① 检验装置气密性的方法有哪些
检验装置气密星了,密封性了一些,性能的方法也是比较多的,你可以用大气压的形式检验。
② 怎样检查装置气密性(检查装置气密性的方法)
各种装置的气密性检查方法归纳:
一、基本方法:
1、压水法:如启普发生器气密性检查。
2、吹气法。
3、升高温度法
升高气体发生装置体系内气体的温度,可以临时增大其压强,从而使这个整体部分空气外逸(在液体处可观察到有气泡放出),当温度恢复到初始温度时,这个整体压强减小,导致浸没在水中的导气管内倒吸有一段水柱。
(1)对于一些制取气体量较小的装置,可采用手握法,把导管的一端浸在水里,两手紧贴容器(试管)的外壁,如果装置不漏气,里面的空气受热膨胀,导管口有气泡放出。
手移开后,导气管内水柱上升,且较长时间不回落,说明装置气密性良好。如果装置漏气须找出原因,进行调整、修理或更换,然后才能进行实验。
(2)上述方法有其缺点,如果环境的温度与人体的温度接近,用手握的方法,现象就不够明显,就应该采用微热法。也就是说手的温度与环境的温度差不多时。
手握改变不了这个整体的温度及压强,用酒精灯在容器(可以用酒精灯直接或间接加热的容器)底部微微加热,或把容器浸在热水中,如果水中有气泡放出,停止加热后,导管内有一段水柱,且在一段时间内不回落,说明装置气密性良好。
4、液面差法
用止气夹夹住橡胶导管部分,向长颈漏斗中加水,使之下端浸在水中,继续加水形成一段水柱,产生高度差,在一段时间内水柱不发生回落,说明气密性良好。对于具体问题。要具体对待,比如:实验室制取氢气,经除杂质(HCI气体及水分)后,再做它用。
检验气密性时向长颈漏斗中加水,使之下端浸在水中,用热水微热B或C装置,如果在D处有气泡放出,A的长颈漏斗水面上升,停止加热,A中长颈漏斗液面恢复正常,D中导管倒吸—段水柱,证明气密性良好。
二、基本流程:
1、形成封闭出口 。
2、采用加热法、水压法、吹气法等进行检查。
3、观察气泡、水柱等现象得出结论。
注:若连接的仪器很多,应分段检查。
(2)检测装置气密性的方法是扩展阅读:
压力容器应按以下要求进行气密性试验:
(1)气密性试验应在液压试验合格后进行。对设计要求作气压试验的压力容器,气密性试验可与气压试验同时进行,试验压力应为气压试验的压力。
(2)碳素钢和低合金钢制成的压力容器,其试验用气体的温度应不低于5℃,其它材料制成的压力容器按设计图样规定。
(3)气密性试验所用气体,应为干燥、清洁的空气、氮气或其他惰性气体。
(4)进行气密性试验时,安全附件应安装齐全。
(5)试验时压力应缓慢上升,达到规定试验压力后保压10分钟,然后降至设计压力,对所有焊缝和连接部位涂刷肥皂水进行检查,以无泄漏为合格。如有泄漏,修补后重新进行液压试验和气密性试验。
参考资料来源:网络-气密性试验
参考资料来源:网络-气密性检验
③ 检验装置气密性的方法有那些
有三种方法。
一.将实验仪器组装好后,将导管的一端放入水中,加热试管,内若过一会儿,导管口有连容续的气泡冒出时,说明装置的气密性好。若没有上述现象,则气密性不好,这时要一段一段的仔细用上述方法检验。
二.将导管的一端放入水中,用手捂住试管一会儿,若导管口有连续的气泡冒出时,则气密性好.
三.将导管的一端放入水中,若导管的另一端插在组装仪器上,连成的仪器中最前面的是有插孔的空反应瓶时,先用分液漏斗向瓶中滴加半瓶水,将分液漏斗的下端插入液面以下,再滴加水.若瓶中液面上升,则气密性不好.
总结:前两种方法是利用了热胀冷缩的特性,而第三种方法是利用了压强的缘故,一般检查装置的气密性就从这两方面因素考虑.
