bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Σχεδιάστε ένα πείραμα που χωρίζει το μπλε-πράσινο χημικό από το νερό;

Πείραμα:Διαχωρισμός ενός μπλε-πράσινου χημικού από το νερό

Στόχος: Για να διαχωρίσετε ένα μπλε-πράσινο χημικό από ένα διάλυμα νερού χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό τεχνικών φυσικού διαχωρισμού.

Υλικά:

* Μπλε-πράσινο χημικό διάλυμα: Αυτό θα πρέπει να είναι ένα διάλυμα υδατοδιαλυτής μπλε-πράσινης χρωστικής ή χρωστικής ουσίας.

* ποτήρι: Για να κρατήσει τη λύση.

* πιάτο εξάτμισης: Για να εξατμιστεί το νερό.

* Bunsen Burner ή Hot Plate: Για να θερμαίνει το διάλυμα.

* ρολόι γυαλιού: Για να καλύψει το πιάτο εξάτμισης.

* ΔΙΠΛΗ ΧΑΡΤΙ: Για να φιλτράρει τυχόν αδιάλυτες ακαθαρσίες.

* Χωνιά: Για να υποστηρίξετε το διηθητικό χαρτί.

* Βαθμολογημένος κύλινδρος: Για να μετρηθεί ο όγκος του νερού.

Διαδικασία:

1. Παρατηρήστε και καταγράψτε: Παρατηρήστε προσεκτικά το μπλε-πράσινο χημικό διάλυμα. Σημειώστε το χρώμα, τη σαφήνεια και τα ορατά σωματίδια.

2. Φιλτράρισμα: Εάν το διάλυμα περιέχει ορατά σωματίδια, φιλτράρετε το μέσω φίλτρου χαρτιού χρησιμοποιώντας χοάνη. Αυτό θα καταργήσει τυχόν αδιάλυτες ακαθαρσίες.

3. Εξάτμιση: Ρίξτε το φιλτραρισμένο διάλυμα σε ένα πιάτο εξάτμισης. Τοποθετήστε το πιάτο σε μια καυτή πλάκα ή πάνω από έναν καυστήρα Bunsen. Ζεσταίνετε απαλά το διάλυμα, προσέχοντας να μην το βράζετε πολύ γρήγορα.

4. Εξάτμιση και κρυστάλλωση: Καθώς το νερό εξατμίζεται, το μπλε-πράσινο χημικό θα αρχίσει να συγκεντρώνεται και τελικά να κρυσταλλωθεί.

5. Συλλογή κρυστάλλων: Μόλις το μεγαλύτερο μέρος του νερού έχει εξατμιστεί, αφαιρέστε προσεκτικά το πιάτο εξάτμισης από την πηγή θερμότητας. Αφήστε το πιάτο να κρυώσει εντελώς. Οι μπλε-πράσινες κρύσταλλοι πρέπει να είναι ορατοί στο κάτω μέρος του πιάτου.

6. ξήρανση και ζύγιση: Συλλέξτε προσεκτικά τους κρυστάλλους και τοποθετήστε τα σε ένα κομμάτι φίλτρου χαρτιού για να στεγνώσει. Μόλις στεγνώσει, μπορείτε να ζυγίσετε τους κρυστάλλους για να προσδιορίσετε την ποσότητα των χημικών διαχωρισμένων.

Προφυλάξεις ασφαλείας:

* Φορέστε τα κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας για να προστατεύσετε τα μάτια σας.

* Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε με θερμότητα.

* Ποτέ μην αφήνετε μια θερμαινόμενη λύση χωρίς επίβλεψη.

* Εάν χρησιμοποιείτε έναν καυστήρα Bunsen, βεβαιωθείτε ότι ο σωστός εξαερισμός.

Αποτελέσματα:

* Θα έπρεπε να έχετε λάβει μια συλλογή από μπλε-πράσινες κρυστάλλους, που αντιπροσωπεύουν το χωριστό χημικό.

* Η ποσότητα της χημικής λήψης θα εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση του αρχικού διαλύματος.

Συζήτηση:

* Αυτό το πείραμα καταδεικνύει τις αρχές των τεχνικών φυσικού διαχωρισμού, ιδιαίτερα της εξάτμισης και της κρυστάλλωσης.

* Μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικούς τύπους μπλε-πράσινων χημικών ουσιών για να δείτε πώς οι ιδιότητές τους επηρεάζουν τη διαδικασία διαχωρισμού.

* Αυτό το πείραμα μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει άλλες τεχνικές διαχωρισμού, όπως η απόσταξη ή η χρωματογραφία, ανάλογα με το συγκεκριμένο χημικό που διαχωρίζεται.

Σημείωση: Αυτό το πείραμα είναι ένα απλοποιημένο παράδειγμα και οι συγκεκριμένες τεχνικές και υλικά μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ιδιότητες της συγκεκριμένης μπλε-πράσινο χημικό που χρησιμοποιείται. Είναι πάντα σημαντικό να συμβουλευτείτε τις κατάλληλες οδηγίες ασφαλείας και να πειραματιστείτε με προσοχή.

Τι είναι το MSG (γλουταμινικό νάτριο) και γιατί χρησιμοποιείται στα κινέζικα τρόφιμα;

Τι είναι το MSG (γλουταμινικό νάτριο) και γιατί χρησιμοποιείται στα κινέζικα τρόφιμα;

Το MSG είναι μια μορφή άλατος ενός μη απαραίτητου αμινοξέος που βρίσκεται σε πολλά διαφορετικά τρόφιμα και χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό γεύσης και πρόσθετο. Το MSG ξεγελά τον εγκέφαλο να πιστεύει ότι αυτό που τρώμε είναι νόστιμο, αφού ως αποτέλεσμα βιώνουμε τέτοια ευχαρίστηση. Οι επιπτώσεις του MSG

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης και της δρεπανοκυτταρικής αιμοσφαιρίνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης και της δρεπανοκυτταρικής αιμοσφαιρίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ της φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης και της δρεπανοκυτταρικής αιμοσφαιρίνης είναι ότι η φυσιολογική αιμοσφαιρίνη περιέχει γλουταμικό στη θέση 6 στην επιφάνεια της βήτα αλυσίδας. Όμως, στη δρεπανοκυτταρική αιμοσφαιρίνη, η βαλίνη αντικαθιστά το γλουταμινικό στην ίδια θέση. Επιπλέον,

Γιατί χρησιμοποιείται ο υδράργυρος στα θερμόμετρα;

Γιατί χρησιμοποιείται ο υδράργυρος στα θερμόμετρα;

Ο κύριος λόγος που χρησιμοποιείται ο υδράργυρος στα θερμόμετρα είναι επειδή έχει μεγαλύτερο συντελεστή διαστολής από το νερό. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές στον όγκο του με τη θερμοκρασία είναι πιο αισθητές. Επιπλέον, ο υδράργυρος έχει σημείο βρασμού 356,7 βαθμών Κελσίου, το οποίο είναι πολύ υψηλότερ