13.2. Градуированные микропипетки, микробюретки и микромерные колбы
Для измерения объемов жидкости в пределах от 5-10-4 до 0,1 мл применяют микропипетки, изготовленные из толстостенного капилляра. Внутренний диаметр капилляра не должен быть меньше 0,5 мм, иначе возрастает погрешность в определении положения мениска. При диаметре капилляра 0,5 мм погрешность в отсчете положения мениска составляет 0,1 мм или
2*10-5 мл.
Пипетка Кирка (рис. 302,а) имеет два расширения. Одно из них ниже метки 6 служит для наполнения измеряемой жидкостью, а. другое 5 является ловушкой, предохраняющей поршневую часть 2 пипетки от попадания в нее жидкости. Для отбора жидкости чистую сухую пипетку плотно соединяют с поршневой частью пипетки при помощи резиновой пробки 4 и куска резинового шланга 3. Кончик пипетки опускают в жидкость и, медленно вращая головку 1 и одновременно поднимая ее, засасывают жидкость. Когда жидкость поднимается до метки 6, пипетку вынимают и кончик ее вытирают куском фильтровальной бумаги. Если жидкость поднялась выше метки, то мениск устанавливают по метке, прикасаясь кончиком пипетки к чистому предметному или часовому стеклу.
Содержимое пипетки выливают в приемный сосуд, осторожно надавливая на поршень. Кончик пипетки обмывают снаружи, а внутри капилляр пипетки промывают 2-3 раза, засасывая каплю чистой воды или соответствующего растворителя выше метки. Промывную жидкость соединяют с основным раствором, если надо сохранить все количество вещества, отобранное пипеткой.
Самозаполняющаяся пипетка (рис. 302,б) наполняется автоматически, если ее кончик погрузить в исследуемый раствор. Под действием капиллярных сил мениск раствора поднимается до конца капилляра и в верхней точке автоматически останавливается.
Рис. 302. Микропипетка Кирка (а) и самозаполняюшаяся (б).
Держатель пипетки (в) и пипетка с самоустанавливающимся мениском (г)
С помощью пипеток такого типа в принципе можно измерять очень малые объемы жидкостей вплоть до 3 • 10-4 мл. Их нельзя использовать для измерения больших объемов, так как высота столба жидкости, которая может быть достигнута под действием капиллярных сил, ограничена. Трудности возникают уже при измерении объемов жидкости больше 0,01 мл.
Самозаполняющуюся пипетку трудно опорожнить. Эту операцию выполняют с помощью поршневого шприца 2 (рис. 302,о), надеваемого на конец пипетки. Можно также выдавить жидкость из пипетки ртом через резиновую трубку, надетую на верхнюю часть пипетки, или нагреванием ее верхней части. При очень малых объемах жидкости все содержимое пипетки может остаться на наружной стороне ее кончика. Поэтому желательно в тех случаях, когда это возможно, измеряемый раствор выводить из пипетки в каплю воды или раствора, которые могут быть затем использованы для ее промывки.
Закрепляют самозаполняющуюся пипетку либо в поршневом шприце 2 (рис. 302,а), либо в держателе (рис. 302,в), состоящем из металлического цилиндра 7, гайки 2 и резинового кольца 3, Которое соединено с концом 4 пипетки.
Если в самозаполняюшейся пипетке сделать расширение. 5 (рис. 302,г), она перестает заполняться автоматически. Однако после того, как втягиваемая шприцом жидкость пройдет расширение 5 и мениск достигнет снова капиллярного сужения, жидкость начнет подниматься самопроизвольно по капилляру 3, пока не достигнет его конца. Укрепляют такую пипетку в держателе 2 при помощи резиновой пробки 4, а конец 1 держателя соединяют со шприцом.
Такие пипетки измеряют уже несколько большие объемы жидкости, от 0,05 до 0,075 мл с погрешностью ±10-3 мл.
Впервые такие пипетки были предложены Андерсоном в 1948 г. и получили название пипеток с самоустанавливающимся мениском. Для наполнения пипетку наклоняют под углом 30 - 45°, и жидкость засасывают до тех пор, пока она не дойдет до капилляра 3. Когда капилляр будет заполнен, пипетку вынимают из жидкости, не изменяя ее наклона, и удаляют следы-жидкости с внешней стороны нижнего капилляра куском фильтровальной бумаги. Только после этого пипетку ставят вертикально и давлением воздуха из шприца через конец 1 вытесняют жидкость.
Для калибровки пипетку наполняют чистой водой, затем воду выпускают полностью, а пипетку быстро кладут в закрывающуюся трубку для взвешивания или в бюкс типа "собачка" (см. рис. 57,6) и взвешивают. После этого ее снова заполняют водой и снова взвешивают. Разность между двумя взвешиваниями дает массу воды, вылитой из пипетки. Самозаполняющиеся пипетки калибруют при помощи ртути (см. разд. 4.5).
Микробюретки, изображенные на рис. 303 в натуральную величину, позволяют вести титрование с точно измеряемым объемом раствора.
Микробюретки всегда изготавливают из капиллярных трубок, в которых малые объемы жидкости располагаются на значительной длине капилляра. Большинство микробюреток имеет вместимость не более 0,1 мл. Концентрация растворов при работе с такими микробюретками, как правило, выше. 0,01 моль/л.
В микробюретке Кирка (рис. 303,а) капилляр 1 имеет внутренний диаметр 0,5 мм и укреплен на пластинке 3 со шкалой 2 Ртуть 6, находящаяся в микробюретке, служит поршнем для выдавливания жидкости, но в контакт с ней не входит. Ртуть не поднимается выше расширения 4, между ней и жидкостью все время находится воздушная прослойка. При выворачивании поршня 10 из корпуса 8 его игла 9 выходит из ртути и последняя, следуя за иглой, создает разряжение, благодаря которому жидкость входит в капилляр 1 микробюретки. Игла поршня проходит сквозь фторопластовую шайбу 7, изолирующую от ртути механизм поршня. При вворачивании поршня его игла " входит в ртуть, которая сжимает воздух в расширении 4 и тем самым выдавливает жидкость из микробюретки. Эта микробкз-ретка позволяет измерять объемы жидкостей от 0,03 до 1,0 мл.
В микробюретке Бранд-Реберга (рис. 303,6) жидкость всасывается и выдавливается из капилляра 1 также при помощи ртути, движение которой регулируют поршнем б в корпусе 7.
Рис. 303. Микробюретки Кирка (а), Бранд-Реберга (б) и Шварца (в)
Игла поршня проходит сквозь фторопластовую шайбу 5 в резервуар 3, наполненный ртутью. Чтобы в микробюретку набрать жидкость, в нее погружают кончик капилляра и затем медленно выворачивают поршень. Корпус 7 соединен с бюреткой отрезком 4 резинового шланга.
К недостаткам микробюретки Бранд-Реберга следует отнести утечку ртути через шайбу 5 и взаимодействие ртути с раствором.
