire aire fresco y vapor y lave los ojos con abundante agua.

② Si ​​se toman sustancias tóxicas por error, el método habitual es inducir el vómito. El emético es agua con jabón y una solución de sulfato de cobre al 1%. Los primeros auxilios y el tratamiento de intoxicaciones por ingestión accidental generalmente los realiza personal médico.

(3) Si caen sustancias tóxicas sobre la piel, límpiela inmediatamente con un algodón o una gasa y luego enjuague con abundante agua.

Operaciones básicas de los experimentos químicos

1. Obtención de fármacos

(1) Instrumentos utilizados:

Pinzas sólidas (bloque) (Polvo). ) cuchara angular, probeta medidora de líquidos, gotero, bureta

Cómo tomar: colóquelo horizontalmente y fíjelo, póngalo horizontal o verticalmente, coloque el pico vertedor en su mano, coloque el gotero en su mano, límpielo, no succione demasiado líquido, colgándolo verticalmente.

(2) Instrumento de acceso cuantitativo: Utilice una probeta graduada equilibrada, cubra el fondo del tubo de ensayo con una cantidad mínima de líquido de 1 a 2 ml y utilícelo de forma no cuantitativa.

(3) Sácalo, tápalo y vuelve a colocarlo en su lugar original. El resto de fármacos no se pueden devolver (excepto el fósforo blanco y el sodio y potasio metálicos).

(4) Obtención de reactivos especiales

Fósforo blanco: Utilice unas pinzas para sujetar el fósforo blanco y córtelo bajo el agua con un cuchillo.

Sodio-potasio metálico: Después de sacarlo con unas pinzas, utiliza papel de filtro para absorber el queroseno, colócalo sobre un trozo de vidrio y córtalo del tamaño de una soja o un frijol mungo con un cuchillo.

Al tomar reactivos, no toque el medicamento con las manos, ni lo huela directamente ni lo pruebe.

2. Limpieza del instrumento

Método básico: primero inyectar una pequeña cantidad de agua, agitar bien y lavar la pared exterior. Si aún quedan manchas, cepillalas o usa detergente para tratarlas. Finalmente enjuague con agua destilada.

Estándares de limpieza: una capa de película de agua se adhiere uniformemente a la pared interior y no se agrega en gotas de agua ni se condensa en hebras.

Método de limpieza del instrumento: Según la naturaleza del instrumento con restos de suciedad, seleccionar el reactivo adecuado para disolverlo y eliminarlo. Los más utilizados incluyen: lavado con ácido, lavado con álcali, lavado con oxidantes, lavado con disolventes, etc.

Ejemplos de limpieza de manchas especiales:

(1) Tubo de ensayo con solución de NaOH con grasa o detergente en polvo o gasolina.

(2) Solución de ácido nítrico en el tubo de ensayo con espejo plateado

(3) Ácido nítrico en el tubo de ensayo después de reducir CuO

(4) Que contiene azufre , fósforo blanco y tubo de ensayo de yodo CS2.

(5) El ácido clorhídrico concentrado en la botella de reactivo se remoja en la solución de KMnO4 durante mucho tiempo.

(6) Se utiliza solución de NaOH en tubo de ensayo o CS2 para fundir azufre.

(7) El ácido clorhídrico de la botella de reactivo es agua de cal de larga duración.

(8) Derretir el fenol en el tubo de ensayo con alcohol o solución de hidróxido de sodio.

(9) Tubo de ensayo de solución de alcohol NaOH que contiene acetato de etilo

(10) Tubo de ensayo de agua con amoníaco con prueba de Cl-, Br-.

3. Uso de papeles de prueba

Papeles de prueba de uso común y sus usos:

El papel tornasol rojo prueba reactivos o gases alcalinos.

El papel tornasol azul se utiliza para probar reactivos o gases ácidos.

Papel de prueba de almidón KI para medir gas oxidativo

Utilice papel de prueba de PH para probar la acidez y alcalinidad de la solución

Instrucciones de uso: Pruebe la solución y coloque el papel de prueba en el espejo del reloj. En el papel de prueba, sumerja la varilla de vidrio en el líquido y péguela en el centro del papel de prueba para observar el cambio de color y juzgar las propiedades de la solución.

