bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιοι είναι οι τρόποι διαχωρισμού μιγμάτων όπως το κοσκίνισμα;

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχωρισμό μιγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κοσκινίας, αλλά ας εξερευνήσουμε μερικές ακόμη μεθόδους.

1. Διόρθωση :Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό στερεών σωματιδίων από υγρό ή αέριο. Ένα φίλτρο με πόρους ενός συγκεκριμένου μεγέθους χρησιμοποιείται για να επιτρέψει το υγρό ή το αέριο να περάσει κατά την παγίδευση των στερεών σωματιδίων. Τα συνηθισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν τη χρήση φίλτρου καφέ για να διαχωρίσετε τη βάση του καφέ από τον παρασκευασμένο καφέ ή τη χρήση ενός διηθητικού χαρτιού για να διαχωρίσετε ένα στερεό ίζημα από ένα υγρό διάλυμα.

2. καθίζηση :Αυτή η τεχνική βασίζεται στη διαφορά στην πυκνότητα μεταξύ στερεών σωματιδίων και υγρού. Όταν ένα μείγμα στερεού και υγρού επιτρέπεται να στέκεται ανενόχλητα, τα στερεά σωματίδια εγκαθίστανται λόγω βαρύτητας. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται συχνά για τον διαχωρισμό των μειγμάτων άμμου και νερού ή για την αποσαφήνιση των θολών υγρών.

3. φυγοκέντρηση :Η φυγοκέντρηση είναι παρόμοια με την καθίζηση, αλλά χρησιμοποιεί φυγοκεντρική δύναμη για να επιταχύνει τη διαδικασία διαχωρισμού. Ένα μείγμα τοποθετείται σε ένα σωλήνα φυγοκεντρότητας και περιστρέφεται γρήγορα, προκαλώντας τα πυκνότερα στερεά σωματίδια να μετακινηθούν στον πυθμένα του σωλήνα, ενώ το λιγότερο πυκνό υγρό ή αέριο παραμένει στην κορυφή. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται ευρέως σε εργαστήρια και βιομηχανίες για διάφορους σκοπούς, όπως ο διαχωρισμός συστατικών του αίματος ή η εξαγωγή πρωτεϊνών από κυτταρολύματα.

4. Αποσυνδέσεις :Η απομάκρυνση περιλαμβάνει προσεκτικά τη χύση του υγρού τμήματος ενός μείγματος, αφήνοντας τα στερεά σωματίδια πίσω στο δοχείο. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά όταν τα στερεά σωματίδια έχουν εγκατασταθεί στο κάτω μέρος του μίγματος. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απόκλιση για να διαχωρίσετε το σαφές υπερκείμενο από ένα μείγμα μετά από φυγοκέντρηση.

5. μαγνητικό διαχωρισμό :Εάν ένα συστατικό του μείγματος είναι μαγνητικό και το άλλο δεν είναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαγνητικός διαχωρισμός. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως για τον διαχωρισμό μαγνητικών υλικών, όπως το σίδηρο, από μη μαγνητικά υλικά.

6. χρωματογραφία :Η χρωματογραφία είναι μια ευπροσάρμοστη τεχνική που διαχωρίζει τα μείγματα με βάση τα διαφορετικά ποσοστά με τους οποίους τα συστατικά κινούνται μέσα από μια στατική φάση. Το μείγμα εφαρμόζεται σε μια στατική φάση και μεταδίδεται μια κινητή φάση (υγρό ή αέριο). Τα συστατικά του μείγματος ταξιδεύουν μέσω της στατικής φάσης με διαφορετικούς ρυθμούς, επιτρέποντας τον διαχωρισμό τους. Διάφορες χρωματογραφικές τεχνικές, όπως η χρωματογραφία χαρτιού, η χρωματογραφία λεπτού στρώματος (TLC) και η αέρια χρωματογραφία (GC), χρησιμοποιούνται ευρέως στην αναλυτική χημεία.

Αυτές είναι μερικές από τις κοινές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό μιγμάτων, το καθένα με τα δικά του πλεονεκτήματα και εφαρμογές ανάλογα με τις συγκεκριμένες ιδιότητες των συστατικών του μείγματος.

Πώς κατασκευάζεται το αλουμίνιο;

Πώς κατασκευάζεται το αλουμίνιο;

Το αλουμίνιο εξάγεται αρχικά από το μετάλλευμα βωξίτη και στη συνέχεια τήκεται για να παραχθεί καθαρό μέταλλο αλουμινίου. Οι ενώσεις αλουμινίου έχουν αποδείξει τη χρησιμότητά τους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Υπάρχει από την εποχή της Περσικής Αυτοκρατορίας, όταν οι Πέρσες αγγειοπλάστες κατασκεύαζαν τ

Διαφορά μεταξύ κινάσης και φωσφορυλάσης

Διαφορά μεταξύ κινάσης και φωσφορυλάσης

Κύρια διαφορά – κινάση έναντι φωσφορυλάσης Η κινάση και η φωσφορυλάση είναι δύο τύποι ενζύμων που εμπλέκονται στη μετατροπή των φωσφορικών ομάδων σε υποστρώματα. Τόσο η κινάση όσο και η φωσφορυλάση είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση των κυτταρικών λειτουργιών. Η κινάση μεταφέρει μια φωσφορική ομάδα απ

Διαφορά μεταξύ λευκωματίνης και σφαιρίνης

Διαφορά μεταξύ λευκωματίνης και σφαιρίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ αλβουμίνης και σφαιρίνης είναι ότι η λευκωματίνη είναι η βασική πρωτεΐνη στο αίμα, η οποία ρυθμίζει την οσμωτική πίεση του αίματος, ενώ η σφαιρίνη είναι ο δεύτερος άφθονος τύπος πρωτεϊνών στο αίμα και είναι σημαντική για τη λειτουργία του ήπατος, την πήξη του αίματος και την κ