Этих недостатков лишена микробюретка Шварца (рис. 303,в). Она обладает постоянством гидростатического давления, что создает равномерную скорость вытекания раствора в процессе всего титрования. Поэтому погрешность, связанная с неполным вытеканием раствора, остается постоянной. Если микробюретку Шварца наклонить немного вправо, кончик капилляра приподнимается, оставаясь в жидкости, и бюретка автоматически начнет заполняться по принципу сифона. Когда мениск жидкости достигнет нулевой отметки шкалы, кончик капилляра вынимают из жидкости. Для удаления жидкости из микробюретки достаточно ее кончиком коснуться титруемой жидкости, раствор из капилляра сразу же начнет медленно вытекать. Его течение может быть остановлено при разрыве контакта носика микробютки с жидкостью.
Микробюретку Шварца можно заполнять и через трехходовой кран 1 (рис. 303,в) из воронки 2, не наклоняя кончик капилляра.
Микромерные колбы (рис. 304) выдувают из толстостенных капилляров с внутренним диаметром 2 мм. Шейку колбы делает по возможности более короткой, чтобы облегчить введение кончика микропипетки.
Рис. 304. Микромерные колбы с короткой шейкой и пришлифованным колпачком (а), с пришлифованной пробкой (б),
с длинной шейкой и пришлифованным колпачком (в) и с открытым горлом (г)
Точность измерения объема жидкости микромерными колбами зависит от диаметра шейки (табл. 43), позволяющей перемешаться часто застревающим пузырькам воздуха.
Микромерные колбы с пришлифованным наружным колпачком (рис. 304,а,в) вместимостью 0,5 - 1,0 мл применяют для взвешивания жидкостей. Микромерные колбы с пришлифованной пробкой (рис. 304,б) нужны для приготовления растворов твердых веществ. Их вместимость 0,2 - 0,5 мл. Микромерные колбы с широкой верхней воронкой (рис. 304,г) применяют для приготовления растворов малолетучих жидкостей.
При работе с микромерными колбами перемешивать раствор взбалтыванием практически невозможно. Поэтому после того, как микромерная колба заполнена раствором и мениск установлен на метке, содержимое можно перемешивать с помощью мешалки с вибрирующим стержнем (см. разд. 13.4).Если раствор не взаимодействует с ртутью, то его перемешивают путем встря-хивания с каплей ртути. Этот способ перемешивания, пожалуй, самый эффективный. Вместо капли ртути в раствор помещают в маленький стеклянный или фторопластовый шарик, проходящий через шейку колбы.
Таблица 43. Размеры шейки микромерных колб
Емкость
колбы, мл
|
Погрешность измерения объема жидкости. %
|
Емкость колбы, мл
|
Погрешность измерения объема жидкости, %
|
1.0
|
0.2
|
0,1
|
1.0
|
0.2
|
0.1
|
Размеры шейки колбы, мм
|
Размеры шейки колбы. мм_
|
1.0
0,5
|
8,0
5,6
|
4,0 2,6
|
2.6
1.8
|
0,2
0,1
|
3,6
2,6
|
1,6
1.2
|
1.2
0.8
|
Примечание. Погрешность определения положения мениска принята равной 10,2 мм.
Микромерные колбы калибруют при помощи ртути (см. разд. 4.5).
13.3. Нагревание
Для нагревания микрососудов применяют микрогорелки, сделанные из обычных газовых горелок (см. разд. 6.2), с которых снимают вертикальные трубки и оставляют только выходной капилляр (рис. 305,а). В некоторых случаях на капилляр обычной газовой горелки надевают с помощью отрезка резиновой трубки 2 (рис. 305,о) стеклянный или кварцевый капилляр 1. Микрогорелку можно изготовить из микробюретки (рис. 305,6), согнув под прямым углом ее капиллярный конец и закрепив тем или иным способом муфту крана в полимерной или керамической подставке.
Удобной микрогорелкой является выносной кварцевый капилляр 1 (рис. 305,в), закрепленный в штативе 4 и соединенный резиновым шлангом 5 с капилляром обычной газовой горелки. В такой горелке, регулируя подачу газа зажимом Гофмана 3 (см. рис. 37,о), можно получить микропламя высотой 1 - 5 мм.
Если нет газа, то для нагревания микрососудов применяют маленькие спиртовки (см. рис. 114) или небольшие кусочки твердого горючего (см. разд. 6.3). Нагревание микроколичеств вещества проводят также в микротигельных печах (рис. 306,а), изготовленных из кварцевых пробирок 1 с наружными нихромовыми спиралями 2 в асбестовой теплоизоляции 3 (см. разд. 6.12). Под нагреваемую микропробирку кладут слой 4 асбестовой ваты.
Микроплитки могут быть как закрытыми (рис. 306,6), так и открытыми (рис. 306,в). Закрытая микроплитка имеет кварцевый диск 2 с желобком по окружности, в который устанавливают кварцевый колпак 1 с отверстием в центре для размещения микропробирок и микростаканов
Рис. 305. Газовые микрогорелки: Теклю (а), из микробюретки (б) и с выносным Капилляром (в)
Рис. 306. Микротигельная печь (а) и микроплитки с защитным кожухом (б) и с открытым электронагревателем (в)
Рис. 307. Паровая (а) и жидкостная (б) микробани
Под плиткой 3 располагают алюминиевый экран 4.
Наконец, нагревание микрососудов осуществляют в небольших жидкостных банях (см. разд. 6.1) или микроколбах Вальтера 2 (рис. 307,а) с насадкой 1, через которую проходит пар кипящей жидкости и куда помещают микрососуды. В жидкостную микробаню можно превратить любой небольшой химический стакан 3, поместив в него алюминиевый штатив 2 для микропробирок 1 (рис. 307,6).
Выпаривание капель раствора часто проводят на часовых стеклах или в маленьких фарфоровых чашках под ИК-излучателями (см. разд. 6.4).
13.4. Перемешивание и измельчение
Перемешивание и измельчение микроколичеств вешества представляет собой одну из наиболее трудных и нерешенных пока техгических операций.
Перемешивание суспензий в микрососудах осуществляют тонкими стеклянными палочками разной формы и толщины (рис 308,а), которые вращают между большим и указательным пальцами.
Рис. 308. Стеклянные палочки и микромешалки (а). Микрошпатель (б). Электромагнитная (в) и газовая (г) мешалки
Для перемешивания твердых крупинок или их переноса из одного сосуда в другой применяют микрошпатели (рис. 308,6), изготовленные из тонких стеклянных палочек. Эффективным способом перемешивания небольших количеств раствора является введение в него вибрирующей кварцевой нити. Вибрация создается быстро меняющимся по направлению током в небольшом электромагните, содержащем стальную пластинку с прикрепленной к ней кварцевой нитью. Электромагнит питают током с частотой 50 Гц.
Для перемешивания используют и миниатюрную магнитную мешалку (рис. 308,в), состоящую из микропробирки 3, остеклованного стального шарика 2 и постоянного магнита 1, перемещаемого вручную вдоль стенки пробирки. В ряде случаев раствор перемешивают при помощи слабой струи газа, выходящего из тонкого капилляра (рис. 308,г). Газ либо пропускают через раствор, либо омывают им боковую поверхность капли, находящейся на часовом или предметном стекле. Пробулькивание газа через небольшое количество жидкости - операция очень ненадежная из-за возможного разбрызгивания жидкости и ее испарения, часто почти незаметного. Используемый газ не должен содержать примеси аэрозолей и взаимодействовать с перемешиваемой жидкостью (см. разд. 10.3).
Наконец, перемешивание проводят методом "пульсирования" - втягиванием и выпусканием жидкости из тонкого капилляра. Для этого на капилляр надевают отрезок резиновой трубки, который то сжимают, то разжимают двумя пальцами.