Sujete o pegue el gas de prueba en un extremo de la varilla de vidrio con unas pinzas, primero sumérjalo en agua y luego colóquelo en el gas. Observe el cambio de color del papel de prueba para determinar la naturaleza. el gas.

Existen muchos tipos de exámenes. Los más utilizados incluyen papel de tornasol rojo, papel de tornasol azul, papel de prueba de PH, papel de prueba de yoduro de potasio y almidón y papel de prueba magenta.

Nota: El papel test de PH no se puede humedecer con agua destilada.

4. Preparación de la solución

(1) Preparar una solución con una determinada fracción de masa de soluto.

Cálculo: Calcula la masa de soluto y agua requerida. Convertir la masa de agua a volumen. Si el soluto es un líquido, calcula el volumen del líquido.

Pesaje: Utilice una balanza para medir la masa de un soluto sólido; simplemente tome los volúmenes requeridos de líquido y agua.

Disolución: Verter el soluto sólido o líquido en el vaso de precipitado, añadir el agua requerida y remover con una varilla de vidrio hasta disolver completamente el soluto.

(2) Preparar una solución con una determinada concentración de sustancia.

Cálculo: Calcula la masa de un soluto sólido o el volumen de un soluto líquido.

Pesaje: Utilice una balanza de paletas para pesar la masa de un soluto sólido y simplemente mida el volumen de un soluto líquido requerido.

Disolución: Verter el soluto sólido o líquido en un vaso de precipitado, añadir una cantidad adecuada de agua destilada (aproximadamente 1/6 del volumen de la solución preparada), remover con una varilla de vidrio para disolver, enfriar hasta temperatura ambiente y escurrir la solución en un matraz aforado.

Lavado (traslado): Lavar el vaso y la varilla de vidrio 2-3 veces con una cantidad adecuada de agua destilada, y verter el líquido de lavado en el matraz aforado. Agite para mezclar la solución.

Incluso.

Volumen constante: continúe agregando agua con cuidado al matraz volumétrico hasta que el nivel del líquido esté cerca de la marca de 2-3 m, y luego agregue agua con un gotero de goma para que la superficie cóncava de la solución sea perfecta. .

Buena tangente a la escala. Apretar la tapa del matraz aforado y agitar bien.

5. La filtración es un método para eliminar impurezas que son insolubles en disolventes.

(1) Embudo para instrumentos, vaso de precipitados, estructura de hierro, varilla de vidrio (papel de filtro)

(2) Al filtrar, se debe prestar atención a:

Un poste, dos bajos y tres sesgados

① Pegar: doblar el papel de filtro, colocarlo en el embudo, agregar un poco de agua destilada para humedecerlo y hacer que el papel de filtro se adhiera a la pared interna del el embudo.

②Bajo: el borde del papel de filtro debe estar ligeramente más bajo que el borde del embudo, y el nivel del líquido en el embudo debe estar ligeramente más bajo que el borde del papel de filtro.

③Trislope: Al verter líquido en el embudo, el pellizco del vaso debe estar en contacto con la varilla de vidrio donde hay tres capas de papel de filtro, el fondo de la varilla de vidrio debe estar en ligero contacto; con el filtro; el extremo del cuello del embudo debe estar en contacto con la pared interna del receptor, y una pequeña cantidad de sedimento en la sal cruda debe eliminarse mediante filtración, por ejemplo.

b. Si desea obtener un precipitado puro o la calidad del precipitado, debe lavar el precipitado: el motivo del lavado es eliminar las sustancias solubles en la superficie del precipitado; El método es: remojar en agua destilada Retire los sólidos del papel de filtro y repita varias veces hasta que se lave.

c.Compruebe si el precipitado está limpio: (compruebe si hay iones con mayor contenido en la solución que sean fáciles de comprobar, como por ejemplo que contengan más SO42-. Tome un poco del eluyente recién obtenido y deje caer). en ácido clorhídrico. Solución acidificada de BaCl2. Si no hay turbidez blanca, significa que el sedimento ha sido limpiado; si hay turbidez blanca, significa que el sedimento no ha sido limpiado.

d. Comprobar si la precipitación se ha completado durante la reacción: tomar el sobrenadante de precipitación y añadir el agente precipitante. Si no hay precipitaciones, la precipitación es completa.