④ 检验仪器装置气密性的方法
通过气体发生器和附件的液体构成密封体系,依据改变体系压强时发生的现象如气泡生成,水柱产生,液面改变等,来判断仪器装置是否密封。但是由于试验装置的差异,检查所用的操作与方法也有所区别。具体方法有一下几种:
一、空气热胀冷缩法 把导管的下端浸入水中,用手捂紧导管下端,如果观察到导管口有气泡生成,则证明装置不漏气。这是教材上介绍的常用的一种方法,操作简便行,但有四个缺点:①如果仪器玻璃较厚、装置较大,或者手掌温度与空气温度相差不大时,都不会产生气泡,更不能形成水柱;②每检查一次用时间偏长;③导气管的尾端被水浸湿,不适宜做避免水参与的实验(如制氨气、制氯化氢等);④若装置内已经装入了试剂就不能再行检查。
二、注水法 适用于检查启普发生器或类似于启普发生器的装置。首先关闭排气导管,从顶部漏斗口注水,当漏斗下端被水封闭后再注水,水面不下降,表明装置气密性好;如果水面下降,表明装置气密性差。此法有两个缺点:①装置内部被水浸湿;②如果已装入了固体试剂则不能再行检查。 为了消除上述两种方法中的缺点,现设计了以下三种气密性检查方法。
三、 打气与抽气法(针筒+长颈漏斗)原理:利用针筒的打气与抽气使装置内部的气压变大变小。抽气时,内部气压变小时,外部气压大,外界气压大,外界气体进入形成气泡。打气时,装置内部的气压大,把水压入长颈漏斗中形成一段水柱。组装好设备,锥形瓶的双孔塞,一个放长颈漏斗,另一孔与针筒相连。向长颈漏斗中注水直至长颈漏斗的底端浸没在水面以下。利用针筒向锥形瓶中打气或抽气。向外抽气时,长颈漏斗下端有气泡冒出,向内打气时,装长颈漏斗中液面上升,成一段水柱,说明气密性良好。
化学实验是学习化学的重要方法,在实验前,确保实验装置气密性良好,是实验成功的基础。另外,做化学实验一定要细心和耐心,实验前检查所需试剂和仪器是否准备好,实验步骤要非常清楚。一旦步骤搞错,非常容易发生危险。气密性的检查也是为了杜绝反应失败,防止危险的发生。
⑤ 检查装置的气密性方法
检查实验装置气密性是安装仪器后的重要步骤。在装入试剂或调整仪器前,连接处常会松动,所以装入试剂前对装置整体再次作气密性检查很有必要。
一般说来,无论采用那种装置制取气体,在成套装置组装完毕装入反应物之前,必须检查装置的气密性,以确保实验的顺利进行。
装置气密性检验采用的一般方法是:通过气体发生器与附设的液体构成封闭体系,依据改变体系内压强时产生的现象(如气泡的生成,水柱的形成,液面的升降等)来判断装置气密性的好坏。在实际检验过程中,由于气体发生器结构不同,因此检验方法也有一定的差异。现就一些常见装置的检验方法总结如下,以供同学们参考。
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1.如右图,此装置为最简易的制取气体装置,对于该装置的气密性检查,主要是通过气体受热后体积膨胀,压强增大。
把导管的一端插到水里,用手紧握(必要时可双手同时用)试管的外壁。如果水中的导管口处有气泡冒出,松开手,水在导管里形成了一段水柱,则装置的气密性良好。只有气密性良好的装置才能进行有关实验。
2. 对下图A所示的装置,要先向左边试管里加水封闭长颈漏斗的下口后再检查;对下图B所示的装置,要先向漏斗里加水封闭漏斗颈后再检查;对下图C所示的装置,关闭导气管活塞,向长颈漏斗中加水后使之出现液面差,通过观察液面的变化,判断装置的气密性是否良好。
