3.3. Гидростатические весы
Весы с одной призмой и коромыслом, имеющим на одном плече поплавок в жидкой среде, а на другом - противовес, получили название гидростатических, или весов Мора - Вестфаля (рис. 69). Их применяют в основном для определения плотности жидких и твердых веществ (см. разд. 4.6).
Коромысло 4 таких весов представляет собой неравноплечий рычаг, опирающийся своей призмой на подушку в вилке 6. На правом конце коромысла находится крючок, к которому на тонкой проволоке (диаметр не более 0,1 мм, платина, константан) подвешен стеклянный поплавок 2. На левом конце коромысла помещен противовес 7 с острием-указателем равновесия. Если поплавок не имеет встроенного термометра, то в цилиндр 1 с жидкостью опускают термометр в металлической гильзе, крепящейся к верхнему краю цилиндра. Правая часть коромысла имеет углубления, в которые навешиваются гири-рейтеры 5. Две большие одинаковые гири имеют массу, равную массе воды, вытесняемой поплавком при 20 °С. Масса малых гирь в 10, 100 и 1000 раз меньше массы больших рейтеров. Поплавок, гири и Цилиндр составляют единый комплект гидростатических весов. При замене поплавка и гирь у конкретных весов, их снова следует прокалибровать.
Функции гидростатических весов могут выполнить технохимические и аналитические весы, если к одному плечу коромысла (рис. 70, а) или чашке (рис. 70, б) прикрепить поплавок. В первом варианте взвешивание проводят, не снимая чашки 4, а подставив под стакан 3 легкий столик. Можно убрать с коромысла чашку и стакан 3 с жидкостью и поплавком установить на основание 6 весов, если приходится часто проводить гидростатическое взвешивание. Во втором варианте следует проделать отверстия в основании весов и доске 8 лабораторного стола, через которые и пропустить подвеску поплавка, закрепив ее за держатель чашки.
Рис. 69. Гидростатические весы Мора - Вестфаля:
1 - цилиндр с исследуемой жидкостью; 2 - стеклянный поплавок;
3 - регулировочный винт; 4 - неравноплечее коромысло;
5 - рейтеры; 6 - вилка коромысла с призмой и подушкой;
7 - противовес; 8 - выдвижной стержень;
9 - стопорный винт-арретир; 10 - стойка весов; 11 - отвес
|
Рис. 70. Самодельные гидростатические весы с поплавком внутри весов (я) и вне весов (б):
1 - крючок коромысла; 2 - поплавок; 3 - стакан с жидкостью;
4 - чашка; 5 - подставка; 6 - основание весов; 7 - боковая дверца;
8 - лабораторный стол
|
3.4. Газовые и торзионные (крутильные) весы
Газовые весы являются аналогами гидростатических весов. Основное их применение - определение плотности газов (см. разд. 10.11). В приведенных на рис. 71 весах Штока коромысло 4 изготовлено, как и все остальные части, из кварца. Коромысло подвешено на припаянной к нему кварцевой нити 7. Тонкая кварцевая нить лучше всех других материалов способна удлиняться. В частности, нить диаметром около 0,01 мм не обрывается при закручивании на 20 полных оборотов на 1 см длины Другое замечательное свойство тонкой кварцевой нити - строго линейная зависимость противодействующего момента от угла закручивания.
Масса тонкостенного кварцевого поплавка 8, наполненного воздухом, уравновешена массой противовеса 3 - кварцевого тонкостенного шарика с отверстием. Общая поверхность противовеса (наружная и внутренняя) равна поверхности поплавка для уменьшения влияния адсорбции газов. Объем поплавка составляет около 3 см3, а в противовесе 3 проделано отверстие для уменьшения плавучести. Равновесное положение коромысла определяют при помощи микроскопа по перемещению острия, которым оканчивается противовес 3 относительно указателя 2. Газ подводится в середину прибора 1 через трубку 5.