6. Evaporación y Cristalización La evaporación es un método de concentrar una solución, evaporar un disolvente o precipitar un soluto en forma de cristales. La cristalización es un proceso en el que un soluto separa cristales de una solución y puede usarse para separar y purificar una mezcla de varios sólidos solubles. El principio de cristalización es reducir la solubilidad mediante evaporación o bajando la temperatura de acuerdo con la solubilidad de cada componente en un determinado disolvente, precipitando así los cristales. Al calentar el plato de evaporación para evaporar la solución, use una varilla de vidrio para agitar continuamente la solución para evitar que salpiquen gotas debido a la temperatura local excesiva. Deje de calentar cuando aparezca más sólido en el plato de evaporación, por ejemplo, una mezcla de NaCl y KNO3 se separa por cristalización;

(1) Instrumento con plato de evaporación, trípode o estructura de hierro, varilla de vidrio y lámpara de alcohol con aro de hierro.

(2) Operación: Vierta el líquido y revuelva continuamente durante no más de 2/3 del proceso de calentamiento para evitar el sobrecalentamiento local y salpicaduras del líquido. Cuando precipita una gran cantidad de cristales, deje de calentar y utilice el calor residual para evaporar el agua restante.

7. Destilación La destilación es un método de purificación o separación de mezclas de líquidos con diferentes puntos de ebullición. El proceso de separar varios líquidos mezclados utilizando el principio de destilación se llama fraccionamiento.

Nota durante el funcionamiento:

①Coloque una pequeña cantidad de trozos de porcelana rotos en la botella de destilación para evitar que el líquido hierva.

(2) La posición del bulbo de mercurio del termómetro debe estar en la misma línea horizontal que el borde inferior del fondo del ramal.

③El líquido de la botella de destilación no debe exceder los 2/3 de su volumen ni ser inferior a 1/3.

(4) El agua de refrigeración en el tubo del condensador ingresa por el puerto inferior y se descarga por el puerto superior.

⑤La temperatura de calentamiento no debe exceder el punto de ebullición de la sustancia con mayor punto de ebullición en la mezcla, como el fraccionamiento del petróleo.

8. La separación de líquidos y la separación de líquidos de extracción son métodos de separación de dos líquidos que son inmiscibles y tienen diferentes densidades. La extracción es un método que consiste en utilizar un disolvente para extraer un soluto de una solución compuesta por él y otro disolvente utilizando la diferencia de solubilidad de los solutos en disolventes inmiscibles. El agente de extracción seleccionado debe cumplir los siguientes requisitos: es incompatible con el disolvente de la solución original; la solubilidad del soluto es mucho mayor que la del disolvente original y el disolvente es fácilmente volátil.

(1) Embudo de decantación y vaso de precipitados del instrumento

(2) Durante la operación de extracción, agregue la solución y el agente de extracción al embudo de decantación, tape la parte superior del embudo con la mano derecha. , y sostenlo con la mano izquierda. El pistón oscila violentamente en sentido contrario, se desinfla y el líquido se coloca verticalmente sobre el aro de hierro para que repose.

Selección del agente de extracción: 1. Es incompatible con el disolvente original y no reacciona. La solubilidad del soluto en él es mucho mayor que la solubilidad en el disolvente original.

(3) Durante la operación de separación de líquidos, el extremo inferior del embudo de separación se presiona contra la pared interior del vaso, se abre el tapón de vidrio en la boca superior del embudo de separación, el pistón se Cuando se abre, el líquido inferior fluye desde el fondo hacia la interfaz, luego se cierra el pistón y la capa superior El líquido se vierte en otro vaso de precipitados desde la parte superior.

Durante el proceso de extracción, se debe prestar atención a:

(1) Vierta la solución a extraer y el disolvente de extracción desde la abertura superior en el embudo de decantación en secuencia, y la cantidad no debe exceder el 2% del volumen del embudo /3, apretar el tapón y oscilar.

