Konu: “Fark yaratmanın yolları” (8. sınıf). Podil sumishy. Konuşmaların saflaştırılması. Heterojen ortamlar için 2 yöntem kullanılarak filtreleme

Dağınık partiküller ortadan tamamen görülebildiğinden ve heterojen sistemin önceden netleştirilmesi gerektiğinden flokülasyon, flotasyon, sınıflandırma, koagülasyon vb. yöntemler kullanılır.

Pıhtılaşma, parçacıkların kolon sistemlerinde (emülsiyonlar ve süspansiyonlar) agregat oluşumu ile toplanması işlemidir. Yapışkanlık, parçacıkların Brown etkisi altında yapışkanlığının bir sonucudur. Pıhtılaşma, daha düşük serbest enerji içeren bir duruma geçmesine izin vermeyen kısa süreli bir sürece ilerler. Pıhtılaşma eşiği, enjekte edilen maddenin pıhtılaşmayı tetikleyen minimum konsantrasyonudur. Bireysel pıhtılaşma, kolloidal sisteme özel maddeler (pıhtılaştırıcılar) eklenerek ve ayrıca sisteme eklenerek hızlandırılabilir. Elektrik alanı(Elektrokoagülasyon), mekanik enjeksiyon (titreşim, karıştırma), vb.

Pıhtılaşma sırasında, solvatlı membranları ayıran heterojen karışıma genellikle kimyasal maddeler-pıhtılaştırıcılar eklenir ve bu sırada asılı elektrik topunun difüzyon kısmının parçacıkların yüzeyinde çözünmesi değişir. Bu, parçacıkların toplanmasını ve agregat oluşumunu kolaylaştırır. Bu şekilde, dağılmış fazın daha büyük fraksiyonlarını oluşturma süreci, parçacıkların çökelmesini hızlandırır. Pıhtılaştırıcı olarak tuzluluk tuzları, alüminyum veya diğer çok değerli metallerin tuzları kullanılır.

Peptizasyon, agregatların birincil parçacıklara parçalanmasıyla sonuçlanan, tersine çevrilebilir bir pıhtılaşma sürecidir. Peptizasyon, dağıtıcı ortama ilave peptizasyon ajanlarının eklenmesiyle meydana gelir. Bu süreç, konuşmanın birincil parçalara ayrılmasını içerir. Peptize edici maddeler yüzey aktif maddeler (SAP) veya elektrolitler, örneğin hümik asitler veya klor tuzları olabilir. Peptizasyon işlemi, nadir dağılmış macun veya toz sistemlerini çıkarmak için kullanılır.

Flokülasyon kendi açısından farklı bir pıhtılaşma türüdür. Bu işlem sırasında gaz veya nadir ortamlarda bulunan küçük parçacıklar, topak adı verilen plastik agregatlar oluşturur. Flokülantlar olarak sıradan polimerler, örneğin polielektrolitler, durgun hale gelir. Plastiğin flokülasyon sırasında çözdüğü maddeler filtrelenerek veya bekletilerek kolaylıkla uzaklaştırılabilir. Flokülasyon, değerli atık suyun atık sudan uzaklaştırılmasının yanı sıra kahverengi kopalinlerin zenginleştirilmesi için su hazırlamak için kullanılır. Suyun arıtılması sırasında, düşük konsantrasyonlarda (0,1'den 5 mg/l'ye kadar) topaklaştırıcılar oluşur.

Nadir sistemlerde agregatları korumak amacıyla, komşuları arasında hareket eden parçacıklar üzerinde yük oluşturmak için katkı maddeleri kullanılır. Bu etki ortamın pH'ı değiştirilerek elde edilebilir. Bu yönteme deflokülasyon denir.

Flotasyon, nadir ve gaz fazlarının bölümleri (sıvı ve gazın yüzeyi veya nadir bir fazdaki ampullerin yüzeyi) arasında titreşimli sabitleme yoluyla nadir sıvı fazdan katı hidrofobik parçacıkların güçlendirilmesi işlemidir. Katı parçacıklar ve gaz kalıntılarından oluşan sistem, nadir olarak yüzeyden görülebilmektedir. Bu işlem sadece dağılmış fazdaki parçacıkları uzaklaştırmak için değil aynı zamanda nem içeriklerinden dolayı farklı parçacıkları kesmek için de gerçekleştirilir. Bu durumda hidrofobik parçacıklar fazlar arasındaki arayüzde sabitlenir ve dibe çöken hidrofilik parçacıklarla takviye edilir. En iyi flotasyon sonuçları parçacık boyutu 0,1 ile 0,04 mm arasında olduğunda elde edilir.

Flotasyon çeşitli türlerde gelir: köpük, oliena, tükürük vb. En yaygın olanı köpük yüzdürmedir. Bu işlem, reaktiflerle kaplanmış parçacıkların kabarcıkların arkasındaki su yüzeyine yerleştirilmesine olanak tanır. Bu, direnci bir köpük top yardımıyla ayarlanabilen bir köpük top oluşturmanıza olanak sağlar.

Kesme aparatlarında vikoryst'in sınıflandırılması. Büyük parçacıklardan oluşan ana üründen çok sayıda küçük parçacığın ayrılması da mümkündür. Sınıflandırma, merkez altı kuvvetin akışı nedeniyle santrifüjlerin ve hidrosiklonların kullanımına bağlıdır.

Sistemin manyetik işlenmesi yardımıyla madde süspansiyonu daha da umut verici bir yöntemdir. Manyetik bir alanda toplanan su, örneğin ıslanan üretimin azalması gibi güç değişim zamanından tasarruf sağlar. Bu işlem süspansiyonun yoğunlaşmasına olanak sağlar.

Konu: “Yücelik Yöntemleri” (8.sınıf)

Teorik blok

Orijinal “sunish” kavramı 17. yüzyılda verilmiştir. İngiliz saygıdeğer Robert Boyle: “Sumish, çeşitli bileşenlerden oluşan eksiksiz bir sistemdir.”

Deliliğin ve saf konuşmanın eşit özellikleri


Tesviye işaretleri

Saf konuşma

Sumiş

stoklamak

Postiyny

anlaşılmaz

Rechovini

Tek ve aynı

Katliam

Fiziksel güç

Postiyni

Dengesiz

Aydınlanma saatinde enerji değişimi

O geliyor

Beklenmiyor

Podil

Ek kimyasal reaksiyonlar için

Fiziksel yöntemlerle

Çılgın insanlar aynı zamanda görünüş olarak da büyürler.

Toplamların sınıflandırılması tabloda gösterilmektedir:

Süspansiyonlar (nehir kumu + su), emülsiyonlar (olyum + su) ve karışımlar (bir şişede test, mutfak tuzu + su, madeni paralar: alüminyum + bakır veya nikel + bakır) kullanacağız.

Batırmanın yolları

Doğada konuşma delilik gibi gelir. Laboratuvar araştırması için, ticari virobnitstv Farmakoloji ve tıp ihtiyaçları için saf konuşma gereklidir.

Nehirlerin arıtılması için tarlalarda çeşitli yöntemler kullanılacak


Buharlama, ülkedeki katı maddelerin buharlama yöntemi kullanılarak çözülmesi işlemidir.

Damıtma-damıtma, akarsuların dibinde, nadir miktarlarda bulunan kaynama sıcaklıklarının arkasında bulunan buharın ardından soğutulması ile gerçekleşir.

Doğanın içinde su var saf görünüm(Tuzsuz) topaklanma yapmaz. Okyanus, deniz, nehir, kuyu ve dzherelnaya suyu, sudaki çeşitli tuzlardır. Ancak insanlar tuzlardan kaçınmak için sıklıkla temiz suya ihtiyaç duyarlar (araba motorlarında, kimyasal üretiminde kullanılır). çeşitli bölümler ta rechovin; fotoğrafların hazırlandığı saatte). Bu suya damıtılmış denir ve yönteme damıtma denir.

