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关于化学实验室常用仪器设备简介第一页,共四十三页,2022年,8月28日清洗消毒设备—超声波清洗器第二页,共四十三页,2022年,8月28日清洗消毒设备-手套箱第三页,共四十三页,2022年,8月28日清洗消毒设备-洗瓶机第四页,共四十三页,2022年,8月28日制样/消解设备–微波消解仪第五页,共四十三页,2022年,8月28日制样/消解设备–电热消解仪第六页,共四十三页,2022年,8月28日制样/消解设备—压片机第七页,共四十三页,2022年,8月28日制样/消解设备—加热板第八页,共四十三页,2022年,8月28日分离-萃取设备—微波萃取仪第九页,共四十三页,2022年,8月28日分离-萃取设备—超临界萃取仪第十页,共四十三页,2022年,8月28日分离-萃取设备—索氏萃取脂肪测定仪第十一页,共四十三页,2022年,8月28日分离-萃取设备-高速离心机第十二页,共四十三页,2022年,8月28日分离-萃取设备-高速离心机第十三页,共四十三页,2022年,8月28日分离-萃取设备—固相萃取第十四页,共四十三页,2022年,8月28日混合-分散设备—漩涡振荡器第十五页,共四十三页,2022年,8月28日纯化设备—纯水器第十六页,共四十三页,2022年,8月28日纯
化
设
备
蒸
馏
水
器第十七页,共四十三页,2022年,8月28日纯化设备—旋转蒸发仪
样品在减压下置于恒温水浴中,增大蒸发面积,使溶液高效扩散蒸发,用于浓缩,干燥,回收第十八页,共四十三页,2022年,8月28日纯化设备—氮吹仪第十九页,共四十三页,2022年,8月28日混合-分散设备—磁力搅拌机第二十页,共四十三页,2022年,8月28日恒温-加热-干燥设备—烘箱第二十一页,共四十三页,2022年,8月28日恒温-加热-干燥设备—恒温水浴第二十二页,共四十三页,2022年,8月28日水浴振荡器第二十三页,共四十三页,2022年,8月28日水浴振荡器第二十四页,共四十三页,2022年,8月28日恒温-加热-干燥设备—马弗炉、高温炉第二十五页,共四十三页,2022年,8月28日恒温-加热-干燥设备
实验室试管干燥器/玻璃仪器烘干器
第二十六页,共四十三页,2022年,8月28日粉碎设备—研磨机第二十七页,共四十三页,2022年,8月28日真空泵(机械式、循环水式)第二十八页,共四十三页,2022年,8月28日空气压缩机第二十九页,共四十三页,2022年,8月28日除湿机第三十页,共四十三页,2022年,8月28日pH计(酸度计)第三十一页,共四十三页,2022年,8月28日pH计(酸度计)第三十二页,共四十三页,2022年,8月28日pH计(酸度计)第三十三页,共四十三页,2022年,8月28日电位计与离子选择性电极配用第三十四页,共四十三页,2022年,8月28日电位计第三十五页,共四十三页,2022年,8月28日浊度计第三十六页,共四十三页,2022年,8月28日折光仪第三十七页,共四十三页,2022年,8月28日冷原子吸收测汞仪第三十八页,共四十三页,2022年,8月28日冷原子吸收的原理元素汞在室温下,不加热的条件下,就可挥发成汞蒸气,并对波长253.7nm的紫外线具有强烈的吸收作用,在一定的范围内,汞的浓度和吸收值成正比,符合比尔定律。样品经过前处理,将无机汞化合物和有机汞化合物转变成可溶性二价汞离子,然后于酸性介质中在还原剂作用下(SnCl2)将Hg2+还原为金属Hg。
Hg2++Sn2+→Hg+Sn4+
用净化空气做载气,将汞蒸气带入光吸收池使光强度减弱,根据减弱强度,可以得到样品中汞的含量。第三十九页,共四十三页,2022年,8月28日卡尔-费休水分测定仪第四十页,共四十三页,2022年,8月28日卡尔费休法属碘量法,其基本原理是利用碘氧化二氧化硫时,需要—定量的水参加反应:
I2十S02十2H2O=2HI十H2SO4
上述反应是可逆的。为了使反应向正方向移动并定量进行,须加入碱性物质。实验证明,吡啶是最适宜的试剂,同时吡啶还具有可与碘和二氧化硫结合以降低二者蒸气压的作用。因此,试剂必须加进甲醇或另一种含活泼OH基的溶剂,使硫酸酐吡啶转变成稳定的甲基硫酸氢吡啶。
试剂的理论摩尔比为碘:二氧化硫:吡啶,甲醇=1:1:3:1。
第四十一页,共四十三页,2022年,8月28日容量法和库仑法的区别试剂组成:容量法甲醇(或乙二醇甲醚)和单质碘;电量法甲醇、吡啶(或乙二醇甲醚)、二氧化硫、碘(在溶液中是以碘离子的形式存在)测量原理:都是碘在一定溶液中和水定量反应。
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