Измельчение 5 - 20 мг вещества проводят в микропробирке (часовом или предметном стеклах) стеклянной палочкой с закругленным концом (рис. 308,а). Палочку медленно вращают в пробирке до тех пор, пока не будет достигнута нужная крупность частиц порошка. Главная трудность такой операции - перенос измельченного вещества в другой микрососуд без потерь. Поэтому рекомендуют промывать палочку и пробирку жидкостью не взаимодействующей с веществом, но растворяю, щей его, и затем испарять полученный раствор на часовом стекле. Твердый остаток смешивают с основной массой измельченного вещества.
13.5. Растворение, выпаривание и высушивание
Растворение, выпаривание и высушивание микроколичеств вещества ничем не отличается от макропроцессов такого рода (см. разд. 9.1). Только следует применять микрососуды, микромешад-ки и микронагревательные устройства, техника работы с которыми была изложена в предыдущих разделах.
Растворение крупицы твердого вещества в капле растворителя проводят на часовом стекле или в углублениях фарфоровой пластинки (см. рис. 300.з) с использованием микрошпателя (см. рис. 308,6), кварцевой нити или платиновой проволочки в качестве мешалки.
Если необходимо определить растворимость твердого вещества массой 0,001 - 0,1 мг, прибегают к использованию стеклянных капилляров нужного диаметра и длины. В капилляры помещают (см. разд. 7.8) в разных соотношениях твердое вещество и растворитель, затем их запаивают и укрепляют в термостате на вращающемся устройстве типа колеса. Благодаря вращению происходит непрерывное перемешивание фаз. После достижения равновесия твердую фазу осаждают на дно капилляра центрифугированием, капилляр вскрывают и калиброванной микропипеткой извлекают нужное для анализа количество насыщенного раствора. При необходимости капилляр снова запаивают, и опыт повторяют.
Упаривание 5 - 10 мл раствора ведут в микроколбочке, снабженной пришлифованной насадкой 2 (рис. 309,а), позволяющей отводить конденсат через трубку 3 до тех пор, пока не будет получен раствор нужной концентрации. Через кран 1 насадку присоединяют к водоструйному насосу (см. рис. 258,а).
Упаривание раствора с просасыванием воздуха или инертного газа проводят при помоши прибора, приведенного на рис. 309,б. Жидкостной баней служит небольшой химический стакан 2 с соответствующей жидкостью, нагреваемой электрической плиткой 1. Трубка 4, по которой подается воздух или газ, вытянута внутри сосуда 3 в капилляр. Предохранительную пробирку присоединяют к водоструйному насосу, а краном 5 регулируют скорость просасывания воздуха или газа.
Высушивание твердого вещества массой 20 - 100 мг осуществляют в Г-образном вакуум-эксикаторе 4 (рис. 309,в), соединенном с водоструйным насосом через кран 3.
Рис. 309. Микроприборы для выпаривания и высушивания: насадка (ао), поточно-воздушный (6).
Г-образный (в) и микропробирочный (г)
Рис. 310. Микроэксикаторы: бюксооый (а), пробирочный (б), пробирочно-стаканчиковый (в)
и с предохранительной склянкой (г)
В лодочке 2 держат высушиваемое вещество, а на дне - осушитель 1. Сосудом для сушки небольшой массы кристаллов может служить микропробирка (рис. 309,г), подсоединяемая через трубку с краном к вакууму. Если для сушки нужна повышенная температура, то микропробирку помещают в жидкостную баню с регулируемой температурой.
Для высушивания небольших количеств вещества применяют самые разнообразные микроэксикаторы. Микроэксикатор 2 с крышкой 1, изготовленный из бюкса (рис. 310,а), содержит внутри часовое стекло 3 с крупицами вещества. Микроэксикатор-пробирка 1 (рис. 310,6) содержит осушитель 4, стеклянную вату 3, на которую помещают микропробирки 2 или капилляры с осушаемым веществом. Если вещество содержит следы углеводородов, то на поверхность осушителя кладут небольшие кусочки свеженарезанного парафина для поглощения пара углеводородов.
0011
Рис. 311. Медный микроблок для выпаривания растворов и высушивания веществ
Микровакуум-эксикатор-пробирка 2 (рис. 310,в) содержит микростакан 5 с осушителем, стеклянную или полимерную вату 4 и микропробирки 3 с осушаемым веществом. Через кран 1 такой прибор соединяют с вакуумом. После вакуумирования микроэксикатор оставляют при комнатной температуре на некоторое время для удаления жидкой фазы, при необходимости нагревают его на жидкостной бане при такой температуре, которая не вызовет потерю осушителем поглощенной жидкой фазы. Стеклянная или полимерная вата над осушителем препятствует его распылению..
Во избежание попадания в микровакуум-эксикаторы 2 (рис, 310,в) и 1 (рис. 310,г) влажного воздуха из водоструйного насоса при падении давления воды в водопроводной сети их соединяют с предохранительной склянкой 6 рис. 310,г), содержащей осушитель 3 и слой стеклянной ваты 4. В последнем приборе кран 5 служит для отключения вакуума. Микропробирка 2 с высушиваемым веществом опирается на слой 4 стеклянной ваты, закрывающей осушитель 3.
Выпаривание растворов и высушивание веществ в микропробирках можно проводить и в металлическом блоке 3 (рис. 311), обогреваемом тигельной печью 6. При необходимости в микропробирку 4 вдувают воздух или инертный газ через капилляр трубки 1. Сменное кольцо 5 позволяет укреплять в блоке микропробирки разного диаметра, а термометр 2 - контролировать температуру блока.
13.6. Фильтрование
Разделение двух микрофаз (твердой и жидкой) осуществляют с помощью многочисленных приспособлений и приемов - декантации, простого и вакуумного фильтрования, с применением фильтровальных палочек и центрифугирования. Среди таких операций с небольшими количествами вещества технически наиболее разработан процесс фильтрования.
Декантирование. Этим способом пользуются тогда, когда крупинки твердой фазы плотно и быстро оседают на дно микропробирки, например после центрифугирования, и маточный раствор сравнительно легко сливается с осадка. Небольшие объемы жидкой фазы декантируют непосредственно в «баллончик» (рис. 312,а), объем которого должен быть несколько больше, чем объем извлекаемой с осадка жидкой фазы.
Рис. 312. Способы декантирования и фильтрования микроколичеств вещества:
баллончиком (а), через пластинку Витта (6), при помоши иглы Вильштеттера (в), иглы и пластинки Витта (г),
перфорированной иглы (д) и пипетки (е):
е: I - пипетка; 2 - фильтрат; 3 - кусок фильтровальной бумаги; 4 - осадок с раствором
Если твердая фаза 1не представляет собой плотного осадка, т. е. жидкость над ним содержит отдельные частицы, то в конец длинной трубки "баллончика" 3 вставляют в качестве фильтра небольшой тампон 4 из полимерной или обычной ваты. Его вводят в капилляр баллончика при помощи стеклянной нити 5 на расстояние 2 - 3 мм от конца. Для этого несколько расширяют конец баллончика. Чтобы разделить микрофазы, конец баллончика с тампоном погружают в суспензию и, осторожно нагревая шарик (см. рис. 301,а), сначала вытесняют воздух, после чего при охлаждении засасывают фильтрат. Фильтр удаляют, отломив кончик капилляра. Остаток жидкости над осадком снимают узкой полоской фильтровальной бумаги, которую опускают в микропробирку до поверхности осадка.