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A的具体方法为:通过漏斗加入一定量的水,使漏斗的下端管口浸没在液面以下,夹紧弹簧夹,再加入少量的水,停止加水后,漏斗中与试管中液面差(即水柱高度)保持不变,说明该装置不漏气。
3. 如图检查气密性方法:用止水夹夹住橡皮管,打开a,用酒精灯微热B,若导气管口有气泡产生,移开酒精灯导管内形成一段水柱,则装置气密性良好。
4. 如图为启普发生器。该装置的原理与2图A的原理是一样,但主要是该装置中弹簧夹被活塞代替。具体方法为:关闭导气管上的活塞,从球形漏斗中加入足量的水,使球形漏斗中出现水柱,水柱高度在一段时间内保持不变,则说明装置不漏气。
5. 如上图为利用双氧水和二氧化锰制取氧气的实验室装置。
具体方法是:关闭分液漏斗上的活塞,塞紧烧瓶瓶塞,把导气管的一端浸入水中,用双手紧握烧瓶底部。如果观察到导气管口有气泡冒出,而且在松开手后,导管中形成一段水柱,则证明装置气密性好。
6. 带有刻度的注射器类
答案:关闭酸式滴定管活塞,用手捂热烧瓶,若注射器活塞外移,松手后又回到原来位置,说明气密性良好。或关闭滴定管活塞,记下注射器活塞刻度,然后轻拉(推)活塞, 松开手后假如注射器活塞能回到原来位置,说明装置气密性良好。
7. 可以利用右图所示的装置测定不同浓度的硫酸与锌的反应速率。检查气密性方法为:关闭分液漏斗的活塞,然后把注射的活栓外拉一段距离,然后松手,如果注射器的活栓能恢复原状(“0”位置处),则表明该装置的气密性良好。
8. 关闭活塞m,n,把装置中右侧的量气管下移一段距离,使装置左右两管形成一定的液面差,如果一段时间后液面差保持不变,则说明装置不漏气;反之,则表明装置漏气(或往右侧量气管中加适量的水,使装置左右两管中形成一定的液面差,如果一段时间后液面差保持不变,则说明该装置的气密性良好;反之,则说明该装置漏气)
9. 如图所示是一个制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置,多余的氯气可以贮存在b瓶中,其中各试剂瓶中所装试剂为:B(氢硫酸)、C(碘化钾淀粉溶液)、D(水)、F(紫色石蕊试液)。
怎样检验装置G的气密性?
方法为:关闭A中分液漏斗旋塞和G中活塞K,从c中向容器内加液体,当c的下端浸入液面且c中液面高于b瓶内液面,并保持长时间不下降,则说明气密性好。
10. 实验前如何检查装置的气密性?________________
答:在E中加入水,导管没入水中,在A中放入水,使水面浸没分液漏斗颈下端,打开旋塞a和分液漏斗活塞,在圆底烧瓶底部微热,若A中漏斗颈内水面上升且E中导管口有气泡逸出,则装置气密性良好。
(也可关闭a,在烧瓶底部加热和D下部加热,检查前后两部分气密性)。
⑥ 检验装置气密性的方法有哪几种啊请说明具体一点~~!
答:有三种方法。
一.将实验仪器组装好后,将导管的一端放入水中,加热试管,若过一版会儿,导权管口有连续的气泡冒出时,说明装置的气密性好。若没有上述现象,则气密性不好,这时要一段一段的仔细用上述方法检验。
二.将导管的一端放入水中,用手捂住试管一会儿,若导管口有连续的气泡冒出时,则气密性好.
三.将导管的一端放入水中,若导管的另一端插在组装仪器上,连成的仪器中最前面的是有插孔的空反应瓶时,先用分液漏斗向瓶中滴加半瓶水,将分液漏斗的下端插入液面以下,再滴加水.若瓶中液面上升,则气密性不好.
总结:前两种方法是利用了热胀冷缩的特性,而第三种方法是利用了压强的缘故,一般检查装置的气密性就从这两方面因素考虑.
