Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Определение суммарного содержания активных оксидов кальция и магния в кальциевой известиСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Цель работы. Определение свойств негашеной извести: определение суммарного содержания активных оксидов кальция и магния в кальциевой извести и определение содержания в извести непогасившихся зёрен. Приборы и реактивы. 1. Фарфоровая ступка с пестиком. 2. Коническая колба V=250 мл. 3. Дистиллированная вода. 4. Воронка или часовое стекло. 5. Раствор фенолфталеина спиртовой 1%-ный. 6. Соляная кислота 1 н. 7. Сито с сеткой №063. 8. Стеклянная палочка с резиновым наконечником. 9. Фарфоровая чашка. 10. Сушильный шкаф. 11. Весы лабораторные аналитические.
Описание работы. Навеску негашёной извести массой 4-5 г предварительно растирают в течение 5 минут в фарфоровой ступке. Навеску растёртой извести массой 1 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 мл, добавляют 100-150 мл дистиллированной воды, кладут 3-5 стеклянных бус, закрывают часовым стеклом и нагревают 5-7 минут до температуры кипения. Раствор охлаждают до температуры 20-30 0С, промывают стенки колбы дистиллированной водой, добавляют 2-3 капли 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина и титруют при постоянном взбалтывании 1н раствором соляной кислоты HCl до полного обесцвечивания раствора. Титрование считают законченным, если в течение 8 минут при периодическом взбалтывании раствор остаётся бесцветным. Содержание СаО и MgO в процентах по массе (активность) А определяют по формуле
где V – количество 1н раствора соляной кислоты, пошедшее на титрование, мл; К – поправка к титру 1н раствора соляной кислоты; 2,804 – количество оксида кальция, соответствующее 1 мл 1н раствора соляной кислоты, умноженное на 100; G – навеска извести, взятая для титрования, г.
Результаты испытаний заносят в таблицу 3. Таблица 3 – Результаты определения содержания активных оксидов кальция и магния в кальциевой извести.
Для определения количества непогасившихся зерен извести предварительно приготовляют известковое тесто, всыпая 1 кг негашеной извести в 3,5 – 4 л нагретой до температуры 85-90 0С воды, и выдерживают его 2 часа. Затем это тесто разбавляют водой до консистенции известкового молока и переносят на сито с сеткой №063, одновременно промывая его слабой струёй воды, слегка растирая мягкие кусочки стеклянной палочкой с резиновым наконечником. Остаток на сите собирают фарфоровую чашку, высушивают в сушильном шкафу при температуре 140-150 0С до постоянной массы и взвешивают. Полученное значение остатка, делённое на 10, даёт содержание непогасившихся зёрен в процентах. При проведении лабораторных занятий навеска может быть взята в количестве 100 г. В таком случае содержание в процентах будет равно массе сухого остатка. Результаты заносят в таблицу 4. Таблица 4 – Результаты определения содержания в извести непогасившихся зёрен.
Лабораторная работа №3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ НАНО- И МИКРОМЕТРОВОГО ПОРЯДКА НА АНАЛИЗАТОРЕ РАЗМЕРА СУБМИКРОННЫХ ЧАСТИЦ И ДЗЕТА-ПОТЕНЦИАЛА DELSANANO Цель работы. Определение размера диспергированных частиц микро- и нанометрового порядка. Приборы и реактивы. 1. Анализируемые диспергированные образцы. 2. Анализатор размера субмикронных частиц DelsaNano. 3. Дистиллированная вода. 4. Дозатор.
Описание работы. Размер частиц определяют в суспензии с концентрацией твёрдой фазы около 0,05-0,1 %. Для этого предварительно высушенную и диспергированную навеску исследуемого препарата разводят водой (или другим растворителем) до указанной концентрации. После перемешивания дозатором отбирают 3-4 мл суспензии и помещают в кювету. Кювету устанавливают в ячейку прибора, закрывают крышку. Проводят измерение, используя программное компьютерное обеспечение. Пример протокола испытаний приведён на рисунке 1. За результат определения принимают среднее из трёх параллельных определений. Результаты заносят в таблицу 5. Таблица 5 – Полученные значения размеров частиц и дзета-потенциала
Рисунок 1 – Пример протокола испытаний размера частиц. Лабораторная работа №4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВДАВЛИВАНИЮ ПО БУХГОЛЬЦУ В соответствии с ИСО 2815 Цель работы. Испытание на твердость и прочность полимерных, порошковых и жидких лакокрасочных покрытий методом определения сопротивления вдавливанию по Бухгольцу по ИСО 2815. Приборы и реактивы. 1. Твердомер константа ТБ.
Устройство прибора и технические характеристики. Прибор состоит из прямоугольного параллелепипеда блока металла, который образует корпус прибора, который образует корпус прибора, индентора «Бухгольца» и двух острых выступающих опор. Индентор представляет собой изготовленную из закалённой инструментальной стали фрезу с острыми кромками.
Порядок проведения измерений. 1. Покрытие, нанесенное на подложку, сушат и определяют толщину пленки по ИСО 2808. 2. Пластины для испытаний должны быть размером 150 3. Пластину для испытаний помещают на плоскую горизонтальную поверхность слоем краски к прибору. 4. Прибор медленно опускают параллельно плоскости образца на покрытие так, чтобы сначала пришли в соприкосновение с образцом опоры, а затем уже индентор, не допуская при этом движений в горизонтальной плоскости. 5. По истечении 30 секунд прибор осторожно снимают с образца, так, чтобы прежде отрывался от исследуемого покрытия индентор, а затем опоры. 6. Для определения длины вдавливания источник света при измерении должен находиться под углом более 600 относительно нормали к поверхности. 7. Не мешая источнику света, с помощью оптической лупы с увеличением 20* и измерителем линейных размеров, с точностью 0,1 мм определяют длину вдавливания. 8. Измерения проводят в пяти различных частях образца и вычисляют среднее значение. 9. Сопротивление вдавливанию вычисляют по данным таблицы 6 или по уравнению
Где L – номинальное значение длины вдавливания в мм.
Таблица 6 – Зависимость между длиной вдавливания и сопротивлением вдавливанию
Лабораторная работа №5.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 867; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.009 с.) |