Filtrasyon, sıvıların (gazların) katı parçacıklardan arındırılması yöntemiyle bir filtreden geçirilmesidir.

Bu yollar toplamın bileşenlerinin fiziksel güçlerinin önemine dayanmaktadır.

Aşağıdaki yöntemlere bakalım heterojen ve homojen toplamlar.


Sumishi poposu

Alt yöntem

Süspansiyon – nehir kumunun suyla karıştırılması

Vіdstoyuvannya

Podil banyolarda nehirlerin kalın çalılıkları üzerine kurulmuştur. Ağır kum dibe çöker. Emülsiyonu şu şekilde bölebilirsiniz: Nafta veya yağı suyla birlikte ekleyin. Laboratuvarda ek bir ayırma hattıyla çalışabilirsiniz. Nafta veya yağ üstteki daha hafif topu oluşturur. Sonuç olarak sisten çiy düşer, kurum yerleşir ve sütün tepeleri yükselir.

Suda çok fazla su ve su var


Suyun yanında kum ve mutfak tuzunu karıştırın

Filtrasyon

Yardım için heterojen meblağların odak noktası nedir? filtreleme?Sudaki farklı boyutlarda ve farklı boyutlarda parçacıklar. Filtrenin gözeneklerinden, kendileriyle aynı hizada olmayan sıvı parçacıkları geçer ve daha büyük parçacıklar filtre üzerinde tutulur. Heterojen bir mutfak tuzu ve nehir kumu karışımını bu şekilde ayırabilirsiniz. Filtre olarak çeşitli gözenekli maddeleri filtreleyebilirsiniz: pamuk yünü, vugilla, yanmış kil, preslenmiş kil ve diğerleri. Filtrasyon yöntemi işin temelidir günlük ekipmanörneğin pilososiv. Cerrahların kullandığı şey budur; gazlı bez bandajları; sondajcılar ve asansör çalışanları - solunum maskeleri. Ilf ve Petrov'un çalışmalarının kahramanı Ostap Bender, çayı filtrelemek için bir çay süzgecinin yardımıyla Yelochka the People'ın ("On İki Uzunbacak") stilettolarından birini almayı başardı.

Nişasta ve filtrelenmiş su ekleyin


Tozu ve sirkiyi toplayın

Mıknatıs ve suyla çalışma

Tükürük tozu bir mıknatıs tarafından çekildi, ancak sirka tozu mıknatıs tarafından çekilmedi.

Islanmayan sirka tozu suyun yüzeyine akar ve ıslanan önemli sıvı toz dibe çöker.

Drenajın altında ilave mıknatıs ve su için sürün ve sürün


Tuzun suya yakın dağılımı - homojen toplam

Viperasyon ve kristalleşme

Su buharlaştırılır ve porselen kasedeki tuz kristalleri arındırılır. Elton ve Baskunchak göllerinden su buharı çıkarırken mutfak tuzunu çıkarın. Bu yöntem, bira üreticisinin ve bira üreticisinin kaynayan suyunun sıcaklığına dayanmaktadır. kaynar su, örneğin su ve tuz. Bu tür buharlar için soğutulduğunda toplanıp yoğuşması gerekir. Bu yarı homojen karıştırma yöntemine denir. damıtma veya damıtma. Özel üniteler - damıtıcılar, farmasötik amaçlarla, laboratuvarlarda ve araba soğutma sistemlerinde kullanılan damıtılmış su içerir. Evde aşağıdaki damıtıcıyı oluşturabilirsiniz:

Karışımı alkol ve su ile ayırırsanız ilk önce kaynama noktası = 78 °C olan alkol uzaklaştırılacak (test tüpünde toplanacak) ve test tüpündeki su kaybolacaktır. Damıtma, benzini, gazı, gaz yağını naftadan ayırmak için kullanılır.

Benzer toplamlardan oluşan bir alan


Alt bileşenler için melodik konuşmalarının farklı şekilde cilalanmasına dayanan özel bir yöntem kullanıyoruz ve kromatografi.

Rus botanikçi M. S. Kohler, ek kromatografi kullanarak bitkilerin yeşil kısımlarında klorofili ilk kez gördü. Endüstride ve laboratuvarlarda, kromatografi için filtre kağıdı yerine nişasta, vugilla, vapniak ve alüminayı çıkarmak için vikoryst kullanılır. Peki arınmanın bir sonraki aşamasında konuşmalara ne gerek var?

Çeşitli amaçlar için farklı arınma aşamaları olan gerekli konuşmalar vardır. Evin temizliği için yemek hazırlamak için yeterli su ve dezenfeksiyon için kullanılan klor bulunmaktadır. İçme suyu öncelikle kaynatılmalıdır. Kimya laboratuvarlarında ise kimyasalların hazırlanması ve tıpta ileri araştırmaların yapılması için, içindeki maddelerin uzaklaştırılması için mümkün olan en yüksek düzeyde arıtılmış damıtılmış suya ihtiyaç vardır. Özellikle bir milyon milyonu geçmeyen evler yerine elektronikte, iletim hatlarında, nükleer teknolojide ve diğer hassas sanayi alanlarında saf konuşmalara rastlanmaktadır.

Toplama deposunu ifade etmenin yolları.


  • Sumishi'deki bileşenin kütle oranı- Bileşenin kütlesinin tüm karışımın kütlesiyle ilişkisi. Zazvichay masovou chastka %'ye dönüyor, ale z obov'yazkovo.
ω ["omega"] = m bileşen / m sumishi

  • Sumisha'daki bileşenin mol fraksiyonu- Bir bileşenin mol sayısının (konuşma sayısı), toplamdaki tüm konuşmaların toplam mol sayısına oranı. Örneğin, toplam A, B ve C konuşmalarını içeriyorsa, o zaman:
χ ["хі"] bileşen A = n bileşen A/(n(A) + n(B) + n(C))

  • Lütfen bileşenleri birleştirdiğinizden emin olun. Bazen depolar, depolarla molar bir ilişki gerektirir. Örneğin:
n bileşen A: n bileşen B = 2: 3

  • Sumisha'daki bir bileşenin hacmi (sadece gazlar için)- Konuşmanın zorunluluğu ve tüm gaz torbalarının nihai yükümlülüğü ile ilişkisi.
φ ["phi"] = V bileşeni / V toplamı

pratik blok.

Metallerin reaksiyona girdiği üç örneğe bir göz atalım turşu asit:

popo 1.Karışıma 20 g fazla hidroklorik asit döküldüğünde 5,6 litre gaz (n.s.) üretildi. Toplamda metallerin kütle oranları önemlidir.

İlk durumda bakır hidroklorik asitle reaksiyona girmez, ancak asit sıvıyla reaksiyona girdiğinde su ortaya çıkar. Bu sayede suyun nasıl içileceğini bilerek suyun gücünü ve kütlesini hemen öğrenebiliriz. Ve tabii ki sumisha'da pek çok konuşma var.

Kesin karar 1.


  1. Suyun gücünü biliyoruz:
    n = V/Vm = 5,6/22,4 = 0,25 mol.

  2. Reaksiyona dayanarak:

  3. Sıvının kalınlığı da 0,25 mol'dür. Yogo Masa'yı tanıyabilirsiniz:
    m Fe = 0,25 56 = 14 r.

  4. Artık metallerin büyük kısımlarını toplamdan çıkarabilirsiniz:
    ω Fe = m Fe /m toplam miktar = 14/20 = 0,7 = %70
Versiyon: %70 beyaz, %30 orta.

popo 2.Alüminyum ile reaksiyona girdiğinde ve 11 g fazla hidroklorik asit eklendiğinde 8,96 litre gaz (n.s.) üretildi. Toplamda metallerin kütle oranları önemlidir.

