bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς δοκιμάζετε το αέριο οξυγόνου κατά τη διάρκεια ενός πειράματος;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να δοκιμάσετε το αέριο οξυγόνου κατά τη διάρκεια ενός πειράματος, ανάλογα με τον συγκεκριμένο στόχο και εγκατάσταση:

1. Η δοκιμή "λαμπερό νάρθηκα":

* Αρχή: Το οξυγόνο υποστηρίζει την καύση.

* Μέθοδος: Φωτίστε ένα ξύλινο νάρθηκα, χτυπήστε τη φλόγα, αφήνοντας ένα λαμπερό ember. Τοποθετήστε το Ember σε ένα δείγμα του αερίου.

* Παρατήρηση: Εάν το Ember αναζωπυρώνεται έντονα, υπάρχει οξυγόνο.

* Περιορισμοί: Αυτή η δοκιμή ανιχνεύει μόνο την παρουσία οξυγόνου, όχι τη συγκέντρωσή του. Μπορεί επίσης να επηρεαστεί από άλλα αέρια που υποστηρίζουν την καύση.

2. Η δοκιμή "Limewater":

* Αρχή: Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την αναπνοή και οι ζωντανοί οργανισμοί παράγουν διοξείδιο του άνθρακα ως υποπροϊόν.

* Μέθοδος: Περάστε το δείγμα αερίου μέσω ασβεστολιθικού νερού (κορεσμένο διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου).

* Παρατήρηση: Εάν το ασβεστολιθικό νερό μετατραπεί σε γαλακτώδες λευκό, υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό δείχνει ότι το οξυγόνο έχει εξαντληθεί στη διαδικασία.

* Περιορισμοί: Αυτή η δοκιμή είναι πιο κατάλληλη για την ανίχνευση της παρουσίας διοξειδίου του άνθρακα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί έμμεσα για να συμπεράνει την κατανάλωση οξυγόνου.

3. Χημικοί αισθητήρες:

* Αρχή: Ορισμένες χημικές ουσίες είναι ευαίσθητες στη συγκέντρωση οξυγόνου και αλλάζουν το χρώμα ή την ηλεκτρική αγωγιμότητα στην παρουσία της.

* Μέθοδος: Χρησιμοποιήστε εμπορικά διαθέσιμους αισθητήρες οξυγόνου, οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούνται στις ρυθμίσεις εργαστηρίων.

* Παρατήρηση: Οι αισθητήρες μπορούν να βαθμονομηθούν για να δώσουν ποσοτικές μετρήσεις της συγκέντρωσης οξυγόνου.

* Πλεονεκτήματα: Ακριβής και αξιόπιστη, ιδιαίτερα χρήσιμη για την παρακολούθηση των επιπέδων οξυγόνου με την πάροδο του χρόνου.

4. Χρωματογραφία αερίου:

* Αρχή: Μια εξελιγμένη τεχνική που χωρίζει και προσδιορίζει διαφορετικά αέρια σε ένα μείγμα με βάση τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες.

* Μέθοδος: Ένα δείγμα αερίου εγχέεται σε μια στήλη όπου τα εξαρτήματα διαχωρίζονται από τις αλληλεπιδράσεις τους με το υλικό της στήλης.

* Παρατήρηση: Ένας ανιχνευτής μετρά την παρουσία και τη συγκέντρωση κάθε συστατικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του οξυγόνου.

* Πλεονεκτήματα: Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του μείγματος αερίου, αλλά απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό.

5. Μετρητής οξυγόνου:

* Αρχή: Μετρά τη μερική πίεση του οξυγόνου σε ένα δείγμα.

* Μέθοδος: Τοποθετήστε τον ανιχνευτή του μετρητή οξυγόνου στο δείγμα και καταγράψτε την ανάγνωση.

* Παρατήρηση: Ο μετρητής εμφανίζει το επίπεδο οξυγόνου σε μονάδες όπως PPM (μέρη ανά εκατομμύριο) ή % (ποσοστό).

* Πλεονεκτήματα: Άμεση μέτρηση της συγκέντρωσης οξυγόνου, κατάλληλη για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

Σκέψεις ασφάλειας:

* εύφλεκτα υλικά: Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε ανοιχτές φλόγες, καθώς το οξυγόνο μπορεί να επιταχύνει την καύση.

* χημικά: Χειριστείτε προσεκτικά το Limewater και άλλες χημικές ουσίες, ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας.

* Βαθμονόμηση: Πάντα να διασφαλίζετε ότι οι αισθητήρες και οι μετρητές σας έχουν βαθμονομηθεί σωστά.

Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο δοκιμής βάσει των πειραματικών στόχων, των διαθέσιμων πόρων και των εκτιμήσεων ασφαλείας.

Ποια είναι η ενεργή θέση ενός ενζύμου

Ποια είναι η ενεργή θέση ενός ενζύμου

Οι βιοχημικές αντιδράσεις στα ζωντανά κύτταρα καταλύονται από ένζυμα. Τα ένζυμα συντίθενται στην ανενεργή τους μορφή η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται στην ενεργό μορφή. Η δραστηριότητα ενός ενζύμου προσδιορίζεται από την αλληλουχία αμινοξέων της πρωτογενούς δομής. Τα υποστρώματα συνδέονται με την ε

Διαφορά μεταξύ των αντιδράσεων προσθήκης και αντικατάστασης

Διαφορά μεταξύ των αντιδράσεων προσθήκης και αντικατάστασης

Κύρια διαφορά – Αντιδράσεις προσθήκης έναντι αντικατάστασης Οι αντιδράσεις προσθήκης, οι αντιδράσεις υποκατάστασης και οι αντιδράσεις εξάλειψης είναι θεμελιώδεις αντιδράσεις στην οργανική χημεία. Οι περισσότερες χημικές συνθέσεις και ταυτοποιήσεις βασίζονται σε αυτές τις αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδρ

Διαφορά μεταξύ χρωμίου και ανοξείδωτου χάλυβα

Διαφορά μεταξύ χρωμίου και ανοξείδωτου χάλυβα

Κύρια διαφορά – Chrome εναντίον ανοξείδωτου χάλυβα Το χρώμιο και ο ανοξείδωτος χάλυβας χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία, ειδικά σε κατασκευές και προϊόντα κοινής ωφέλειας. Το χρώμιο είναι μια συντομευμένη μορφή του μετάλλου χρώμιο. Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένα κράμα, που σημαίνει ότι αποτελ