Перед измерением плотности газовые весы калибруют по газу, для которого известно изменение плотности с изменением давления. Газ, плотность которого надо измерить, тщательно высушивают и освобождают от примесей, после чего осторожно впускают в весы Штока через трубку 5, предварительно удалив из весов воздух. В момент равновесия, когда игла шара 3 устанавливается против указателя 2, фиксируют давление газа. Затем по калибровочному графику находят плотность газа.
Чувствительность газовых весов мало зависит от давления газа , но температура весов во избежание движения газа во время опыта должна поддерживаться постоянной.
Рис. 71. Устройство газовых кварцевых весов Штока
Рис. 72. Общий вид торзионных весов рычажного типа :
1 - чашка; 2 - конец коромысла; 3 - шкафчик; 4 –стрелка :
5 - ручка натяжения; 6 - шкала; 7 - ручка арретира:
8 - стойка весов; 9 - основание весов:
10 -указатель равновесия;
11 - черта равновесного состояния
|
|
Торзионные весы (от франц. torsion - окручивание) (рис. 72) представляют собой устройство, способное уравновешивать массу вещества упругим натяжением пружины весов. При этом в
основном подразумевается деформация кручения пружины. Topзионные весы применяют для быстрого определения небольших масс - от 0,01 до 500 мг. Достоинством торзионных весов является простота конструкции и быстрота взвешивания. Однако точность их не превышает 0,1% от максимальной нагрузки.
Перед взвешиванием освобождают коромысло, связанное с пружиной, передвижением ручки 7 арретира и устанавливают на нуль стрелку 4 с помощью ручки 5 натяжения пружины. При таком положении системы весов указатель равновесия 10 перекрывает черту равновесия 11. Затем закрепляют арретиром коромысло весов и помещают груз на чашку 1, после чего снова арретиром освобождают коромысло. Взвешиваемый предмет поворачивает ось спиральной пружины и закручивает ее. Поворотом оси за ручку натяжения 5 в обратную сторону приводят коромысло в горизонтальное положение. О горизонтальности коромысла судят по совпаданию указателя равновесия 10 с чертой равновесия 11. Тогда стрелка 4 покажет на шкале 6 значение массы измеряемого груза. Угол закручивания пружины пропорционален массе взвешиваемого вещества, и поэтому шкала 6 весов проградуирована в единицах массы (мг).
Взвешивание следует проводить при 20 ± 5 °С, так как при иной температуре погрешность показания весов увеличивается.
3.5. Специальные весы
Весы с цепочечным механизмом уравновешивания (рис. 73, а) Применяют для нагрузок от 0,1 г и выше, так как изготовить очень легкую цепочку не представляется возможным. Чувствительность таких весов не превышает 0,1 мг. Цепочка заменяет рейтерную шкалу и состоит из мелких, равных по массе звеньев. Масса цепочки 2 распределяется между барабаном 3 и коромыслом весов. Для уравновешивания груза используется только масса цепочки. При отклонении стрелки весов от нулевой отметки датчик положения коромысла подает командный сигнал релейной схеме, включающей электродвигатель цепочечного барабана. Барабан начинает вращаться, сматывая или разматывая цепочку до тех пор, пока снова не наступит равновесие. При этом масса той части цепочки, которая связана с коромыслом, пропорциональна ее длине, т.е. углу поворота барабана. Поэтому такие аналитические весы могут быть автоматическими к регистрирующими.
Более сложные автоматические регистрирующие весы обычно снабжают самой разнообразной электронной системой управления. Такие весы применяют для определения массы, изменяющейся в процессе взвешивания, которая регистрируется на ленте самописца, как функцию времени и температуры. Устройству автоматических регистрирующих весов посвящена специальная литература.