Diğer popo tepki veriyor gücenmiş metal

Burada asitten gelen su her iki reaksiyonda da zaten görülüyor. Yani bunu hemen aşmanın bir yolu yok. Bu gibi durumlarda, x'in bir metalin mol sayısı, y'nin de diğerinin mol sayısı olduğu basit bir denklem sistemini takip etmek kolaydır.


  1. Suyun gücünü biliyoruz:
    Popo çözümü 2.

  2. n = V / V m = 8,96 / 22,4 = 0,4 mol.

  3. Alüminyumun gücünü unutmayın - x köstebek ve boşluğun güve olduğunu. Daha sonra x ve y aracılığıyla gördüğünüz su miktarını belirleyebilirsiniz:
    Bu tür sistemleri görsel yöntemle karşılaştırmak, ilk seviyeyi 18 ile çarpmak çok daha kolaydır:
    27x + 18y = 7,2

  4. ve görünüşte diğerinden üstün:
    (56 − 18)y = 11 − 7,2
    y = 3,8/38 = 0,1 mol (Fe)

  5. x = 0,2 mol (Al)
Toplamda metallerin kütleleri ve kütle kesirleri şöyledir:
m Fe = n M = 0,1 56 = 5,6 g
m Al = 0,2 27 = 5,4 g

ω Fe = m Fe / m sumishi = 5,6 / 11 = 0,50909 (%50,91),


açıkça,

ω Al = %100 − %50,91 = %49,09

Versiyon: %50,91 alüminyum, %49,09 alüminyum.popo 3.

16 g çinko, alüminyum ve bakır karışımı çok fazla hidroklorik asit içerir. 5,6 litre gaz (n.o.) gördüğümde 5 gr konuşma çıkmadı. Toplamda metallerin kütle oranları önemlidir.

Üçüncü durumda iki metal reaksiyona girer ancak üçüncü metal (bakır) reaksiyona girmez. 5 gr fazlalık var - bu bir midi. İki metalin (çinko ve alüminyum) miktarı (ağırlıkları 16 - 5 = 11 g), Başvuru No. 2'deki gibi ek dengeleme sistemi kullanılarak bulunabilir.

Stok 3 tipi: %56,25 çinko, %12,5 alüminyum, %31,25 bakır.popo 4.

Sonuç olarak alüminyum ve bakır çok soğuk konsantre sülfürik asite maruz kaldı. Bununla birlikte meblağın bir kısmı kırıldı ve 5,6 litre gaz (n.s.) açığa çıktı. Kaybolan Sumish'e çok fazla kostik soda verildi. 3.36 litre gaz gördüm ve 3 gram fazladan kaybettim ama harcanmadı. Metallerin çıktı toplamının kütlesi ve depolanması anlamına gelir. Kimin uygulamasında hafıza izi var soğuk konsantre


Sülfürik asit kirlenme ve alüminyumla (pasivasyon) reaksiyona girmez, ancak balla reaksiyona girer. Bu da kükürt (IV) oksidi gösterir.Çayırın arkasında tepki verir sadece alüminyum

- amfoterik metal (alüminyumun yanı sıra çayırlarda çinko ve kalay da parçalanır, sıcak konsantre çayırlarda berilyum da parçalanabilir).


  1. Popo çözümü 4.
    Yalnızca bakır, bir mol gaza eşit olan konsantre sülfürik asitle reaksiyona girer:

    0,25

    0,25

    n SO2 = V / Vm = 5,6 / 22,4 = 0,25 mol

    Cu+

    2H2S04 (kons.) = CuS04 +

  2. SO2 + 2H2O

  3. Bal ve asit gazının molar oranı 1:1 olduğundan ortalama 0,25 mol olur. Medya kitlesini bulabilirsiniz:
    m Cu = n M = 0,25 64 = 16 r.

  4. Çayırın yok edilmesiyle oluşan reaksiyon, alüminyum ve sudan oluşan hidrokso kompleksini oluşturan alüminyumu içerir:
    2Al + 2NaOH + 6H20 = 2Na + 3H2

    Al 0 − 3e = Al 3+


    2

    2H + + 2e = H2

    3

  5. Suyun mol sayısı:
    nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol,
    alüminyum ve suyun molar oranı 2:3 ve sonra
    n Al = 0,15/1,5 = 0,1 mol.
    Alüminyum ağırlığı:
    m Al = n M = 0,1 27 = 2,7 g

  6. Zalishok - tam parti, 3 g ağırlık Toplam miktarını bulabilirsiniz:
    m sumişi = 16+2,7+3=21,7g.

  7. Metallerin kütle kesirleri:
ω Cu = m Cu / m sumishi = 16/21,7 = 0,7373 (%73,73)
ω Al = 2,7/21,7 = 0,1244 (%12,44)
ω Fe = %13,83

Versiyon: %73,73 bakır, %12,44 alüminyum, %13,83 tuzluluk.

Popo 5.21,1 g karışık çinko ve alüminyum, ağırlıkça %20 oranında 565 ml nitrik asit içerisinde çözüldü. %HNO 3 1.115 g/ml mukavemete sahiptir. Basit gaz ve nitrik asidin yenilenmesinin tek ürünü olarak görülen gazın hacmi 2.912 l (n.s.) idi. Toplu miktarlarda satın alınan mallar için lütfen depoya bakın. (RHTU)

Bu kitabın metni, nitrojen yenilenmesinin ürününü - "basit rechovina" - açıkça belirtiyor. Metalli nitrik asit parçaları su üretmez, ancak nitrojen üretmez. Metalin mağduriyetleri asitte onarıldı.


Görev, çıkış metallerinin deposunu değil, reaksiyondan sonra üretilen malzemelerin deposunu beslemektedir. İşleri düzenli tutmak önemlidir.

Popo çözümü 5.


  1. Bu, gaza konuşma hacmi anlamına gelir:
    n N2 = V / Vm = 2,912 / 22,4 = 0,13 mol.

  2. Bu, nitrik asit kütlesi, çözünmüş HNO3'ün hidroklorik asit kütlesi ve miktarı anlamına gelir:
m rozchinu = V = 1,115 565 = 630,3 g
m HNO3 = ω m dökümü = 0,2 630,3 = 126,06 g
n HNO3 = m / M = 126,06 / 63 = 2 mol

Lütfen metal parçalarının tamamen yok edildiğini unutmayın, bu da şu anlama gelir: asit kesinlikle aşınmış(Metaller su ile reaksiyona girmez). Açıkçası kontrol etmeniz gerekecek fazla asit yoktu Ve nihai fiyattaki tepkiden sonra bunun ne kadarı kaybedildi?


  1. Karışık tepkiler var ( elektronik terazinizi unutmayın) ve genişleme kolaylığı için çinkonun mukavemeti olarak 5 kat, alüminyumun mukavemeti olarak 10 kat alıyoruz. Bu nedenle, olgunlaşmada ortak verimli olması muhtemeldir, ilk reaksiyondaki nitrojen x mol ve ikincisinde - 3 mol verecektir:

5x

X

5Zn

+ 12HNO3 = 5Zn(NO3)2 +

N 2

+6H2O

Zn 0 − 2e = Zn 2+


5

2N +5 + 10e = N2

1

10 yıl

3 yıl

10Al

+ 36HNO3 = 10Al(NO3)3 +

3N 2

+ 18H20

  • Birinci seviyeyi 90 ile çarpıp diğerinin birinci seviyesini alarak bu sistemi manuel olarak doğrulayın.

  • x = 0,04, ayrıca n Zn = 0,04 5 = 0,2 mol
    y = 0,03, ayrıca n Al = 0,03 10 = 0,3 mol

  • Toplamları kontrol edelim:
    0,2 65 + 0,3 27 = 21,1 ovmak.