(2) Al vibrar, sujeta el cuello del embudo con la mano derecha, presiona el tapón con la raíz del dedo índice, sujeta el grifo con la mano izquierda, controla el pistón con los dedos, Voltee el embudo y vibre vigorosamente.

(3) Luego, deje reposar el embudo de decantación y separe los líquidos después de separarlos en capas. Durante la separación del líquido, el líquido inferior se descarga por la boca del embudo y el líquido superior se vierte por la. boca superior. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono se utiliza para extraer bromo del agua con bromo.

9. Sublimación La sublimación se refiere al proceso en el que una sustancia sólida absorbe calor y cambia directamente a estado gaseoso sin pasar por estado líquido. Las características de sublimación de ciertas sustancias se utilizan para separar esta sustancia de otras sustancias que no se subliman cuando se calientan. Por ejemplo, el calentamiento hace que el yodo se sublime y separe una mezcla de I2 y SiO2.

Vasos de precipitados para instrumentos, matraces (incluida la de agua fría), lámparas de alcohol, trípodes y redes de amianto.

10. La diálisis utiliza una membrana semipermeable (como membrana de vejiga, papel pergamino, celofán, etc.) para separar el coloide de las moléculas e iones mezclados en él. La diálisis se utiliza a menudo para purificar y refinar soluciones coloidales. El principio de la diálisis es la difusión. El agua destilada o del grifo del vaso de precipitados debe reemplazarse constantemente para mejorar el efecto de la diálisis.

Bolsas de membrana semipermeable (como membrana de vejiga, papel pergamino, celofán, etc.). ), vaso de precipitados, varilla de vidrio.

Cómo utilizar el reactor

Diagrama y nombre del instrumento, finalidad principal, uso y precauciones

Tubo de ensayo

Utilizado para disolución O Instrumento que reacciona con una pequeña cantidad de reactivos y también puede recolectar una pequeña cantidad de gas. El generador de gas montado es pequeño (1) y se puede calentar directamente. Al calentar, la pared exterior debe secarse y sujetarse con un tubo de ensayo o fijarse en un marco de hierro.

(2) Al calentar un sólido, la boquilla debe inclinarse ligeramente hacia abajo y el sólido debe colocarse plano en el fondo del tubo. (3) Al calentar un líquido, la cantidad de líquido no debe exceder 1/3 de la cantidad; volumen, la boquilla debe estar inclinada hacia arriba a 45 grados con respecto a la mesa y la boquilla no debe mirar directamente a las personas. Al llenar la solución, no exceda la mitad del volumen del tubo de ensayo.

Prueba severa

Se utiliza para quemar reactivos sólidos a altas temperaturas y es adecuado para pesajes, como experimentos para determinar el contenido de agua cristalina en hidratos cristalinos. Puede soportar altas temperaturas de 1200 ~ 1400 ℃. Hay un tapón para evitar que se derrame el medicamento. El crisol se puede colocar directamente sobre el triángulo de arcilla para calentarlo. El crisol caliente y la tapa se deben sujetar con pinzas para crisol. Los crisoles calientes no deben apagarse ni salpicarse con agua. Cuando el crisol caliente se haya enfriado, se debe colocar en un desecador.

Vasos de precipitados

Preparar, concentrar, diluir, conservar y calentar soluciones. También se puede utilizar como recipiente de reacción con más reactivos y como calentador de baño de agua. Al calentar, se debe cubrir con una red de amianto y la pared exterior debe estar seca. Al calentar líquidos, la cantidad de líquido no debe exceder la mitad del volumen. No debe evaporarse y el líquido no debe exceder los 2/3 durante la reacción. Utilice una varilla de vidrio para revolver suavemente mientras se disuelve.

Botella

Los matraces de fondo plano, que generalmente se utilizan como recipientes de reacción que contienen una gran cantidad de líquido en condiciones de calentamiento o sin calentamiento, no se utilizan como aparatos de calentamiento. Los matraces con fondo deben utilizar redes de amianto o calentamiento por baños de agua. La cantidad de líquido no debe exceder la mitad del volumen.

