bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι πρέπει να γίνει εάν κατά τη λήψη του σημείου τήξης μιας ένωσης εξαφανίζεται;

Ακούγεται σαν να αντιμετωπίζετε μια δύσκολη κατάσταση στο εργαστήριο! Ακολουθεί μια ανάλυση του τι θα μπορούσε να συμβεί όταν μια ένωση εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια ενός προσδιορισμού σημείου τήξης και πώς να το αντιμετωπίσει:

Πιθανές αιτίες και λύσεις:

* εξάχνωση: Αυτός είναι ένας πιθανός ένοχος, ειδικά με ενώσεις που έχουν υψηλή πίεση ατμών. Όταν θερμαίνεται, το στερεό μεταβαίνει απευθείας σε ένα αέριο, παρακάμπτοντας την υγρή φάση.

* Λύση:

* Χρησιμοποιήστε έναν σφραγισμένο τριχοειδές σωλήνα: Αυτό θα εμποδίσει τη διαφυγή της ένωσης.

* Μειώστε το ρυθμό θέρμανσης: Αυτό δίνει στην ένωση περισσότερο χρόνο για να λιώσει πριν μπορέσει να εξαγνίσει.

* Χρησιμοποιήστε μια διαφορετική μέθοδο: Εξετάστε τη χρήση ενός διαφορικού θερμιδίου σάρωσης (DSC) το οποίο μπορεί να μετρήσει τις μεταβάσεις φάσης σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον.

* αποσύνθεση: Η ένωση μπορεί να καταρρεύσει σε άλλες ουσίες, συχνά αφήνοντας πίσω του ένα υπόλειμμα.

* Λύση:

* Ελέγξτε τη βιβλιογραφία: Επιβεβαιώστε το αναμενόμενο σημείο τήξης και τα γνωστά σημεία αποσύνθεσης για την ένωσή σας.

* Χρησιμοποιήστε ένα φρέσκο ​​δείγμα: Η αποσύνθεση μπορεί να συμβεί με την πάροδο του χρόνου. Ένα νέο δείγμα μπορεί να είναι απαραίτητο.

* Εξετάστε εναλλακτικές μεθόδους: Η DSC ή η θερμοβαρυμετρική ανάλυση (TGA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη συμπεριφοράς αποσύνθεσης.

* εξάτμιση: Εάν η ένωσή σας είναι υγρό σε θερμοκρασία δωματίου, θα μπορούσε να εξατμιστεί από τον τριχοειδές σωλήνα.

* Λύση:

* Χρησιμοποιήστε ένα σφιχτά σφραγισμένο τριχοειδές: Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι σωστά σφραγισμένος για να αποφευχθεί η εξάτμιση.

* Χρησιμοποιήστε ένα μικρό δείγμα: Αυτό θα ελαχιστοποιήσει την επιφάνεια που εκτίθεται στην εξάτμιση.

* Πειραματικό σφάλμα: Μερικές φορές, απλά λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε απροσδόκητα αποτελέσματα.

* Λύση:

* Επαναλάβετε το πείραμα: Ελέγξτε προσεκτικά την τεχνική σας και βεβαιωθείτε ότι όλα τα βήματα εκτελούνται με ακρίβεια.

* Χρησιμοποιήστε μια διαφορετική συσκευή σημείου τήξης: Εάν είναι δυνατόν, δοκιμάστε μια διαφορετική συσκευή για να αποκλείσετε τυχόν προβλήματα με την τρέχουσα ρύθμισή σας.

Σημαντικές εκτιμήσεις:

* Καθαρότητα: Οι ακαθαρσίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το σημείο τήξης μιας ένωσης.

* Ραιμία θέρμανσης: Ένας αργός και σταθερός ρυθμός θέρμανσης είναι ζωτικής σημασίας για τον ακριβή προσδιορισμό του σημείου τήξης.

* Βαθμονόμηση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τήξης σας είναι σωστά βαθμονομημένη.

Εάν εξακολουθείτε να είστε σίγουροι, συμβουλευτείτε τον εκπαιδευτή εργαστηρίου σας ή έναν πιο έμπειρο χημικό για περαιτέρω καθοδήγηση. Μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την πιο πιθανή αιτία του προβλήματος και να προτείνετε την καλύτερη πορεία δράσης.

Διαφορά μεταξύ φωσφολιπιδίων και τριγλυκεριδίων

Διαφορά μεταξύ φωσφολιπιδίων και τριγλυκεριδίων

Κύρια διαφορά – Φωσφολιπίδιο έναντι Τριγλυκεριδίων Τα φωσφολιπίδια και τα τριγλυκερίδια είναι σημαντικά μόρια που βρίσκονται στα βιολογικά συστήματα. Είναι δύο από τους τρεις τύπους λιπιδίων που βρίσκονται στη φύση. Ο άλλος τύπος λιπιδίων είναι οι στερόλες. Αυτοί οι τύποι διαφέρουν μεταξύ τους ανάλο

Τι είναι ένα θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό; Ορισμός και Παραδείγματα

Τι είναι ένα θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό; Ορισμός και Παραδείγματα

Ένα θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό είναι ένα πολυμερές που σκληραίνει μη αναστρέψιμα από τη θερμότητα. Τα θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά είναι επίσης γνωστά ως θερμοσκληρυνόμενα, θερμοσκληρυνόμενα πολυμερή ή θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες. Το αρχικό υλικό για ένα θερμοσκληρυνόμενο είναι ένα υγρό ή μαλακό στερεό

Τι είναι ένα κράμα; Ορισμός και Παραδείγματα

Τι είναι ένα κράμα; Ορισμός και Παραδείγματα

Ένα κράμα είναι μια ουσία που κατασκευάζεται από το συνδυασμό δύο ή περισσότερων στοιχείων όπου το κύριο στοιχείο είναι ένα μέταλλο. Τα περισσότερα κράματα σχηματίζονται με την τήξη των στοιχείων μαζί. Κατά την ψύξη, ένα κράμα κρυσταλλώνεται σε μια στερεή, διαμεταλλική ένωση ή μείγμα που δεν μπορεί