  • Şimdi depoya geçelim. Reaksiyonları bir kez daha yeniden yazmak ve reaksiyona giren ve oluşturulan tüm kelimelerin sayısını (su hariç) reaksiyonların üstüne yazmak kolay olacaktır:

  • 0,2

    0,48

    0,2

    0,03

    5Zn

    + 12HNO3 =

    5Zn(NO 3) 2

    +N2+

    6H2O

    0,3

    1,08

    0,3

    0,09

    10Al

    + 36HNO3 =

    10Al(NO 3) 3

    +3N2+

    18H2O

    1. Şimdi beslenme geliyor: Süreçte ne kadar nitrik asit kaybedildi ve ne kadarı kaybedildi?
      Reaksiyona bağlı olarak reaksiyona giren asidin asitliği:
      nHNO3 = 0,48 + 1,08 = 1,56 mol,
      tobto. fazla asit vardı ve fazlalığı fabrikadan hesaplayabilirsiniz:
      n HNO3 den. = 2 − 1,56 = 0,44 mol.

    2. Özhe, sen p_dumkovogo rozchinі intikam almak:
    0,2 mol miktarında çinko nitrat:
    m Zn(NO3)2 = n M = 0,2 189 = 37,8 g
    0,3 mol miktarında alüminyum nitrat:
    m Al(NO3)3 = n M = 0,3 213 = 63,9 g
    0,44 mol miktarında fazla nitrik asit:
    m HNO3 zn. = n M = 0,44 63 = 27,72 g

    1. Yak masa pіdsumkovogo rozchinu?
      Ürünün büyük bir kısmının, karıştırdığımız bu bileşenlerden (damıtmalar ve kelimeler) yıkımdan gelen reaksiyon ürünleri (çökeltiler ve gazlar) çıkarıldıktan sonra oluştuğu açıktır:
    2. Yöneticimiz için Todi:


    3. yeniyim. arıza = asit kütlesi + metal alaşımı kütlesi - nitrojen kütlesi
      m N2 = n M = 28 (0,03 + 0,09) = 3,36 g
      yeniyim. rozchinu = 630,3 + 21,1 − 3,36 = 648,04 gr

    4. Artık konuşmaların büyük bölümlerini farklı şekillerde açabilirsiniz:
    ωZn(NO 3) 2 = m in-va / m r-nu = 37,8 / 648,04 = 0,0583
    ωAl(NO 3) 3 = m in-va / m r-nu = 63,9 / 648,04 = 0,0986
    ω HNO3 dişi. = m köy / m ilçe = 27,72 / 648,04 = 0,0428

    Tür: %5,83 çinko nitrat, %9,86 alüminyum nitrat, %4,28 nitrik asit.

    Popo 6.17,4 g karışık bal numunesi alındığında, alüminyuma çok fazla konsantre nitrik asit eklendiğinde 4,48 litre gaz (n.o.) bulunmuş ve aynı miktarda fazla klorohidronik asit eklendiğinde 8.96 litre gaz (n.o.) elde edilmiştir. ). Hafta sonu çanta deposuna bakın. (RHTU)

    Bu durumda, öncelikle aktif olmayan bir metal (bakır) içeren konsantre nitrik asidin NO 2 verdiğini ve alüminyum birikintilerinin bununla reaksiyona girmediğini hatırlamak gerekir. Ancak hidroklorik asit balla reaksiyona girmez.

    Örnek 6: %36,8 bakır, %32,2 tuzluluk, %31 alüminyum.

    Bağımsız erdemin korunması.

    1. Karışımın iki bileşeniyle karmaşık çalışma.

    1-1. 20 g ağırlığındaki bir miktar bal ve alüminyuma %96 nitrik asit ilave edildi, bu da 8,96 litre gaz (n.o.) verdi. Alüminyumun kütle fraksiyonunu hesaplayın.

    1-2. Sumish midi ve 10 g çinko kütlesine konsantre biberiye serpildi. Bu 2,24 litre gazı (n.y.) gösterdi. Çıkış miktarındaki çinkonun kütle fraksiyonunu hesaplayın.

    1-3. 6,4 g magnezyum ve magnezyum oksidi yeterli miktarda seyreltilmiş sülfürik asitle karıştırın. Bu sırada 2,24 litre gaz (n.s.) görüldü. Sumisha'daki magnezyumun kütle fraksiyonunu öğrenin.

    1-4. 3,08 g ağırlığındaki bir miktar çinko ve çinko oksit, seyreltilmiş sülfürik asit içerisinde çözüldü. 6.44 ruble kütle halinde çinko sülfatı çıkardık. Çıkış miktarındaki çinkonun kütle fraksiyonunu hesaplayın.

    1-5. 9,3 g ağırlığındaki tozları ve çinkoyu fazla bakır (II) klorürle karıştırırken, 9,6 g bakır oluşturuldu. Hafta sonu çanta deposuna bakın.

    1-6. 20 g çinko ve çinko oksidi tamamen çözerek 4,48 litre su elde etmek için ne kadar %20 hidroklorik asit gerekli olacaktır?

    1-7. 3,04 g nitrik asit seyreltildiğinde sıvı, 0,896 l (n.s.) hacimde nitrojen (II) oksit içerir. Hafta sonu çanta deposuna bakın.

    1-8. 1,11 g sodyum hidroksit ve alüminyum hidroksit, %16'lık bir hidroklorik asit çözeltisi (ρ = 1,09 g/ml) içinde çözüldüğünde, 0,672 litre su (n.s.) elde edildi. Karışımdaki metallerin kütle oranlarını ve tüketilen hidroklorik asit miktarını bulun.

    2. Depo katlanıyor.

    2-1. 18,8 g ağırlığındaki bir kalsiyum ve alüminyum karışımı, fazla grafit tozuna maruz bırakılmadan kızartıldı. Reaksiyon ürünü, seyreltilmiş hidroklorik asit ile işlendi; bu, 11.2 litre gazda (n.s.) gözlendi. Toplamda metallerin kütle kesirlerini bulun.

    2-2. 1,26 g magnezyum alaşımını alüminyum vikoristan ile çözmek için, 35 ml %19,6 seyreltilmiş sülfürik asit (ρ = 1,1 g/ml). Asit fazlasının konsantrasyonu 1,4 mol/1 olan 28,6 ml potasyum bikarbonat ile reaksiyona girdi. Alaşımdaki metallerin kütle fraksiyonunu ve alaşım parçalandığında görülen gaz hacmini (n.s.) belirleyin.

    2-3. 27,2 g salisilik asit çözündüğünde ve tükürük oksidi (II), sülfürik asit içinde çözülüp kuru olarak buharlaştırıldığında, 111,2 g tükürük vitriol - heptahidrat tükürük sülfatı (II) çözüldü. Çıkış çantasının deposunu bulun.

    2-4. 28 g ağırlığındaki bir karışım klor ile karıştırıldığında, tuz (II) ve klorür (III)'ün 77,7 g ağırlığındaki bir karışımı oluşturuldu. Karışımdaki tuzun (III) klorür kütlesini hesaplayın.

    2-5. Bu karışımdaki potasyumun kütle oranı neden %80 potasyum klorür içeriyordu?

    2-6. Çok fazla bromun potasyum ve magnezyum ile 10,2 g tuzla işlenmesinden sonra, ekstrakte edilen katıların kütlesi 42,2 g'a ulaştı. Bu toplam, sodyum hidroksit ile işlemden geçirildi, ardından çökelti güçlendirildi ve pürüzsüz hale gelinceye kadar kızartıldı. Kaldırılan fazlalık miktarını hesaplayın.

    2-7.

    2-8. Alüminyum alaşımı ve levha konsantre nitrik asitle işlendi ve fazlası asitle işlendi. Dünya insanlarının her iki tepkisinde de görülen gazların yükümlülükleri birbirine eşit görünüyordu. Metallerin metallerdeki kütle kesirlerini hesaplayın.

    3. Üç metal ve katlanır parça.

    3-1. 8,2 g karışık bal numunesi alınırken, alüminyuma çok konsantre nitrik asit eklendiğinde 2,24 litre gaz elde edildi. Aynı kütlede aşırı seyreltilmiş sülfürik asit (n.s.) karışımından numune alınırken aynı hacimde gaz görülür. Hafta sonu çantaları için depoyu toplu miktarlarda göreceksiniz.