Matraz de destilación

Para la destilación o fraccionamiento de mezclas líquidas, también se puede montar un generador de gas para calentamiento, añadir una red de amianto y añadir porcelana rota para evitar la ebullición durante el fraccionamiento. , la bola de mercurio del termómetro está en la boquilla de la rama.

Matraz Erlenmeyer

El reactor de titulación también puede recoger líquidos y montar botellas de gas. El mismo matraz de fondo redondo. La titulación consiste simplemente en agitar, por lo que no puede haber demasiado líquido y no es necesario agitarlo.

Botella recolectora de gas

Recoge y almacena una pequeña cantidad de gas para armar una botella depuradora de gas. Los reactores de gas y los recipientes en los que se queman sólidos en el gas no se pueden calentar. Al hacer un recipiente en el que un sólido arde en un gas, se debe colocar una pequeña cantidad de agua o una capa de arena fina en el fondo de la botella. La boca de la botella esmerilada (a diferencia del cuello de la botella esmerilada) está sellada con una pieza de vidrio esmerilado.

Botellas de vidrio

se utilizan para colocar los reactivos. Se pueden dividir en frascos de boca ancha y frascos de boca estrecha. Los frascos de boca ancha se usan para contener medicamentos sólidos (los frascos en polvo o con trozos rotos se usan para contener medicamentos líquidos); Todos están molidos y vienen con tapones de vidrio. Hay dos tipos: incoloros y marrones. En el caso de la fotodegradación, se utilizan generalmente botellas marrones para el almacenamiento en la oscuridad. Cuando contenga sólidos y soluciones alcalinos fuertes, no se deben utilizar tapones de vidrio, pero sí se deben utilizar tapones de goma y tapones de corcho. Los frascos de reactivos no se pueden utilizar para preparar soluciones, ni se pueden utilizar como reactores, ni se pueden calentar. Los corchos no son intercambiables.

Frasco cuentagotas

Recipiente que contiene una pequeña cantidad de reactivo líquido. Consta de un gotero y un frasco gotero. El gotero se coloca en un frasco cuentagotas. La boca del frasco cuentagotas está molida y no puede contener álcali. Hay dos tipos: incoloro y marrón. Si ves fotólisis y necesitas protegerlo de la luz (como una solución de nitrato de plata), ponlo en una botella marrón. Los ácidos y otros líquidos que pueden corroer los productos de caucho (como el bromo líquido) no deben almacenarse en botellas durante mucho tiempo. Después de usar el gotero, vuelva a colocarlo inmediatamente en el frasco original, ¡recuerde! No "encordar botellas".

Dispositivo Kip

El gas insoluble en agua se puede elaborar a partir de sólidos y líquidos insolubles a temperatura ambiente. Controlar el pistón de las vías respiratorias permite que la reacción comience o se detenga en cualquier momento y no se puede calentar. No se puede utilizar para preparar gases que generen calor fuerte o reaccionen violentamente. Si el gas producido es inflamable o explosivo, se debe verificar la pureza del gas antes de recolectarlo o encenderlo en el puerto del conducto.

Punto de conocimiento 2: Cómo utilizar instrumentos de medición (termómetros)

Gráficos y nombres de los instrumentos, usos principales, métodos de uso y precauciones

Bureta ácida Bureta alcalina

La valoración de neutralización (también se puede utilizar para otras valoraciones) puede medir con precisión el volumen de líquido. Las buretas ácidas contienen soluciones ácidas y oxidantes, las buretas alcalinas contienen soluciones alcalinas y no oxidantes y las dos no pueden reemplazarse entre sí. Lávelo antes de usarlo y verifique que no haya fugas. Después de que esté mojado, llénelo con solución. La marca 0 está en la parte superior, no en la parte superior. Precisión de 0,1 ml, lectura estimada de 0,01 ml. Al leer, la línea de visión es tangente a la superficie cóncava del líquido.

Cilindro graduado

Mida aproximadamente el volumen del líquido (precisión ≥0,1 ml). No hay una línea de escala 0, la escala es de abajo hacia arriba. Elija el tamaño adecuado para reducir errores y dar la misma lectura que la bureta. No prepare soluciones ni realice reacciones químicas dentro del volumen y no aplique calor.