Рис. 73. Весы: с цепочечным механизмом уравновешивания (а), Мак-Бена (б), Сальвиони (в),
Фольмера (г) и Цейтена (д):
г; 1 - пробка с кварцевой нитью; 2 - защитный кожух; 3 - трубка; 4 - кварцевая нить с чашкой;
5 - зачерненный конец нити; 6 - микроскоп с окулярной шкалой; 7 - окно для загрузки
Весы Мак-Бена (рис. 73, .6) - это весы со спиральной пружиной, ничем принципиально не отличающиеся от давно известного пружинного безмена, применяющегося в домашнем обиходе.
Весы были предложены Мак-Беном в 1926 г. для определения масс исследуемых веществ в вакуумных трубках. Они имеют оптические отсчетные устройства 3 с визиром 2. Кварцевая спираль 1 диаметром витка 12-15 мм, навитая из нити диаметром около 0,2 мм, обладает подъемной силой 1 г. Ее удлинение составляет около 0,1 мм/мг. Металлические пружины менее эффективны. Они подвергаются коррозии и при изменении нагрузки длительное время "ползут", т.е. не сразу переходят в положение равновесия.
Весы Сальвиони (рис. 73, в). Сальвиони в 1901 г. впервые предложил использовать упругие свойства материалов для взвешивания небольших масс. Под действием нагрузки свободный конец кварцевой нити 2, закрепленной в стойке 1, опускается на угол, пропорциональный массе груза в чашке 5. Значение угла измеряют при помощи отсчетного микроскопа по положению визира 4, который должен быть предельно тонким и хорошо наблюдаемым в микроскоп. Арретир 3 закрепляет нить 2.
Чувствительность весов Сальвиони составляет 10-5-10-4 г. Когда их помещают в защитный кожух, то при нагрузке 2-10-5 г чувствительность возрастает до 2-10-8 г.
Весы Фольмера (рис. 73, г) - один из вариантов весов Сальвиони. Они пригодны для нагрузок в несколько мг, взвешиваемых с точностью до 10-7 г. Весы применяют в тех случаях, когда масса вещества непрерывно изменяется: выделение газа, возгонка, адсорбция газа и т.п. Перемешение зачерненного конца 5 кварцевой нити, закрепленной в пришлифованной пробке , наблюдают в микроскоп 6. Кварцевое окошко, через которое ведут наблюдение, может быть снабжено шкалой. Через трубку 3 производят откачивание сосуда 2, его высушивание и впуск нужного газа. Подъемную силу и чувствительность весов регулируют изменением толщины кварцевой нити.
Фольмер Макс (1885-1965) - немецкий физикохимик. В 1945-1955 гг. работал в СССР.
Весы Мак-Бена, Сальвиони и Фольмера калибруют мелкими миллиграммовыми гирьками и находят зависимость между изменением массы вещества гирек, покоящихся на чашечке, подвешенной к спирали или пружине, и деформацией последних. Если интервал взвешиваемых масс лежит в области 10-6— 10-3 г, то калибровку ведут следующим образом. На аналитических весах взвешивают проволоку с точно измеренной длиной. По массе проволоки находят массу единицы ее длины. Затем проволоку разрезают на мелкие кусочки с известной длиной и вычисляют массу каждого отрезка. Для калибровки весов следует брать проволоку предельно малого диаметра и малой плотности металла.
Весы Цейтена (рис. 73, д) для флотационного взвешивания веществ, имеющих массу порядка 10-6 г с пределом чувствительности ±10-8 г, предложены в 1946 г. Весы состоят из флотационной трубки, наполненной водой, и подвижного сосуда 2, получившего название "картезианского водолаза" (Cartesius -латинская фамилия Рене Декарта).
Декарт Рене Картезий (1596-1650) - французский философ, физик и математик.
"Водолаз" готовят из стекла, наполняют чистой водой, a в верхней части, имеющей вид воронки, закрепляют чашечку 4 из тонкой пленки полистирола, выдутой из его раствора в бензоле. Под чашкой оставляют пузырек воздуха 3. Конструкция "водолаза" была предложена в 1937 г. Линдерштром-Лангом.