Если твердая фаза нуждается в промывке, то ее после отделения снова смешивают с растворителем и операцию декантирования повторяют.
Простое фильтрование ведут с использованием микроворонок, в которые вкладывают либо конический фарфоровый конус 1 (рис. 312,6) с отверстиями (пластинку Витта), либо стеклянную нить со шляпкой 1 (рис. 312,в), называемую иглой Вильштеттера, либо то и другое вместе (рис. 312,г). Сверху этих приспособлений помещают листок 2 фильтровальной бумаги. Диаметр бумажного фильтра должен быть на несколько миллиметров больше диаметра пластинки Витта и шляпки иглы Вильштеттера. Фильтровальную бумагу перед фильтрованием смачивают водой и прижимают к стенкам микроворонки.
Вильштеттер Рихард Мартин (1872-1942) - немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии 1915 г.
Рис. 313. Приспособления для вакуумного фильтрования с пришлифованной микроворонкой (а), с воронкой, упирающейся в фильтр (б) и воронкой с пористым стеклянным дном (в). Устройство для сбора фильтрата (г)
Пластинка Витта вследствие конической формы хорошо вкладывается в микроворонку, но при надавливании на один край может легко перевернуться. От этого недостатка свободна игла Вильштеттера. Некоторые фирмы выпускают видоизмененную шляпку иглы в виде перфорированного конуса 1 (рис. 312,5). Конус не поворачивается и скорость фильтрации через него больше.
Али марин предложил простую операцию по отделению 0,2 -0,6 мл раствора от осадка, техническое выполнение которой ясно из рис. 312,е.
Алимарин Иван Павлович (1903 - I9S9) - русский химик-аналитик, академик, один из основателей аналитической микрохимии.
Вакуумное мнкрофильтрование осуществляют при помоши самых разнообразных приспособлений, часть которых представлена на рис. 313.
В одном из них на пришлифованный конец капилляра 3 (рис. 313,а) надевают микроворонку 2 (рисунок увеличен в масштабе), а отверстие капилляра закрывают кружком 1 фильтровальной бумаги.
В другом приспособлении на кружок фильтровальной бумаги 3 (рис. 313,6) устанавливают плоский конец микроворонки 1, которую скрепляют с капилляром 4 отрезком резиновой трубки 2. Концы капиллярных трубок закрепляют в резиновой пробке микроколбы Бунзена (см. рис. 22), присоединенных к водоструйному насосу (см. рис. 258). Вместо колбы Бунзена применяют устройство, представленное на рис. 313,в, у которого воронка 1 имеет фильтрующую пористую стеклянную пластинку 2. Если нужно собрать фильтрат, то применяют прибор, состоящий из
двух микропробирок 1 и 2 (рис. 313,г). Резиновый шланг 5 этого Прибора присоединяют к водоструйному насосу.
Рис 314. Приборы для вакуумного фильтрования Векслера (а) и Бейли
а: I - воронка; 2 - слой асбеста; 3 -стеклянные бусинки; 4 - резиновый шланг; 5 – микропробирка
Рис. 315. Фильтровальные трубки (а) и приборы (б, в):
а: 1 - с пористой стеклянной пластинкой; 2-е пористым стеклянным цилиндром; 3-е тампоном из полимерной ваты;
4-е гильзой из фильтровальной бумаги: 5-е привязанным тампоном из фильтровальной бумаги
Для вакуумного микрофильтрования пригодны также приборы Векслера (рис. 314,а) и Бейли (рис. 314,6). Конструкция Прибора Векслера понятна из приведенного рисунка, а из прибора Бейли показан только узел соединения ножки 1 микроворонки с капилляром 4 (увеличенный масштаб изображения), связанным с микроколбой Бунзена или микропробиркой с боковым отростком. Конус 3 имеет боковые канавки для прохода фильтрата, а фильтром служит слой чистого асбеста 2 (см. разд. 1.2).
Микротрубки для фильтрования. Отделение небольших количеств твердой фазы от жидкой удобно проводить при помощи фильтровальных трубок с внутренним диаметром 1,0 - 2,0 мм (рис. 315,а), погружаемых концом с фильтром в суспензию. Другой конец трубок присоединяют к приемнику фильтрата 4 (рис. 315,й) или 5 (рис. 315,е). Фильтрование с помощью трубок протекает под вакуумом, создаваемым водоструйным насосом (см. рис. 258). Резиновый шланг 5 (рис. 315.Э), соединяющий колбу Бунзена 3 с водоструйным насосом, должен иметь зажим Гофмана (см. рис. 37,о) для регулирования скорости отсасывания фильтрата, которую делают небольшой и равномерной.
В последних двух приборах фильтровальную трубку 2 устанавливают так, чтобы микропробирку 7 можно было поднимать и опускать. Фильтровальную трубку сначала погружают в верхнюю часть раствора. По мере отсасывания жидкости трубку постепенно опускают.
Налет осадка на фильтре тщательно счищают микрошпателем (см. рис. 308,6), а на внутренние стенки микропробирки по каплям выливают небольшое количество растворителя, чтобы смыть на дно прилипшие частички осадка. Затем фильтрование возобновляют и частички твердой фазы подобным образом промывают еще раз. Трубка 3 с краном (рис. 315,в) нужна для впуска воздуха в приемник 5 после отключения вакуума краном на трубке 4.
Центрифугирование. Твердую и жидкую фазы разделяют центрифугированием с использованием микропробирок с оттянутым концом (см. разд. 9.4). В результате центрифугирования осадок заполняет узкую часть пробирки. Находящуюся над ним жидкость удаляют баллончиком или капиллярной пипеткой (см. рис. 312,а).
Вместо капиллярных баллончиков применяют и ряд других приспособлений. Одно из них состоит из двух микропробирок 1 и 4 (рис. 316,а). В одну из них вставляют трубку 2 с капиллярным концом и закрепляют кольцом 3 из фильтровальной бумаги (два-три слоя). Затем надевают на пробирку 4 более широкую пробирку 7, переворачивают весь прибор и помещают в патрон центрифуги. В процессе центрифугирования осадок, находящийся в пробирке 4, отфильтровывается через кольцо 3 в пробирку 7. Для промывания осадка прибор вынимают из центрифуги, удаляют из пробирки 1 фильтрат, и в трубку 2 вводят промывную жидкость, которая, пройдя капилляр, собирается в пробирке 4. Затем надевают снова пробирку 1, переворачивают прибор и центрифугируют.
Рис. 316. Приспособления для центрифугирования с капиллярной ножкой (в), с микроворонкой (б),
с приплавенными трубками (в) и прибор Скау (г)
Приспособление другого типа состоит из микропробирки 2, микроворонки 1 с капилляром в конце ножки, имеющим внутренний диаметр 2-3 мм. Над капилляром помещают либо тампон из фильтровальной бумаги 4, либо слой кашицы из той же бумаги (см. разд. 1.5), уплотненный плоским концом стеклянной палочки. Длина пробирки 2 около 50 - 60 мм, а диаметр 8 -12 мм. В микроворонку 1 наливают суспензию и подвергают ее центрифугированию.