Matraz aforado

Se utiliza para preparar con precisión soluciones con una determinada concentración de sustancias. Las especificaciones comunes incluyen 50, 100, 250, 500, 1000 ml, etc. Compruebe si hay fugas de agua antes de usarlo y úselo a temperatura estándar. Escurrir con una varilla de vidrio a medida que se va añadiendo el líquido. Al medir el volumen, el nivel de líquido cóncavo es tangente a la línea de escala. Los solutos no se pueden disolver directamente, las soluciones no se pueden almacenar durante largos períodos de tiempo y las soluciones calientes no se pueden calentar ni preparar. Al responder qué matraz aforado elegir, traiga las especificaciones.

Instrumento de medición que mide la temperatura. Hay dos tipos de termómetros: los termómetros de mercurio y los termómetros de alcohol. El más utilizado es un termómetro de mercurio. Cuando utilice un termómetro, preste atención a su alcance. Tenga en cuenta que el vidrio de la bombilla de mercurio es extremadamente delgado (la transferencia de calor es rápida) para evitar que se rompa. La bombilla de mercurio debe colocarse en una posición adecuada. . Si se mide la temperatura de un líquido, el bulbo de mercurio debe colocarse en el líquido; cuando se realiza un experimento de fraccionamiento de petróleo, el bulbo de mercurio debe colocarse en el tubo de derivación del matraz de fraccionamiento.

Balanza de bandeja

Pesa la masa de productos farmacéuticos (sólidos) con una precisión de ≥0,1g. Ajuste el punto cero antes de pesar. Al pesar, los números izquierdo y derecho tienen una precisión de 0,1 g. Los medicamentos no se pueden colocar directamente sobre la bandeja (se coloca un trozo de papel del mismo tamaño en cada uno de los dos platos. Los medicamentos que son fácilmente delicuescentes y corrosivos se deben pesar en recipientes de vidrio (como por ejemplo, vasos de precipitados).

Punto de conocimiento 3: Instrumentos para calentamiento, evaporación, destilación y cristalización

Gráficos y nombres de instrumentos, finalidades principales, métodos de uso y precauciones

Lámpara de alcohol p>

Como fuente de calor, el alcohol no debe exceder los 2/3 del volumen ni debe ser inferior a 1/4. Al calentarlo, cúbralo con un portalámparas y no sople con la boca.

Vidrio de reloj, plato de evaporación

El plato de evaporación se utiliza para evaporar disolventes. El plato de evaporación de líquido concentrado se puede colocar directamente sobre un trípode para calentarlo, o se puede calentar con una red de amianto, un baño de agua o un baño de arena. No se puede apagar y la solución evaporada no puede exceder los 2/3. Se puede agitar con una varilla de vidrio mientras se calienta. Durante el proceso de cristalización por evaporación, el agua no puede evaporarse por completo para evitar que las partículas de cristal salpiquen.

Dispositivo de destilación

Para separar mezclas líquidas miscibles, la bola de mercurio del termómetro debe estar más baja que la boca de la rama, agregue porcelana rota o zeolita al matraz de destilación para evitar la ebullición. , y se debe verter agua en el matraz de condensación por la abertura inferior del dispositivo y descargar por la abertura superior.

Punto de conocimiento 4: Instrumentos para filtrar, separar e inyectar líquidos

Gráficos y nombres de los instrumentos, finalidades principales, métodos de uso y precauciones

Chimenea

Filtrar o inyectar el líquido en un recipiente de pequeño diámetro; la absorción de gas soluble (antirreabsorción) no se puede calentar con fuego, y la filtración debe ser "de un poste, dos bajos y tres pendientes".

Embudo de cuello largo

Montar el reactor para facilitar la inyección del líquido de reacción. El extremo inferior debe insertarse debajo de la superficie del líquido; de lo contrario, el gas se escapará por la boca del embudo.

Embudo de separación

Se utiliza para separar líquidos de diferentes densidades que son inmiscibles entre sí; también se puede montar el reactor en cualquier momento para agregar líquido también se puede utilizar; para extracción y separación de líquidos. Compruebe si hay fugas antes de su uso. Durante la separación de líquidos, el líquido inferior se descarga por la abertura inferior y el líquido superior se vierte por la abertura superior. Al drenar el líquido, abra la tapa superior o alinee la ranura del tapón con el pequeño orificio en el puerto superior.