"Водолаз" с пузырьком воздуха является очень чувствительным к изменению давления над поверхностью воды в трубке 1. Плотность "водолаза" при изменении давления на жидкость изменяется, так как пузырек воздуха в зависимости от прилагаемого давления расширяется или сжимается. Можно легко побиться того, чтобы в результате небольшого изменения внешнего давления "водолаз" вместо погружения начал всплывать, флотационное равновесие достигается тогда, когда "водолаз" находится во взвешенном состоянии между дном и поверхностью воды в трубке 1, причем верхняя кромка чашечки находится на уровне круговой отметки 5, нанесенной на флотационную трубку 1.
Для взвешивания в чашечку 4 "водолаза" помещают вещество в небольшом стеклянном или полимерном капилляре (масса пустого капилляра заранее известна) и погружают "водолаз" в воду трубки ). Над поверхностью воды создают такое давление рх (в см. вод. ст.), измеряемое водяным манометром (см. разд. 10.4), чтобы "водолаз" завис строго под круговой отметкой. Это будет состояние флотационного равновесия. Затем освобождают чашечку от капилляра с веществом и кладут в нее разновески из полистирола и также измеряют давление рx, при котором устанавливается флотационное равновесие. После этого вычисляют приведенную массу вещества по формуле:
G=G1 [1- Pa/(Pa - Px)] / [1 - Pa(Pa ~ Р1)], (3.4)
где G - приведенная масса вещества, г; G1- приведенная масса разновеса, г; Pа- атмосферное давление, см вод. ст.; Pх -измеренное давление, необходимое для того, чтобы "водолаз" с веществом был приведен в состояние флотационного равновесия; P1- измеренное давление, необходимое для того, чтобы "водолаз", нагруженный разновесом, был приведен в состояние флотационного равновесия.
Приведенная масса - это истинная масса тела минус масса воды в объеме тела. Если плотность капилляра с веществом равна плотности воды, то его приведенная масса равна нулю.
Линдерштром-Ланг Кай (1896-1959) - датский химик-органик.
Если взвешиваемое вещество не растворяется и не взаимодействует с водой и имеет плотность более 1 г/см3, то взвешивание производят без применения капилляра.
3.6. Весовая комната
весы - чувствительный прибор, имеющий легко подвижные механические части. Поэтому на них не должны действовать вибрация, толчки и встряски, резкие колебания температуры,
давления и влажности. Чтобы избежать погрешности при взвешивании от подобного рода помех, аналитические весы устанавливают в специальной весовой комнате, изолированной от остальных лабораторных помещений. Комната должна быть расположена на первом этаже здания для уменьшения вибрации. Если такое расположение весовой комнаты по каким-либо причинам невозможно, то ее местонахождение следует выбирать не выше 3-го этажа здания, полностью свободного от установок, создающих вибрацию, и вдали от улиц с оживленным движением транспорта.
В весовой комнате необходимо поддерживать строго контролируемые постоянные температуру и влажность, в ней не должно быть воздушных потоков, а для уменьшения запыленности пол рекомендуют покрывать линолеумом, который легко протирать. Проветривают весовую комнату тогда, когда в ней не проводят взвешивание.
Для того чтобы более отчетливо представить себе, как изменяются упругие свойства материалов с температурой, приведем следующий пример. У весов типа весов Сальвиони изменение прогиба кварцевого стержня при изменении температуры на 1 oС составляет около 1,4-*0-4 см при полной загрузке весов, что равноценно кажущемуся изменению массы на 1,4*10-5 г при чувствительности весов 2*10-5 г. Для весов Мак-Бена изменение температуры на 1 °С вызывает изменение удлинения спиральной пружины на 7*10-4 см, а такое удлинение уже будет превышать чувствительность весов.
Весы следует устанавливать строго горизонтально (по уровню) на массивных или консольных столах, поглощающих мелкие сотрясения. Консольные столы крепят только к капитальным стенам. Для увеличения массы стола под весы кладут две-три чугунных плиты с массой каждой не менее 50-70 кг. Между плитами располагают резиновые прокладки. На верхних этажах весы устанавливают только на специальных массивных столах с амортизирующей подвеской крышки (см. рис. 15).