Можно приплавить друг к другу две трубки, одна из которых оканчивается капилляром 3 (рис. 316,в). Над капилляром помещают слой кашицы 2 из фильтровальной бумаги. Такое устройство перед фильтрованием центрифугируют 15 - 20 с для уплотнения бумажной массы, а затем уже вносят в трубку 1 суспензию и центрифугируют 1 - 2 мин. Фильтрат отделяют, удалив пробку из трубки 4. Осадок промывают добавлением в трубку 7 одной-двух капель растворителя и последующим центрифугированием.
В приборе Скау (рис. 316,г) на иглу перфорированной шляпки 2 надевают кружок фильтровальной бумаги 3, который вместе со шляпкой зажимают колпачком 1, надвинутым на шлиф пробирки 4. После этого прибор переворачивают, и суспензию, находящуюся в пробирке 4, центрифугируют 1-2 мин. Маточный раствор стекает в колпачок 1, а на кружке фильтровальной бумаги 3 остается плотный слой осадка твердой фазы. Для его промывки колпачок осторожно снимают, выливают из него фильтрат, извлекают иглу с фильтром и осадком, в пробирку 4 заливают 1 - 2 мл промывной жидкости, осторожно вставляют иглу с фильтром и осадком на место, надевают колпачок, переворачивают прибор и снова центрифугируют.
Для центрифугирования применяют ручную или механическую центрифуги с числом оборотов от 2000 до 5000 об/мин (см. разд. 9.4).
13.7. Перегонка и возгонка
Перегонка малых количеств жидкости и возгонка (сублимация) крупинок вещества подчиняются тем же закономерностям, что и аналогичные процессы с использованием больших объемов жидкостей и масс твердых веществ (см. разд. 7.6 и 8.4). Отличие заключается только в необходимости применения миниатюрных приборов с более надежным соединением их узлов во избежание потерь вещества и преимущественном использовании термопар и термисторов для контроля за температурой процессов.
Перегонка высококипящих жидкостей (выше 80 - 100 °С при 10-15 торр, или 1,3 - 2,0 кПа) осуществляется в микроколбах 1 (рис. 317,а) с "воротником" 2. В таком приборе можно переводить в конденсат от 50 мг до 2 - 3 г жидкости. Пар в приборе преодолевает до охлаждающей поверхности 3 очень короткое расстояние, а конденсат не размазывается по большой площади и собирается в воротнике 2. Трубка 4 соединяет прибор с вакуумом. Равномерному кипению жидкости способствует небольшой тампон из стеклянной ваты на дне колбы 1. Емкость колбы должна быть в три раза больше емкости воротника. Чтобы заполнить колбу перегоняемой жидкостью, сначала удаляют пробку с термометром 5, затем в цилиндрическую часть 3 колбы вводят длинный конец баллончика с жидкостью (до воротника, чуть ниже отверстия колбы) и нагреванием баллончика переливают жидкость.
Для перегонки колбу помещают в небольшую жидкостную баню, температура в которой поддерживается на 20 - 30 °С выше температуры кипения перегоняемой жидкости. Вакуум при перегонке увеличивают постепенно, иначе возможен переброс жидкости из колбы в воротник. Термометр 5 - укороченный темометр Аншютца с возможно меньшим ртутным резервуаром. Если жидкости меньше 100 мг, то перегонку проводят с использованием термопары или термистора (см. разд. 5.5 и 5.6). Разделительная способность такого прибора очень мала.
Перегонка жидкости объемом 1 - 5 мл возможна в приборе, состоящем из пробирки 2 (рис. 317,6), воздушного конденсатора 4 и микропробирки 5. Капилляры 1 предотвращают вскипание перегоняемой жидкости, а термометр 3 контролирует температуру пара.
Рис. 317. Микродистилляторы с "воротником" (а), с воздушным холодильником (б), с колбой Вюрца (в), с вертикальной трубкой (г) и с капиллярной колонкой (д):
д: 1 - конденсатор; 2 - нихромовая проволока; 3 - термометр; 4 - теплоизолирующая рубашка; 5 - колонка; б - вакуумная рубашка; 7 - колба; 8 - капилляр; 9 - электронагреватель
Перегонку 10 - 15 мл жидкости проводят, используя микроколбу Вюрца 2 (рис. 317,в). Конденсат собирают в приемнике 5, снабженном пальчиковым холодильником 4. Пробка приемника имеет прорезь для сообщения с атмосферой. Нагревают колбу пламенем микрогорелки (см. рис. 305), передвигая его под колбой так, чтобы пар поднимался очень медленно и столбик ртути термометра 1 достиг отводной трубки до начала образования конденсата. К концу перегонки во избежание перегрева жидкости скорость получения конденсата доводят до 0,2 -0,3 мл/мин. Тампон 3 из стеклянной ваты предотвращает вскипание жидкости.
Фракционная перегонка. Если в приборе с колбой Вюрца (рис. 317,в) заменить приемник 5 на алонж 6 с микропробиркой 7, то можно проводить фракционную перегонку, отбирая порции
конденсата. Расстояние между стенкой алонжа-холодильника и стенкой пальчикового холодильника 4 не должно быть более
2 мм.
Для фракционной перегонки 3 - 8 мл жидкости применяют колбу 2 (рис. 317,г) с вертикальной трубкой, имеющей на конце шарик-приемник жидкости 4. Емкость колбы около 10-12 мл. Колбу нагревают в жидкостной бане Л Боковая трубка 3 служит для ввода перегоняемой жидкости, а вертикальная является дефлегматором (см. рис. 162). Шарик 4 при перегонке охлаждают куском мокрой фильтровальной бумаги. Полученный конденсат отбирают из шарика при помощи баллончика и подвергают повторной фракционной перегонке уже в трубках Эмиха или Мортона (см. ниже).
Ректификацию 0,5 - 1,5 мл жидкости в вакууме и при атмосферном давлении осуществляют в микроколонке 5 (рис. 317,д). Длина ее составляет 100 мм при диаметре 4 мм. Наружный диаметр изолирующей вакуумной рубашки 6 равен 12 мм, а внутренний диаметр конденсатора 1-5 мм. Через него колонку присоединяют к вакууму. Конденсат отбирают при помощи баллончика.
Капиллярная перегонка. Перегонку 0,05 - 0,2 мл (1 - 4 капли) жидкости проводят в трубках Эмиха (рис. 318,а), представляющих собой узкую пробирку 1 диаметром 4-6 мм, длиной 50 -60 мм. В середине пробирки имеются одно или два небольших расширения, а к запаянному концу приварена короткая палочка 2, вставленная с небольшим зазором в узкую металлическую трубку 3. На дно пробирки помещают немного растертой стеклянной ваты и 1-3 капли перегоняемой жидкости. Перед перегонкой пробирку 1 центрифугируют, чтобы вся жидкость попала на дно и заполнила все промежутки в стеклянной вате.
Металлическую трубку 3 нагревают либо в жидкостной бане, либо в металлическом блоке, либо на микрогорелке 4. В любом случае трубку 3 с пробиркой 1 держат под углом 45°, постоянно вращая, пока в суженном месте не появится первая микрокапля. После этого нагревание прекращают, трубку с пробиркой кладут горизонтально на асбестовый лист и отбирают конденсат баллончиком для определения температуры кипения отогнанной фракции. Остаток капли сбрасывают на дно пробирки, снова ее центрифугируют и повторяют перегонку до прекращения испарения жидкости. Таким образом можно получить несколько фракций конденсата и определить их температуры кипения.