    3-2. Aşırı seyreltilmiş sülfürik asitle reaksiyona giren 14,7 g karışık sıvı, bakır ve alüminyum, 5,6 litre suludur (no.). Sonuç olarak depo büyük miktarlardadır, çünkü aynı miktarda sıvının klorlanması için 8,96 litre klor (n.s.) gereklidir.

    3-3. Çinko, çinko ve alüminyum karışımları 2:4:3 molar oranında (karıştırma sırasına göre) karıştırılır. Bu toplamın 4,53 gramı çok fazla klor ile eklenmiştir. Klorürlerin miktarı çıkarıldı ve 200 ml su içerisinde çözüldü. Damıtılmış üründeki reaktiflerin konsantrasyonu önemli ölçüde.

    3-4. Kütlesi 6 g olan (aynı bileşenin tüm bileşenlerinin kütlesi) bir bakır, tuz ve çinko alaşımı, kütlesi 160 g olan% 18,25 hidroklorik asit içine yerleştirildi.

    3-5. Silikon, alüminyum ve sıvıdan oluşan 13,8 g karışım, ısıtılmış sodyum hidroksit ile muamele edildi ve bu, 11,2 litre gaz (n.s.) verdi. Bu karışım fazla hidroklorik asit ile karıştırıldığında 8,96 litre gaz (n.s.) elde edilir. Lütfen hafta sonu sumisha'sında yapılan kitlesel konuşmalara dikkat edin.

    3-6. Karışım çinko, bakır ve aşırı konsantre minerallerle örneklendiğinde çayırda gaz görüldü ve fazla kütle, çıktı toplamının kütlesinden 2 kat daha az kayıp oldu. Bu fazlalık, ilk bölümde görülen gaza eşit görünen gaza dökülen çok fazla hidroklorik asitle işlendi (bağlar aynı akıllar için savaşıldı). Çıktı karışımındaki metallerin kütle kesirlerini hesaplayın.

    3-7. Kalsiyum, kalsiyum oksit ve kalsiyum karbür bileşenlerini 3:2:5 molar oranında (aşırı maruz kalma sırasına göre) karıştırın. 55,2 gramlık bu kadar büyük bir kütle ile kimyasal olarak etkileşime girebilecek minimum su miktarı nedir?

    3-8. Krom, çinko ve 7,1 g tuzun toplamı seyreltilmiş hidroklorik asit ile serpildi, fazla kütle 3,2 g'a eşitti. çayır seredovishche ve reaksiyonun tamamlanmasının ardından fazla baryum nitrat çıkarıldı. Kuşatmanın sona eren kütlesi 12,65 g'a ulaştı. Çıkış miktarındaki metallerin kütle kesirlerini hesaplayın.

    Bağımsız gelişim için sipariş vermeden önce gönderin ve yorum yapın.

    1-1. %36 (alüminyum konsantre nitrik asitle reaksiyona girmez);

    1-2. %65'i (çayırda amfoterik metal – çinko) tükenmiştir;

    1-5. %30,1 Fe (çökelti, viskozite bakır, oksidasyon aşaması +2'ye dönüşür);

    1-7. %36,84 Fe (nitrik asitte +3'e dönüştürülür);

    1-8. %75,68 Fe (hidroklorik asitle reaksiyona girdiğinde +2'ye çıkar); 12.56 ml HC1.
    2-1. %42,55 Ca (grafitli (karbonhidratlı) kalsiyum ve alüminyum, CaC2 ve Al4C3 karbürlerini çözündürür; su veya HC1 ile hidrolize edildiğinde asetilen C2H2 ve metan CH4 ortaya çıkar);

    2-3. %61,76 Fe (zaliz sülfat heptahidrat - FeS047H20);

    2-7. %5,9 Li2S04, %22,9 Na2S04, %5,47 H202 (asidik lityum ile oksidi oluşturulur ve sodyum oksitlenmiş, suda peroksit suya hidrolize edilen Na202 peroksit ile ve su);


    3-1. %39 Cu; %3,4 Alüminyum;

    3-2. %38,1 Fe, %43,5 Cu;

    3-3. %1,53 FeCl3, %2,56 ZnCl2, %1,88 AlCl3 (klor ile reaksiyondan sonra +3 oksidasyon aşamasına ilerleyin);

    3-4. %2,77 FeCl2, %2,565 ZnCl2, %14,86 HCl (bakırın hidroklorik asitle reaksiyona girmediğini unutmayın, bu nedenle yeni karışıma dahil edilmemelidir);

    3-5. 2,8 g Si, 5,4 g Al, 5,6 g Fe (silikon metal değildir, pasla reaksiyona girer, sodyum silikat ve suyu çözer; hidroklorik asitle reaksiyona girmez);

    3-6. %6,9 Cu, %43,1 Fe, %50 Zn;

    3-8. %45,1 Ag, %36,6 Cr, %18,3 Zn (krom, hidroklorik asit içinde çözüldüğünde krom (II) klorüre dönüşür; bu, brom mevcut olduğunda kromata dönüşür; baryum tuzu eklendiğinde parçalanmamış kromat baryum oluşur )

    Test bloğu

    Bölüm A

    1. Lütfen unutmayın:

    A. en basit kelimelere

    B. kimyasal işlemden önce

    C. homojen sistemlere

    D. heterojen sistemlere

    2. Sis:

    A. aerosol

    B. emülsiyon

    C. rozchin

    D. süspansiyon

    3. Doğal naftadan benzin çıkarmak için aşağıdaki yöntemi kullanın:

    A. sentez

    B. süblimasyon

    C. filtreleme

    D. damıtma

    4. Benzin ve suyu karıştırmak için en uygun yöntemi belirtin:

    A.filtrasyon

    B. damıtma

    C. süblimasyon

    D. koşullar

    5. Temellerin yağ ve su karışımının dibi:

    A. iki ülke arasındaki farkta

    B. bir satırdan diğerine dayanarak

    C. renk konusunda

    D. benzer bir agrega tesisinde

    6. Bal ve sağlıklı karışımın karışımı bölünebilir:

    A. filtrelenmiş

    B. mıknatısa

    C. kromatografi

    D. damıtma (damıtma)

    7. Deliliğin karşısında saf konuşmada neler vardır:

    Bir chavun


    U harchovo sumish

    Rüzgardan


    D Morska suyu

    8. Heterojen toplamların yaygarası nedir:

    Ve ekşilik ile nitrojeni toplayın

    Kalamutna Nehri suyunda

    Bu karlı sezon

    9. Sağlam delilik nedir:

    Bir gül glikozu

    Z roşin alkolü

    D potasyum sülfat dağıtın

    10. Heterojen bir karışımı saflaştırma yönteminin adı nedir:

    Ve damıtma

    Filtrede

    3 VIP banyo

    D asit ısıtma

    Bölüm B

    1. Mutfak tuzu ve nehir kumu karışımının doğru sırasını ayarlayın:

    a) filtre

    B) filtreleme cihazını çıkarın

    B) suya yakın bir yerde parçalanmak

    D) viparuvati rozchin

    D) buharlaştırma için bir cihaz alın

    2. Paylaşmak istediğiniz bahis sayısını seçin

    1) viparyuvannyam

    2) filtreleme

    A) nehir kumu ve su

    B) tsukor ta suyu

    B) zalizo ve sirka

    D) su ve alkol

    3. Kayıtlı izmaritleri aşağıdaki tabloyu doldurarak şu veya bu gruba (sis, duman, gazlı içecekler, nehir ve deniz katırları, ev eşyaları, merhem, maskara, ruj, alaşımlar, mineraller) göre sınıflandırılabilir:


    Rechovin agrega değirmeni

    Sumishey'i uygula

    Zor zor

    Sert ve nadir

    Katı gaz benzeri

    Nadiren

    Redke-sert

    Radke gazı benzeri

    Gaz benzeri gaz benzeri

    Gaz benzeri nadir

    Gaz benzeri katı

    Zalikovo-görev bloğu

    1.