На стол с весами нельзя ставить эксикатор и другие предметы. Для них лучше иметь передвижной столик. Перед взвешиванием эксикатор с бюксами должен 20-30 мин находиться в весовой комнате, чтобы температура содержащихся в нем сосудов с веществом и температура весов мало различались.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Сахаров А.И. Весы в физико-химических исследованиях. М.: Наука, 1968.
Рудо М.Н. Лабораторные весы и точное взвешивание. М.: Стандартгиз, 1963
Алексеев Н.Г., Прохоров В.А., Чмутов К.В. Современные электронные приборы и схемы в физико-химических исследованиях. М.: Химия, 1971.
Феоктистов В.Г. Лабораторные весы. М.: Стандартгиз, 1979. Химическая энциклопедия. М., Советская энциклопедия, 1988, т. 1, с. 355.
Глава 4
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА И ПЛОТНОСТИ ВЕЩЕСТВА
В Международной системе единиц за единицу объема вещества (символ V) синят один кубометр (1 м3). Часто употребляемая единица объема литр (1л = 10-3 м3) - специальное название кубического дециметра (дм3). Аналогично миллилитр (мл) - название кубического сантиметра (см3).При очень точных измерениях следует применять соотношение: 1 л = 1,000028 дм3. Молярный обьем (символ Vn, единица л/моль) - это объем одного моля вещества В.
V = VB/nB, (4.1)
где nB - количество вещества В, моль.
Для идеальных газов значение Vn = 22,414 л/моль при 101325 Па и 0 0С.
Удельный объем (символ Vm, единица м3/кг, л/г и мл/г) равен объему вещества В, деленному на его массу mB
Vm =VB/mB (4.2)
Удельный объем - величина, обратная плотности.
Парциальный объем i-го газа в смеси (символ , единица - м3, л или мл, см3) - объем i-го газа после удаления из смеси всех остальных газов при сохранении прежними давления и температуры. Объем смеси идеальных газов равен сумме их парциальных объемов:
V= (4.3)
Парциальный объем i-го газа определяют из соотношения:
=xIV, (4.4)
где - объем смеси; xI - мольная доля i-го газа.
4.1. Мерные цилиндры, мензурки и другая мерная посуда
Мерные цилиндры - цилиндрические сосуды (рис. 74, а) различной вместимости с нанесенными на наружной стенке делениями, указывающими объем в миллилитрах. Чтобы отмерить необходимый объем жидкости, ее наливают в мерный цилиндр до тех пор, пока нижний мениск не достигнет уровня нужного деления. Мерные цилиндры калибруют обычно на наливание.
Цилиндры изготавливают из стекла и прозрачных полиэтилена или полипропилена. Стеклянные цилиндры могут иметь пластмассовое основание.
Объемы летучих кислот, органических растворителей или жидких растворов газов обычно измеряют при помощи мерных Цилиндров с притертой стеклянной пробкой, пробкой из фторопласта или полиэтилена (см. разд. 1.6). Такие цилиндры удобны и для оценки размеров объемов жидких гетерофазных систем.
Рис. 74. Мерные цилиндры (я), мензурка (б), кружки (в, г), конус Имгоффа (д), мерная склянка для вакуумного фильтрования (е) и мерный баллон для работ с газами (ж)
Погрешность при определении объемов жидкостей с помощью мерных цилиндров лежит в пределах 1-10%.
Мензурки (от лат. mensura - мера, мерка) - сосуды конической формы, у которых, как и у мерных цилиндров, на наружной поверхности нанесены деления для измерения объемов жидкости в миллилитрах (рис. 74, б). Мензурки применяют для измерения объема осадков, образующихся при отстаивании суспензий. Осадок собирается в нижней части мензурки. Их используют также для определения объемов двух несмешивающихся жидких фаз, одна из которых, большей плотности, присутствует в малом количестве. Мензурки калибруют на отливание.