Модификацией трубки Эмиха является трубка Мортона I (рис. 318,6). Она имеет длину 60 - 70 мм и диаметр 1,5 - 2,0 мм-Трубка сужена в верхней части до 0,2 мм на расстоянии 20 мм от верхнего конца. Внизу трубка раздута в небольшой шарик 5.
Рис. 318. Трубки Эмиха (а) и Мортона (б)
Трубку заполняют мелко растертой стеклянной ватой. Одну-три капли перегоняемой жидкости помещают в трубку центрифугированием. Затем трубку погружают в асбестовый патрон 3 металлического блока 4 с контрольным термометром 6. Часть трубки выше сужения обматывают полоской 2 фильтровальной бумаги, смоченной водой и действующей как холодильник. Металлический блок медленно нагревают, пока в суженном месте трубки не появится первая микрокапля. Ее засасывают . баллончиком и определяют температуру кипения по Сиволо-бову (см. разд. 8.7). Остаток капли центрифугированием переводят на дно трубки и вновь ее нагревают. Так удается одну каплю I жидкости разделить почти на 10 фракций.
Эмих Фридрих Петер (1860 - 1940) - австрийский химик-аналитик, один из создателей количественного микрохимического анализа.
Мортон Эвери (1892 - 1970) - американский химик-органик.
Перегонка микроколичеств вещества с водяным паром. Подробности технического исполнения этого метода рассмотрены в разд. 8.4 для больших объемов жидкости.
В приборе Поцци - Эскота (рис. 319,а) генератором пара является колба 2. Водяной пар через отверстие 4 и связанную с ним трубку проходит через жидкость, находящуюся в шарообразном сосуде 3 и уносит из нее целевые компоненты. В делительной воронке 6 удаленная жидкость и вода разделяются на Две фазы. Отросток 5 служит для добавления воды, нагреваемой плиткой 1.
В приборе Черониса (рис. 319,6) парогенератором служит колба 2, а перегоняемая жидкость находится в пробирке 4, из которой вместе с водяным паром уносится в приемник 6, снабженный пальчиковым холодильником 5. Трубка 1служит для выравнивания давлений вне и внутри колбы 2. Для этой же цели в пробке приемника 6 делают прорезь. Капилляры 3 обеспечивают равномерное кипение воды.
Рис. 319. Паровые микродистилляторы Поцци - Эскота (а), Черониса (б) и Золтиса (в)
Прибор Золтиса (рис. 319,в) мало чем отличается от предыдущих. Перегоняемая жидкость находится в шарике 3, имеющем отводную трубку 1, к которой присоединяют любой приемник двух жидких фаз. Водяной пар из колбы 2 попадает в шарик 3 через воронку 4.
Возгонку (сублимацию) 1 - 2 г вещества осуществляют в вакууме с помощью приборов, изображенных на рис. 320.
В пробирочном сублиматоре 4 (рис. 320,а) десублимат 3 кристаллизуется на пальчиковом холодильнике 1. Возгоняющееся вещество 5 помещают на дно пробирки, которую нагревают либо в жидкостной бане, либо пламенем микрогорелки. Трубка 2 связывает пробирку с атмосферой.
В сублиматоре с охлаждающим патроном 1 (рис. 320,6) головка патрона пришлифована к пробирке 4 и имеет отверстия для сообщения с вакуумом через трубку 2. Возгоняемое вещество 5 находится в углубленной части пробирки. В таком приборе десублимат 3 при снятии не загрязняется смазкой шлифа.
Возгонку 10 мг тщательно растертого неизвестного вещества в приведенных выше приборах проводят следующим образом. Вещество 5 помещают на дно пробирки 4. Нагревание ведут в неглубокой жидкостной бане, погружая пробирку на 5 - 6 мм. Создают вакуум порядка 5-20 торр (650 - 2700 Па). Температуру в бане постепенно повышают до 45 - 50 °С и держат на этом уровне около 30 мин. Если на нижней части холодильника не образуется даже легкой пленки десублимата 3, температуру повышают последовательно на 10 - 15 °С.
Рис. 320. Микросублиматоры: пробирочный (а), с охлаждающим патроном (б),
с капиллярной трубкой в), Золтиса (г) и Эдера (д)
При каждой новой температуре вещество выдерживают 30 мин до возможного появления налета десублимата. После образования около 1 мг десублимата откачку воздуха постепенно прекращают и часть кристаллов 3 с холодильника счищают острым краем микрошпателя на предметное стекло для изучения под микроскопом и определения температуры плавления. Холодильник обмывают тонкой струей растворителя на часовое стекло для выпаривания. Затем возгонку повторяют, получая и исследуя остальные фракции десублимата до установления природы возгоняемого вещества.
Сублимацию 10 - 100 мг известного вещества для его очистки проводят в трубке 1(рис. 320,в) с капиллярным концом 6, помещенной в металлический блок 3 с электрообогревом. В месте перехода трубки в капилляр располагают тампон 5 из чистого прокаленного асбеста. После внесения вещества 4 трубку запаивают в месте сужения. При нагревании трубки вещество возгоняется в капилляр, который затем отрезают и запаивают для последующего анализа вещества или определения его температуры плавления. Температуру блока 3 регулируют по показанию термометра 2.
Возгонку небольшого количества вещества в токе инертного газа проводят в приборе Золтиса (рис. 320,г). Прибор состоит из стеклянной трубки 2 длиной 100- 140 мм и диаметром 10- 12 мм с впаянной пористой стеклянной пластинкой 6. На эту пластинку помешают 5 - 30 мг вещества 5, а сверху вставляют тампон 3 из прокаленного асбеста (см. разд. 1.5) для защиты вещества от аэрозоля, поступающего с инертным газом через капилляр 1. Трубку 2 нагревают в трубчатой печи 4. Струя инертного газа должна быть такой, чтобы не допустить диффузии пара вещества через асбестовый тампон. Обычно расход газа поддерживают на уровне 50 - 100 мл/мин. Трубка 8 служит для выхода инертного газа. Десублимат снимают с пальчикового холодильника 7.
Для возгонки вещества в вакууме используют простой прибор Эдера (рис. 320,д). Пробирка 2 имеет в нижней части выступ длиной 10 мм и диаметром 3 - 4 мм для помещения сухого тонко растертого возгоняемого вещества 4. При возгонке десублимат оседает на круглой стеклянной пластинке 3, лежащей на слое стеклянной ваты выше уровня жидкости в бане 5. По окончании возгонки пластинку извлекают и десублимат счищают шпателем. Пробирку нагревают в жидкостной бане 5 с термометром 6, а вакуум перекрывают краном 1.
13.8. Экстракция
Выбор прибора для экстракции микроколичеств вещества из жидкой фазы определяется в первую очередь его массой. Наиболее простым прибором является делительная воронка Горбаха (рис. 321,а), называемая еще "аистов клюв". Ее вместимость 2 -4 мл, длина 50 - 70 мм. После засасывания раствора и экстрагента воронку встряхивают, закрыв пальцем верхнее отверстие капилляра. Для того чтобы слить более тяжелую жидкость, воронку держат вертикально, если же хотят удалить из нее более легкую жидкость, то держат наклонно.