    Yönetici 1. Tabloyu doldurun

    Ders:

    2. Virish bulmacası


    1. Dikey istif türleri - belirlenen torbanın alt bölümlere ayrılması yöntemi

    2. Nafta + su

    3. İyot + tsukor

    4. Su + nehir kumu

    5. Su + alkol

    4

    5

    1

    2

    3

    Su + tuz

    R

    A

    Z

    D

    e

    D

    L

    І

    D

    Yönetici 1. Tabloyu doldurun

    3. N Bir dizi temizleme yöntemini listeleyin doğal su

    Yönetici 1. Tabloyu doldurun

    aynı zihinlerde. 4. Anagramlar.

    Dersin ana terimleri ortaya çıkacak şekilde kelimelerdeki harfleri yeniden düzenleyin. Bu şartları ifadenize yazın


    Yönetici 1. Tabloyu doldurun

    M'ES, CONGREEPA, ZUPENSIAS, TAXOCHI, RIFOLIFANTE

    5. Grup 2'deki kavramları ayırdık.

    POVITRYA, DENİZ SUYU, ALKOL, KISNE, ÇELİK, ZALIZO


    ???

    ???

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    Yönetici 1. Tabloyu doldurun

    Cevabınızı tabloya girin. İsimleri stovtlara verin

    6. Kazkova kimyası



    Yönetici 1. Tabloyu doldurun

    Ünlü Kazaklar arasında machuha ve diğer kötü ruhlar, kahramanın eylemlerini bileşenlerden ayırması konusunda endişeleniyordu. Kokunun hangi yöntemle bölündüğüne göre ne tür kokular oluşturulduğunu tahmin edin? 2-3 masal anlatmak yeterli.

    7. Sorularınıza kısa bir cevap verin

    1. Madencilik ve cevher işleme fabrikalarında cevher rafine edilirken ondan önce kesici takımların incelikleri işlenir. Bunlar cevherden nasıl çıkarılabilir?

    3. Arabalar büyük garajlara park edildikten sonra su, kirli bir makine hattı gibi görünür. Kanalizasyondaki fırtınadan önce nasıl düzeltilir?

    4. Eleme işleminden sonra askıları iyice temizleyin. Neden zahmet edeyim ki?


    Yönetici 1. Tabloyu doldurun

    1. Zavdannya
    Lityum ve sodyum tuzu yardımıyla toplamda 7,6 g asit oksitlendi, 3,92 litre tüketildi (n.s.). Otrimanu sumish, 80 g %24.5 silisik asit halinde damıtıldı. Yapılan bölmedeki nehirlerin kütlelerini hesaplayın.

    Teorik blok

    Orijinal “sunish” kavramı 17. yüzyılda verilmiştir. İngiliz saygıdeğer Robert Boyle: “Sumish, çeşitli bileşenlerden oluşan eksiksiz bir sistemdir.”

    Deliliğin ve saf konuşmanın eşit özellikleri

    Tesviye işaretleri

    Saf konuşma

    Sumiş

    Postiyny

    anlaşılmaz

    Rechovini

    Tek ve aynı

    Katliam

    Fiziksel güç

    Postiyni

    Dengesiz

    Aydınlanma saatinde enerji değişimi

    O geliyor

    Beklenmiyor

    Podil

    Ek kimyasal reaksiyonlar için

    Fiziksel yöntemlerle

    Çılgın insanlar aynı zamanda görünüş olarak da büyürler.

    Toplamların sınıflandırılması tabloda gösterilmektedir:

    Süspansiyonlar (nehir kumu + su), emülsiyonlar (olyum + su) ve karışımlar (bir şişede test, mutfak tuzu + su, madeni paralar: alüminyum + bakır veya nikel + bakır) kullanacağız.

    Batırmanın yolları

    Doğada konuşma delilik gibi gelir. Laboratuvar araştırmaları, endüstriyel üretim, farmakoloji ve tıp için saf konuşma gereklidir.

    Nehirlerin arıtılması için tarlalarda çeşitli yöntemler kullanılacak

    Buharlama, ülkedeki katı maddelerin buharda pişirilerek çözülmesi yöntemidir.

    Damıtma- damıtma, nadir miktarlarda bulunan sıvıların kaynama sıcaklıklarında damıtılması ve ardından buharın soğutulması.

    Doğada saf su (tuzsuz) kalınlaşmaz. Okyanus, deniz, nehir, kuyu ve dzherelnaya suyu, sudaki çeşitli tuzlardır. Ancak insanlar genellikle tuzlardan kaçınmak için temiz suya ihtiyaç duyarlar (araba motorlarında; çeşitli atık ve maddelerin uzaklaştırılması için kimyasal üretiminde; fotoğraflarda kullanılır). Bu suya damıtılmış denir ve yönteme damıtma denir.

    Filtrasyon, sıvıların (gazların) katı parçacıklardan arındırılması yöntemiyle bir filtreden geçirilmesidir.

    Bu yollar toplamın bileşenlerinin fiziksel güçlerinin önemine dayanmaktadır.

    Aşağıdaki yöntemlere bakalım heterojenve homojen toplamlar.

    Sumishi poposu

    Alt yöntem

    Süspansiyon – nehir kumunun suyla karıştırılması

    Vіdstoyuvannya

    Podil banyolarda nehirlerin kalın çalılıkları üzerine kurulmuştur. Ağır kum dibe çöker. Emülsiyonu şu şekilde bölebilirsiniz: Nafta veya yağı suyla birlikte ekleyin. Laboratuvarda ek bir ayırma hattıyla çalışabilirsiniz. Nafta veya yağ üstteki daha hafif topu oluşturur. Sonuç olarak sisten çiy düşer, kurum yerleşir ve sütün tepeleri yükselir.

    Suda çok fazla su ve su var

    Suyun yanında kum ve mutfak tuzunu karıştırın

    Filtrasyon

    Yardım için heterojen meblağların odak noktası nedir? filtreleme?Sudaki farklı boyutlarda ve farklı boyutlarda parçacıklar. Filtrenin gözeneklerinden, kendileriyle aynı hizada olmayan sıvı parçacıkları geçer ve daha büyük parçacıklar filtre üzerinde tutulur. Heterojen bir mutfak tuzu ve nehir kumu karışımını bu şekilde ayırabilirsiniz. Filtre olarak çeşitli gözenekli maddeleri filtreleyebilirsiniz: pamuk yünü, vugilla, yanmış kil, preslenmiş kil ve diğerleri. Filtrasyon yöntemi, örneğin elektrikli süpürgeler gibi robotik ekipmanların temelidir. Cerrahların kullandığı şey budur; gazlı bez bandajları; sondajcılar ve asansör çalışanları - solunum maskeleri. Ilf ve Petrov'un çalışmalarının kahramanı Ostap Bender, çayı filtrelemek için bir çay süzgecinin yardımıyla Yelochka the People'ın ("On İki Uzunbacak") stilettolarından birini almayı başardı.

    Nişasta ve filtrelenmiş su ekleyin

    Tozu ve sirkiyi toplayın

    Mıknatıs ve suyla çalışma

    Tükürük tozu bir mıknatıs tarafından çekildi, ancak sirka tozu mıknatıs tarafından çekilmedi.

    Islanmayan sirka tozu suyun yüzeyine akar ve ıslanan önemli sıvı toz dibe çöker.