⑦ 检查装置气密性方法
第一种:在做“测定空气中的氧气含量”实验的时候用来检查装置气密性的方法;
先把导气管的一端浸入烧杯或水槽的水中,用手紧握试管或用手掌紧贴烧瓶的外壁。如果装置不漏气,试管或烧瓶里的空气受热膨胀,导管口就有气泡冒出。然后把手移开,过一会儿,待试管或烧瓶冷却后,水就从烧杯或水槽中升到导气管里,形成一段水柱,则表明装置不漏气。【注意:如果是在家做实验,自制的试管或烧瓶的管壁太厚了那就杯具了...】
第二种(启普发生器):在做“制取二氧化碳气体”实验时用来检查装置气密性的方法;
首先关闭排气导管,从顶部漏斗口注水,当漏斗下端被水封闭后再注水,水面不下降,表明装置气密性好;如果水面下降,表明装置气密性差。【适用于
液-固
反应一类的实验】
第三种(外接导管):在装置的尾端导气管上外接一段橡皮管和20~30cm长的玻璃导管,导管浸入试管内的水中,水进入导管一段高度后不再进入,内外液面高度差较大,把试管上下移动几次,仍然如此,表明装置气密性好;如果水进入导管很多,液面高度差很小,表明装置气密性差。
第四种:取装水的一支25mL滴定管,其上端通过单孔橡皮塞和橡皮管与装置尾端导管连接。打开滴定管的开关,如果水面下降一段后就停止不动,表明装置气密性好;如果水面一直下降,表明装置气密性差。【滴定管是用来准确放出液体的容量仪器,可精确到0.01mL,细长且下端有活塞】
第五种:取一支25mL滴定管,下端与橡皮管连接,橡皮管变曲成U形与装置的尾端导管连接,滴定管内装满水。打开滴定管开关,水面下降一段距离后就停止不动,表明装置气密性好;如果水面一直下降不停,表明装置气密性差。
使用此法要注意:滴定管里水面不能超过装置尾端导管30cm高度,否则,压强太大,空气有可压缩性,水有可能流入装置里。
⑧ 带有长颈漏斗装置检查气密性的方法
检查气密性的方法:
用止气夹夹住橡胶导管部分,向长颈漏斗中加水,使回之下端浸在水中答,继续加水形成一段水柱,产生高度差,在一段时间内水柱不发生回落,说明气密性良好。
对于具体问题。要具体对待,比如:实验室制取氢气,经除杂质(HCI气体及水分)后,再做它用。
检验气密性时向长颈漏斗中加水,使之下端浸在水中,用热水微热B或C装置,如果在D处有气泡放出,A的长颈漏斗水面上升,D中导管倒吸—段水柱,证明气密性良好。
升高温度法:
1、升高气体发生装置体系内气体的温度,可以临时增大其压强,从而使这个整体部分空气外逸,当温度恢复到初始温度时,这个整体压强减小,导致浸没在水中的导气管内倒吸有一段水柱。
2、对于一些制取气体量较小的装置,可采用手握法,手移开后,导气管内水柱上升,且较长时间不回落,说明装置气密性良好。
密封性检测指的是检测样品的密封性,是否泄漏。应用领域很广。适用于军工、食品、医疗器械、仓储等行业的包装袋、盒、瓶、罐等的密封性检测。同样可对本身具有密封要求的产品进行检测。
网络--气密性检验
⑨ 常见几种装置检查气密性方法
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检验装置气密性的方法
2020-03-24 15:45:26
文/董玉莹
试管检验气密性的方法:把导管的一端放入盛有水的烧杯中,双手紧贴容器外壁,观察现象。若导管口有气泡产生,且松开手后,烧杯中的导管内形成一段稳定的液柱,则装置不漏气。
检验装置气密性的方法
1长颈漏斗与锥形瓶检验气密性的方法
先关闭弹簧夹,从长颈漏斗处倒水,若形成一段稳定的水柱,则证明装置气密性好。
长颈漏斗与锥形瓶检验气密性的方法
2锥形瓶+注射器检验气密性的方法
先从长颈漏斗处倒水,至淹没长颈漏斗下端。
锥形瓶+注射器检验气密性的方法
往外拉活塞发现长颈漏斗下端冒出气泡,则装置气密性良好。
锥形瓶+注射器检验气密性的方法
若往里推活塞,发现长颈漏斗形成一段稳定的水柱,则装置气密性良好。
锥形瓶+注射器检验气密性的方法
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⑩ 检验装置气密性的方法
抱歉复哦……没有图。。
把导管的一头放制入水中,用手握住试管,使试管内空气受热膨胀,体积增大,将膨胀的空气挤出试管,如果导管口(水中)处冒出气泡,则装置气密性良好。。
(呃,老师就说了这一种方法。。=血=)
还有一种是检查分液漏斗的————先用弹簧夹夹住橡皮管,然后向长颈漏斗中注入适量的水浸没漏斗口,静止一会,如果长颈漏斗内的页面不在下降,说明装置气密性良好。
还有一种是有连通器的,只需观察液面的升降就可以了。