Для извлечения примесей из нескольких капель жидкости применяют простой капилляр. Капли жидкости всасывают в капилляр соответствующей длины, затем им же набирают экстрагент. Оба конца капилляра запаивают, и жидкости центрифугируют, чтобы тяжелая жидкость проходила через легкую. Эту операцию повторяют несколько раз, переворачивая капилляр. Для разделения слоев жидкостей капилляр разрезают по поверхности раздела, либо отрезают концы и, наблюдая в лупу за поверхностью раздела, выталкивают необходимую жидкость избыточным давлением.
Рис. 321. Микроэкстракторы: Горбаха (а), капиллярный (б), Вазицкого (в) и Колгрейва (г)
Капиллярный экстрактор 2 с расширениями 3 (рис. 321,6) работает по принципу однократного экстрактора и может быть использован при работе с растворителями как тяжелее, так и легче воды. Им засасывают из микропробирки 4 каплю очищаемой жидкости, а затем каплю экстрагента. Перемешивание осуществляют вращением капилляра вокруг горизонтальной оси. Слои жидкости извлекают, создавая избыточное давление небольшим отрезком резиновой трубки 1. Расширения 3 позволяют контролировать движение разделяемых фаз и последовательно удалять их из экстрактора.
Для экстракции поверхностных примесей с тщательно растертой твердой фазы применяют приборы Вазицкого (рис. 321,в) и Колгрейва (рис. 321,г), принцип работы которых тот же, что и аппарата Сокслета (см. рис. 223). В том и другом приборе твердую фазу помещают в стакан 3 либо с перфорированным дном 4, либо с сифоном 5 и через слой этой фазы пропускают конденсат растворителя-экстрагента с пальчикового холодильника 1. На дне сосуда 2 кипит подогреваемый растворитель.
В приборе Геттериха (рис. 322,л) роль холодильника выполняет трубка 1, из которой конденсат стекает в стакан 3 с веществом, находящимся на пористой пластинке 4, под которой кипит растворитель 5. Механизм работы прибора понятен из рисунка.
Для экстракции примесей из объемов жидкости в 1 мл применяют прибор Кирка (рис. 322,6). Жидкость и растворитель примесей помещают в пробирку 5 и при помощи вакуума через трубку 2 и трехходовой кран 4 переводят в сосуд 3 для экстракции. Через трубку 1 с капиллярным концом продувают воздух для перемешивания жидких фаз, затем трехходовой кран перекрывают.
Рис. 322. Микроэкстракторы Геттериха (а), Кирка (б), Фридриха (в) и Барренштейна (г)
После расслаивания жидкостей тяжелую фракцию выдавливают в пробирку 5 при помощи резиновой груши, надетой на один из отростков трехходового крана. Перемещение тяжелой фракции прекращают, как только граница раздела фаз окажется у нижнего края капилляра трубки 1 (капиллярной пипетки). Кран пробирки 5 закрывают и открывают кран трубки 1, после чего легкую фракцию жидкости перегоняют в нее при помощи резиновой груши, присоединенной к трехходовому крану, и закрывают кран трубки 1. Добавляют новую порцию экстрагента в пробирку 5 к тяжелой фракции и процесс повторяют. По окончании экстракции весь растворитель с извлеченными примесями собирают в трубку 1, которую затем вынимают из прибора и переносят в сосуд для регенерации.
Экстрактор Фридриха (рис. 322,в) применяют для непрерывного извлечения примесей из тяжелой жидкости более легким растворителем, кипящим в колбе 6. Пар проходит сосуд 2 и попадает в холодильник 1. Конденсат из холодильника стекает в воронку 3 с длинной ножкой, оканчивающейся пористым стеклянным патроном 5, через который растворитель в виде мельчайших капель выбрасывается в слой тяжелой жидкости, находящейся в сосуде 4, проходит его, извлекая на своем пути примеси, и попадает затем в колбу 6 для регенерации.
Если растворителя не более 20 мл, а твердой фазы 1 - 5 г, используют экстрактор Барренштейна (рис. 322,г). Конденсат растворителя из холодильника 1 стекает в сосуд 2, в котором над стеклянным "гвоздем" 3 находится слой очищаемого вещества. Проходя этот слой, растворитель извлекает примеси, находящиеся на поверхности твердых частиц. В колбе 4 идет регенерация растворителя - его пар снова попадает по трубке 5 в холодильник 1.
13.9. Определение температур плавления и кипения
Определение температур плавления небольших количеств твердой фазы капиллярным методом рассмотрено в разд. 7.8 (рис. 145 и 146), а температур кипения жидкостей - в разд. 8.7, где приведен на рис. 174,6 прибор Сиволобова. В том и другом случаях для определения этих физических констант требуется всего 20 - 50 мг вещества. Ниже рассмотрена другая лабораторная техника.
Определение температур плавления вещества под микроскопом происходит с применением специальных блоков нагревания. Рассмотрим схемы наиболее типичных из них.
Самый простой блок (нагревательный столик) применяют для определения температуры плавления вещества в интервале 30 -200 °С. Электронагревателем служит медное кольцо 6 (рис. 323,а), на котором расположен плоский стеклянный сосуд 3 с прозрачным силиконовым маслом. В центре верхней поверхности сосуда находится углубление для размещения нескольких кристалликов вещества, закрытое сверху покровным стеклом 2. В сосуд введена термопара 4, откалиброванная в данном блоке по реперным веществам (см. разд. 5.6). Медное кольцо теплоизолировано от столика микроскопа 7 асбестовой прокладкой 5.
Температуру плавления вещества отмечают в тот момент, I когда грани и углы кристаллов, рассматриваемые в микроскоп 1, начинают расплываться и появляются первые микрокапли жидкой фазы.
Блок с теплоизоляционной камерой 3 (рис. 323,6) имеет два покровных стекла 6, между которыми располагают кристаллы вещества 7 и спай термопары 5, изготовленной из тонкой проволоки диаметром 0,10-0,15 мм. Место спая и вещество находятся в поле зрения исследователя (микроскоп 1). Зазор между покровными стеклами составляет всего 0,2 мм. Сверху и снизу покровных стекол располагают электронагреватели 4 либо в виде медных колец, имеющих по бокам отростки с нихромовой спиралью, либо в виде кольцевой кварцевой трубки с такой же спиралью. В интервале предполагаемой температуры плавления вещества скорость нагрева снижают до 4 - 6 °С/мин.
Рис 323 Блоки для определения температур плавления веществ под микроскопом (а - в).
Капилляр Эмиха (г) и капилляр для определения плотности вещества (д)
Температуру плавления веществ ниже О °С определяют под микроскопом 1, предметный столик 6 которого оборудован медным плоским блоком 2 (рис. 323,в), соединенным толстым медным стержнем 7 с сосудом Дьюара 8 с жидким азотом. Запотевание предметных стекол 3 устраняют смазыванием их глицерином или нанесением тонкого слоя желатина. Зазор между предметными стеклами герметизируют смесью вазелина с парафином или другими замазками (см. разд. 1.7). Нижнее предметное стекло нагревают медным кольцом 5, снабженным электронагревательной спиралью, а температуру контролируют термопарой 4.