    Drenajın altında ilave mıknatıs ve su için sürün ve sürün

    Tuzun suya yakın dağılımı - homojen toplam

    Viperasyon ve kristalleşme

    Su buharlaştırılır ve porselen kasedeki tuz kristalleri arındırılır. Elton ve Baskunchak göllerinden su buharı çıkarırken mutfak tuzunu çıkarın. Bu yöntem, bira üreticisinin ve bira üreticisinin kaynayan suyunun sıcaklığına dayanmaktadır. Sıvı, örneğin tsukor, ısıtıldığında parçalandığından, su doğrudan buharlaştırılır - rozchin buharlaştırılır ve ardından tsukru kristalleri ekşi hamurdan çökeltilir. Bazen evin su ve tuz gibi kaynama noktası daha düşük olanlarla temizlenmesi gerekir. Bu tür buharlar için soğutulduğunda toplanıp yoğuşması gerekir. Bu yarı homojen karıştırma yöntemine denir. damıtma veya damıtma. Özel üniteler - damıtıcılar, farmasötik amaçlarla, laboratuvarlarda ve araba soğutma sistemlerinde kullanılan damıtılmış su içerir. Evde aşağıdaki damıtıcıyı oluşturabilirsiniz:

    Alkol ve su karışımını ayırırsanız ilk önce kaynama noktası = 78 °C olan alkol çıkarılacak (test tüpünde toplanacak) ve test tüpündeki su kaybolacaktır. Damıtma, benzini, gazı, gaz yağını naftadan ayırmak için kullanılır.

    Benzer toplamlardan oluşan bir alan

    Alt bileşenler için melodik konuşmalarının farklı şekilde cilalanmasına dayanan özel bir yöntem kullanıyoruz ve kromatografi.

    Rus botanikçi, ek kromatografi kullanarak ilk önce bitkilerin yeşil kısımlarında klorofil gördü. Endüstride ve laboratuvarlarda, kromatografi için filtre kağıdı yerine nişasta, vugilla, vapniak ve alüminayı çıkarmak için vikoryst kullanılır. Peki arınmanın bir sonraki aşamasında konuşmalara ne gerek var?

    Çeşitli amaçlar için farklı arınma aşamaları olan gerekli konuşmalar vardır. Evin temizliği için yemek hazırlamak için yeterli su ve dezenfeksiyon için kullanılan klor bulunmaktadır. İçme suyu öncelikle kaynatılmalıdır. Kimya laboratuvarlarında ise kimyasalların hazırlanması ve tıpta ileri araştırmaların yapılması için, içindeki maddelerin uzaklaştırılması için mümkün olan en yüksek düzeyde arıtılmış damıtılmış suya ihtiyaç vardır. Özellikle bir milyon milyonu geçmeyen evler yerine elektronikte, iletim hatlarında, nükleer teknolojide ve diğer hassas sanayi alanlarında saf konuşmalara rastlanmaktadır.

    Toplama deposunu ifade etmenin yolları.

    · Sumishi'deki bileşenin kütle oranı- Bileşenin kütlesinin tüm karışımın kütlesiyle ilişkisi. Zazvichay masovou chastka %'ye dönüyor, ale z obov'yazkovo.

    ω ["omega"] = mbileşen / msumishi

    · Sumisha'daki bileşenin mol fraksiyonu- Bir bileşenin mol sayısının (konuşma sayısı), toplamdaki tüm konuşmaların toplam mol sayısına oranı. Örneğin, toplam A, B ve C konuşmalarını içeriyorsa, o zaman:

    χ ["хі"] bileşen A = n bileşen A/(n(A) + n(B) + n(C))

    · Lütfen bileşenleri birleştirdiğinizden emin olun. Bazen depolar, depolarla molar bir ilişki gerektirir. Örneğin:

    n-bileşeni A: n-bileşeni B = 2: 3

    · Sumisha'daki bir bileşenin hacmi (sadece gazlar için)- Konuşmanın zorunluluğu ve tüm gaz torbalarının nihai yükümlülüğü ile ilişkisi.

    φ [“phi”] = Vbileşeni / Vsumishi

    pratik blok.

    Metallerin reaksiyona girdiği üç örneğe bir göz atalım turşu asit:

    popo 1.20 g fazla hidroklorik asit karışımı eklendiğinde 5,6 litre gaz üretildi. Toplamda metallerin kütle oranları önemlidir.

    İlk durumda bakır hidroklorik asitle reaksiyona girmez, ancak asit sıvıyla reaksiyona girdiğinde su ortaya çıkar. Bu sayede suyun nasıl içileceğini bilerek suyun gücünü ve kütlesini hemen öğrenebiliriz. Ve tabii ki sumisha'da pek çok konuşma var.

    Kesin karar 1.


    n = V / Vm = 5,6 / 22,4 = 0,25 mol.

    2. Eşit reaksiyonlar için:

    3. Sıvının gücü de 0,25 mol'dür. Yogo Masa'yı tanıyabilirsiniz:
    mFe = 0,25 56 = 14 r.

    Versiyon: %70 beyaz, %30 orta.

    popo 2.Alüminyum ile reaksiyona girdiğinde ve 11 g fazla hidroklorik asit eklendiğinde 8,96 litre gaz üretildi (no.). Toplamda metallerin kütle oranları önemlidir.

    Diğer popo tepki veriyor gücenmiş metal

    Burada asitten gelen su her iki reaksiyonda da zaten görülüyor. Yani bunu hemen aşmanın bir yolu yok. Bu gibi durumlarda, x'in bir metalin mol sayısı, y'nin de diğerinin mol sayısı olduğu basit bir denklem sistemini takip etmek kolaydır.

    1. Suyun gücünü bilin:
    n = V / Vm = 8,96 / 22,4 = 0,4 mol.

    2. Alüminyumun kalınlığını - x mol ve molün kalınlığını unutmayın. Daha sonra x ve y aracılığıyla gördüğünüz su miktarını belirleyebilirsiniz:

    2HCl = FeCl2 +

    4. Normal su miktarını biliyoruz: 0,4 mol. Yani,
    1,5 x + y = 0,4 (sisteme en eşit).

    5. Metalleri karıştırmak için ifade etmeniz gerekir masi bir dizi konuşma aracılığıyla.
    m = Mn
    Bu, çok fazla alüminyum olduğu anlamına gelir
    mAl = 27x,
    Masa Zaliza
    mFe = 56у,
    ve her şey çılgınca
    27x + 56y = 11 (sistemin farklı bir seviyesi vardır).

    6. Yani iki seviyeli bir sistemimiz var:

    7. Bu tür sistemleri görsel yöntemle karşılaştırmak, birinci seviyeyi 18 ile çarpmak çok daha kolaydır:
    Bu tür sistemleri görsel yöntemle karşılaştırmak, ilk seviyeyi 18 ile çarpmak çok daha kolaydır:
    27x + 18y = 7,2

    8. (56 − 18)y = 11 − 7,2
    (56 − 18)y = 11 − 7,2
    y = 3,8/38 = 0,1 mol (Fe)

    mFe = n M = 0,1 56 = 5,6 g
    mAl = 0,2 27 = 5,4 g
    ωFe = mFe / msumishi = 5,6 / 11 = %0,50,91,

    açıkça,
    ωAl = %100 − %50,91 = %49,09

    ω Al = %100 − %50,91 = %49,09

    Versiyon: %50,91 alüminyum, %49,09 alüminyum.16 g çinko, alüminyum ve bakır karışımı çok fazla hidroklorik asit içerir. 5,6 litre gaz (n.u.) gördüğümde 5 gr konuşma çıkmadı. Toplamda metallerin kütle oranları önemlidir.

    16 g çinko, alüminyum ve bakır karışımı çok fazla hidroklorik asit içerir. 5,6 litre gaz (n.o.) gördüğümde 5 gr konuşma çıkmadı. Toplamda metallerin kütle oranları önemlidir.

    Üçüncü durumda iki metal reaksiyona girer ancak üçüncü metal (bakır) reaksiyona girmez. 5 gr fazlalık var - bu bir midi. İki metalin (çinko ve alüminyum) miktarı (ağırlıkları 16 - 5 = 11 g), Başvuru No. 2'deki gibi ek dengeleme sistemi kullanılarak bulunabilir.