Punto de conocimiento 5 Secador

Tubo de secado

Se suele utilizar junto con un generador de gas y contiene un bloque sólido de desecante para secar o absorber ciertos gases. Para recolectar gas seco, conecte un extremo de su boca grande al tubo de suministro de gas durante el uso. La bola se llena con desecantes granulares como cloruro de calcio anhidro y cal alcalina.

Filao Kisika

Se puede utilizar como secador, recipiente para experimentos de electrólisis, dispositivo de lavado o absorción de gases. El interior está lleno de desecante granular y las boquillas de ambos lados están conectadas al conducto de aire; también se puede utilizar como recipiente para experimentos de electrólisis, con electrolito en el interior y electrodos insertados en las boquillas de ambos lados; Se utiliza como dispositivo para lavar o absorber gas.

Secadora

Recipiente para guardar artículos que deben mantenerse secos. El desecante se coloca debajo de la partición de la secadora, los artículos a secar se colocan en contenedores apropiados y los contenedores se colocan sobre la partición de la secadora. Cuando es necesario secar el medicamento en el crisol quemado, se debe enfriar antes de colocar el crisol en la secadora. Aplique una capa de vaselina a la cubierta de la secadora y al borde abrasivo para evitar fugas de aire. El desecante se debe reemplazar a tiempo. Al abrir la tapa, sostenga la secadora con una mano y el asa de la tapa con la otra, y empújela suave y horizontalmente.

Punto de conocimiento 6 Equipo de sujeción (6) Equipo de sujeción

Marco de hierro, abrazadera de hierro, abrazadera de tubo de ensayo, abrazadera de crisol, abrazadera de bureta, lodo de trípode, pinzas triangulares, espera de red de amianto.

Las abrazaderas de resorte se utilizan para sujetar tubos de goma para que no pierdan gas o líquido.

7) Otros instrumentos: cuchara medicinal, cuchara para hornear, soporte para tubos de ensayo con varilla de vidrio, mortero con cepillo para tubos, etc.

Cucharas medicinales

Hay tres tipos de cucharas medicinales: de cuerno, de porcelana y de plástico. Hay una cuchara en cada extremo, una grande y otra pequeña. La cuchara medicinal se utiliza para tomar medicamentos sólidos y puede elegir un extremo según la cantidad requerida de medicamento. Después de usar la cuchara, debe lavarla, secarla con papel de filtro y luego volver a tomar el medicamento.

Alicates para crisol

Alicates que sujetan el crisol y la tapa del crisol. También se puede utilizar para contener platos que se evaporan. Al sujetar crisoles calientes, precaliente primero el mandril para evitar que el crisol de porcelana explote debido a un enfriamiento repentino; al sujetar crisoles frágiles (como crisoles de cerámica o crisoles de temporada), deben sujetarse con suavidad y firmeza.

Abrazadera para tubos de ensayo

Se utiliza para sujetar tubos de ensayo para un calentamiento sencillo. Generalmente productos de bambú. Al sujetar el tubo de ensayo, la abrazadera del tubo de ensayo debe insertarse desde el fondo del tubo de ensayo y sujetarse a una distancia de 2 a 3 cm de la boca del tubo de ensayo. Después de sostener el tubo de ensayo, sostenga el brazo largo del soporte del tubo de ensayo con la mano derecha. Nunca presione el brazo corto (es decir, el brazo móvil) del soporte del tubo de ensayo con el pulgar derecho para evitar que el tubo de ensayo se caiga. y rompiéndose por un ligero esfuerzo del pulgar.

Morteros

Se utilizan para moler materiales sólidos hasta convertirlos en polvo. Los hay de vidrio, de porcelana blanca, de ágata o de hierro. No caliente el mortero cuando lo use y no use fuerza excesiva ni martilleo al moler. Si desea preparar un polvo mezclado, cada componente se debe moler por separado antes de mezclar. Por ejemplo, el dióxido de manganeso y el clorato de potasio se deben moler por separado antes de mezclar para evitar la reacción.