Другая мерная посуда. В технологической практике при дозировании малолетучих жидкостей применяют стеклянные мерные кружки (рис. 74, в, г).
Изучение процессов седиментации, оседания частиц из жидких систем, производят в ряде случаев с использованием конусов Имгоффа (рис. 74, д). Когда необходимо установить объем фильтрата при вакуумном фильтровании (см. разд. 9.4), применяют цилиндрические мерные склянки (рис. 74, е). Боковой тубус склянки присоединяют к водоструйному насосу (см. рис. 958) а в ее горло вставляют воронку Бюхнера (см. рис. 200, а) при помощи шлифа или резиновой пробки.
Мерный баллон типа ж служит для измерения скорости потока жидкости, протекающей по резиновому шлангу. В нижней части баллона на резиновый шланг устанавливают зажим Гофмана (см. рис. 37, а) или стеклянный кран, закрывая который набирают нужный объем жидкости в течение фиксируемого времени.
4.2. Мерные колбы и пикнометры
Мерные колбы используют для приготовления растворов определенной концентрации (рис. 75). Они имеют узкое горло с одной или несколькими метками, означающими границу отмеряемого объема. Вместимость мерных колб колеблется от 5 мл до 2 л. На каждой колбе указана вместимость (в мл) и температура, при которой проводилась ее калибровка, обычно это 20 °С.
Мерные колбы являются измерительными сосудами, рассчитанными на вливание, т.е. объем жидкости до метки соответствует вместимости колбы. Смачивание стенок и растекание жидкости по внутренней поверхности колбы не играют никакой роли. Выпускаются мерные колбы и на выливание. Такие колбы (колбы Штоманна) имеют на горле две кольцевые отметки, так как объем вылитой жидкости будет несколько меньше отмеренной (рис. 75, б).
Мерные колбы могут иметь пришлифованные стеклянные пробки, а также резиновые, фторопластовые или полиэтиленовые пробки.
Для приготовления раствора нужной концентрации в мерную колбу сначала насыпают или наливают через воронку растворяемое вещество, а затем наполняют колбу до половины растворителем и осторожно встряхивают круговыми движениями, придерживая рукой колбу за дно. Перемешивание продолжают До полного растворения вещества. После этого колбу оставляют на 5-10 мин для выравнивания ее температуры с окружающей средой, затем приливают растворитель, не доводя до метки на 5-10 мм, и высушивают горло над меткой свернутым в трубочку куском фильтровальной бумаги. Наконец доливают растворитель по каплям до метки, стараясь не замочить внутреннюю часть горла. Наполненную колбу закрывают пробкой и осторожно перемешивают содержимое, переворачивая колбу; держать ее следует при этом двумя руками: левой за основание, а правой - за горло с пробкой. Для точного измерения объема °лбу с раствором, не доходящим немного до метки, помещают на 10-15 мин в термостат (см. разд. 5.10), настроенный на температуру 20 °С, при этом из термостатирующеи жидкости должно выступать только горло с меткой, а не раствор в нем.
Рис. 75. Мерные колбы: с пробкой (а), Штоманна (б), Кольрауша (в) и с градуированным горлом (г)
При доливании растворителя колбу вынимают за горло из термостата, чтобы метка и мениск были на уровне глаз (см. рис. 79).
Для приготовления растворов твердых веществ строго определенной концентрации применяют мерные колбы Кольрауша (рис. 75, в) с расширенной верхней частью горла. В такую мерную колбу удобно насыпать через воронку с короткой трубкой измельченное в ступке твердое вещество.
Кольрауш Фридрих Вильгельм Георг (1840-1910) - немецкий физикохимик, изучавший свойства электролитов.
Колба с градуированным горлом (рис. 75, г) удобна для приготовления растворов двух жидкостей с точно известными объемами, когда надо измерить уменьшение или увеличение общего объема смеси жидкостей после их растворения.
Достарыңызбен бөлісу: |