Температуру кипения жидкости (0,1 - 2,0 мл) определяют при помощи капилляра Эмиха (рис. 323,г). Конец трубки 3 диаметром 0,5 - 1,0 мм вытягивают в капилляр диаметром около 0,1 мм и длиной 10-15 мм. Обрезают его конец, полученной таким способом микропипеткой касаются капли жидкости, которая тотчас же заполняет капилляр. Конец капилляра быстро запаивают в пламени микрогорелки так, чтобы под жидкостью 2 остался маленький пузырек воздуха 1. Приготовленный капилляр прикрепляют к термометру и погружают вместе с ним в жидкостную баню. В качестве бани удобно использовать химический стакан полностью обернутый асбестом, в котором с противоположных сторон прорезаны два окошка для наблюдения за пузырьком воздуха при помощи лупы или микроскопа.
При медленном нагревании бани пузырек поднимается и достигает уровня жидкости в бане в тот момент, когда термометр показывает тепературу кипения жидкости, находящейся в капилляре. При первых признаках движения пузырька или столбика жидкости вверх нагревание бани прекращают. Для проверки полученного значения температуры кипения баню охлаждают на 10 - 15 °С и снова медленно нагревают. В полученное значение температуры кипения вводят поправку на атмосферное давление (см. разд. 8.7).
Гарсиа предложил обходиться без пузырька воздуха. По его методу жидкость в капилляр вносят баллончиком и переводят ее в запаянную часть капилляра центрифугированием. Затем капилляр, прикрепленный к термометру, погружают в баню, которую медленно нагревают до тех пор, пока на открытом конце капилляра не образуется капля жидкости, после чего нагревание прекращают, чтобы капля затянулась в капилляр.
Температура, при которой мениск жидкости в капилляре совпадает с уровнем жидкости в бане, принимают за температуру кипения жидкости, введенной в капилляр. В этом методе пространство ниже капли полностью заполнено паром жидкости, что более приближается к условиям равновесия между паром и жидкостью, чем в присутствии воздуха.
13.10. Определение плотности
Определение плотности малых количеств твердых и жидких веществ проводят преимущественно двумя методами: методом смещения мениска в капилляре и флотационным методом. Обычный пикнометрический метод определения плотности не может быть применен из-за больших ошибок, связанных с влиянием поверхностного натяжения при измерении объемов небольших (5-10 мг) масс вещества.
Метод смещения мениска в капилляре для определения плотности твердого вещества применяют в тех случаях, когда по тем или иным причинам нельзя использовать флотационный метод.
Перед началом измерения вытягивают серию узких тонкостенных капилляров (см. разд. 1.1), внутренний диаметр которых чуть больше размера крупинки исследуемого вещества. Полученные капилляры проверяют под микроскопом, снабженным окулярным микрометром, на цилиндричность. Отбирают капилляры с круглым сечением и измеряют их диаметр на расстоянии 5 - 10 мм от заплавленного конца. В этом интервале диаметр должен быть одинаков. На отобранном капилляре на расстоянии 2 - 3 мм от заплавленного конца наносят с помощью алмаза царапину 4 (рис. 323,д). Крупинку исследуемого вещества взвешивают на весах Сальвиони (см. рис. 73,в), Фольмера (см. рис. 73,г) или Цейтена (см. рис. 73,д). Затем в капилляр набирают жидкость, не растворяющую образец и не взаимодействующую с ним, в количестве, достаточном для образования в капилляре столбика высотой 3-4 мм. С помощью центрифуги опускают столбик жидкости к заплавленному концу 1 капилляра. После центрифугирования мениск жидкости 5 должен быть расположен вблизи метки 4. Измеряют расстояние мениска от метки окулярным микрометром микроскопа. Взвешенную крупинку 2 вносят в капилляр и центрифугированием опускают ее к заплавленному концу. Вновь измеряют расстояние между мениском и меткой. Зная диаметр капилляра, а следовательно, и его сечение, а также смещение мениска, вычисляют объем крупинки вещества. По ее массе и объему находят плотность вещества.
Погрешность определения смещения мениска составляет не более 5%, а погрешность определения плотности вещества этим методом может достигать 10% из-за отклонения сечения капилляра от правильного круга.
Флотационный метод определения плотности состоит из следующих операций. Пробирку длиной 50 мм и диаметром 8 мм наполняют на 1/3 объема жидкостью, плотность которой намного больше или меньше плотности исследуемого вещества и с ним не взаимодействует, а также практически не растворяет вещество (проверяют опытным путем). В табл. 44 приведен перечень наиболее часто используемых флотационных жидкостей. Затем в пробирку опускают несколько частиц грубого порошка или каплю исследуемой жидкости. В зависимости от того, всплывет частица или потонет, добавляют небольшими порциями соответственно более тяжелую или более легкую флотационные жидкости, каждый раз тщательно перемешивая смесь вручную небольшой стеклянной мешалкой (см. рис. 308,а). Ме шалку погружают до дна пробирки и вращают большим и указательным пальцами.
Таблица 44. Флотационные жидкости
Жидкость
|
Плотность,
г/см3. 20 °С
|
Температура кипения, 0С
|
Жидкость
|
Плотность,
г/см3, 20 °С
|
Температура кипения. 0С
|
Тетрабромметан СВг4
|
3,42
|
189.5(с разл.)
|
Нитробензол С6Н5М02
|
1,2082
|
210,8
|
Метиле ниодид СН212
|
3,325
|
181 (с разл.)
|
Хлорбензол С6Н5С1
|
1,1063
|
131,6
|
Тетрабромэтан С2Н2ВГ4
|
2.964
|
151 (54 торр)
|
Дибутилфталат С6Н4(СООС4Н9)2
|
1.045
|
340 (с разл.)
|
Бромоформ СНBr3
|
2,8919
|
149,6
|
о- Ксилол С6Н4(СНз)2
|
0,8802
|
144,4
|
Иодбензол С6Н51
|
1,824
|
188,6
|
Бензол С6Н6
|
0,879
|
80,1
|
Бромбензол С6Н5Вг
|
1,4951
|
156,1
|
Толуол С6Н5СН3
|
0,8669
|
110,6
|
1 -Хлорнафталин C6Н7С1 .
|
1,1938
|
259,3
|
|
|
|
Если плотность жидкой флотационной смеси оказывается точно равной плотности частицы, то она будет находиться во флотационном равновесии - не всплывать и не тонуть. Такое равновесие считается достигнутым, когда отдельные частицы тонут, но большее их число медленно всплывает. В процессе измерения плотности температура флотационной жидкости не должна изменяться. Поэтому пробирку помещают в химический стакан с термометром, а находящаяся в нем вода должна непрерывно циркулировать через термостат. Пробирка же между перемешиваниями должна быть закрыта пришлифованной пробкой.
После установления флотационного равновесия отбирают часть флотационной жидкости и пикнометрическим или гидростатическим методами (см. разд. 4.6) определяют ее плотность, которая и будет плотностью исследуемого вещества.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Черонис Н. Микро- и полумикрометоды органической химии. М.: Издатинлит, 1960.
Лабораторная техника органической химии/Под ред. Б. Кейла. М.: Мир, 1966.
Луке Г. Экспериментальные методы в неорганической химии. М.: Мир, 1965.
Берлин А.Я. Техника лабораторных работ в органической химии. М.: Химия, 1973.
Достарыңызбен бөлісу: |