    Stok 3 tipi: %56,25 çinko, %12,5 alüminyum, %31,25 bakır.Sonuç olarak alüminyum ve bakır çok soğuk konsantre sülfürik asite maruz kaldı. Bununla toplamın bir kısmı parçalandı ve 5,6 litre gaz açığa çıktı (no.). Kaybolan Sumish'e çok fazla kostik soda verildi. 3.36 litre gaz gördüm ve 3 gram fazladan kaybettim ama harcanmadı. Metallerin çıktı toplamının kütlesi ve depolanması anlamına gelir.

    Sonuç olarak alüminyum ve bakır çok soğuk konsantre sülfürik asite maruz kaldı. Bununla birlikte meblağın bir kısmı kırıldı ve 5,6 litre gaz (n.s.) açığa çıktı. Kaybolan Sumish'e çok fazla kostik soda verildi. 3.36 litre gaz gördüm ve 3 gram fazladan kaybettim ama harcanmadı. Metallerin çıktı toplamının kütlesi ve depolanması anlamına gelir. Kimin uygulamasında hafıza izi var Sülfürik asit kirlenme ve alüminyumla (pasivasyon) reaksiyona girmez, ancak balla reaksiyona girer. Bu da kükürt (IV) oksidi gösterir.
    Sülfürik asit kirlenme ve alüminyumla (pasivasyon) reaksiyona girmez, ancak balla reaksiyona girer. Bu da kükürt (IV) oksidi gösterir.Çayırın arkasında tepki verir- amfoterik metal (alüminyumun yanı sıra çayırlarda çinko ve kalay da parçalanır, sıcak konsantre çayırlarda berilyum da parçalanabilir).

    - amfoterik metal (alüminyumun yanı sıra çayırlarda çinko ve kalay da parçalanır, sıcak konsantre çayırlarda berilyum da parçalanabilir).

    1. Yalnızca bakır konsantre sülfürik asitle reaksiyona girer, gazın mol sayısı:
    nSO2 = V / Vm = 5,6 / 22,4 = 0,25 mol

    2H2SO4 (kons.) = CuSO4 +

    2. (bu tür reaksiyonların ek bir elektronik terazi ile karşılaştırılması gerektiğini unutmayın)

    3. Parçalar, hidrojen ve oksijen gazına göre 1:1 molar oranına, ardından 0,25 mol'e sahiptir. Medya kitlesini bulabilirsiniz:
    mCu = n M = 0,25 64 = 16 r.

    4. Alüminyum çayırın parçalanmasıyla reaksiyona girerek alüminyum ve sudan oluşan hidrokso kompleksini oluşturur:
    2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na + 3H2

    Al0 − 3e = Al3+

    5. Suyun mol sayısı:
    nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol,
    alüminyum ve suyun molar oranı 2:3 ve sonra
    nAl = 0,15/1,5 = 0,1 mol.
    Alüminyum ağırlığı:
    mAl = n M = 0,1 27 = 2,7 g

    6. Zalishok – tam parti, ağırlıkça 3 gr Sumishi miktarını bulabilirsiniz:
    m sumishi = 16 + 2,7 + 3 = 21,7 ovmak.

    7. Metallerin kütle kesirleri:

    ωCu = mCu / msumishi = 16 / 21,7 = %0,7,73
    ωAl = 2,7/21,7 = %0,1,44
    ωFe = %13,83

    Versiyon: %73,73 bakır, %12,44 alüminyum, %13,83 tuzluluk.

    Popo 5.21,1 g karışık çinko ve alüminyum, ağırlıkça %20 oranında 565 ml nitrik asit içerisinde çözüldü. % NNO3 olup mukavemeti 1.115 g/ml'dir. Basit gaz ve nitrik asidin yenilenmesinin tek ürünü olarak görülen gazın hacmi 2.912 l (n.s.) idi. Toplu miktarlarda satın alınan mallar için lütfen depoya bakın. (RHTU)

    Bu kitabın metni, nitrojen yenilenmesinin ürününü - "basit rechovina" - açıkça belirtiyor. Metalli nitrik asit parçaları su üretmez, ancak nitrojen üretmez. Metalin mağduriyetleri asitte onarıldı.
    Görev, çıkış metallerinin deposunu değil, reaksiyondan sonra üretilen malzemelerin deposunu beslemektedir. İşleri düzenli tutmak önemlidir.

    Popo çözümü 5.

    1. Gazın konuşma hacmi önemlidir:
    nN2 = V / Vm = 2,912 / 22,4 = 0,13 mol.

    2. Bu, nitrik asit kütlesi, çözünmüş HNO3 hidroklorik asit kütlesi ve miktarı anlamına gelir:

    mdize = ρ V = 1,115 565 = 630,3 g
    mHNO3 = ω mrozchinu = 0,2 630,3 = 126,06 g
    nHNO3 = m / M = 126,06 / 63 = 2 mol

    Lütfen metal parçalarının tamamen yok edildiğini unutmayın, bu da şu anlama gelir: asit kesinlikle aşınmış(Metaller su ile reaksiyona girmez). Açıkçası kontrol etmeniz gerekecek fazla asit yoktu Ve nihai fiyattaki tepkiden sonra bunun ne kadarı kaybedildi?

    3. Tepkilerin bir dengesi vardır ( elektronik terazinizi unutmayın) ve genişleme kolaylığı için çinkonun mukavemeti olarak 5 kat, alüminyumun mukavemeti olarak 10 kat alıyoruz. Bu nedenle, olgunlaşmada ortak verimli olması muhtemeldir, ilk reaksiyondaki nitrojen x mol ve ikincisinde - 3 mol verecektir:

    12HNO3 = 5Zn(NO3)2 +

    Zn0 − 2e = Zn2+

    36HNO3 = 10Al(NO3)3 +

    Al0 − 3e = Al3+

    5. Todi, doktorlar, metallerin kütlesi 21,1 g, örneğin molar kütleler- Dengeleme sistemi dikkate alınarak çinko için 65 g/mol ve alüminyum için 27 g/mol:

    6. Birinci seviyeyi 90 ile çarpıp diğerinin birinci seviyesini ekleyerek bu sistemi manuel olarak doğrulayın.

    7. x = 0,04, bu durumda nZn = 0,04 5 = 0,2 mol
    y = 0,03, ayrıca nAl = 0,03 10 = 0,3 mol

    8. Toplamları kontrol edelim:
    0,2 65 + 0,3 27 = 21,1 ovmak.

    9. Şimdi depoya geçelim. Reaksiyonları bir kez daha yeniden yazmak ve reaksiyona giren ve oluşturulan tüm kelimelerin sayısını (su hariç) reaksiyonların üstüne yazmak kolay olacaktır:

    10. Yeni beslenme: Süreçte ne kadar nitrik asit kaybedildi ve ne kadar kaybedildi?
    Reaksiyona bağlı olarak reaksiyona giren asidin asitliği:
    nHNO3 = 0,48 + 1,08 = 1,56 mol,
    yani fazla asit vardı ve eldeki fazlalığı hesaplamak mümkün:
    nHNO3res. = 2 − 1,56 = 0,44 mol.

    11. Otje, içinde p_dumkovogo rozchinі intikam almak:

    0,2 mol miktarında çinko nitrat:
    mZn(NO3)2 = n M = 0,2 189 = 37,8 g
    0,3 mol miktarında alüminyum nitrat:
    mAl(NO3)3 = n M = 0,3 213 = 63,9 g
    0,44 mol miktarında fazla nitrik asit:
    mHNO3geri kalanı. = n M = 0,44 63 = 27,72 g

    12. Masa pidsumkovovogo rozchinu nasıl?
    Ürünün büyük bir kısmının, karıştırdığımız bu bileşenlerden (damıtmalar ve kelimeler) yıkımdan gelen reaksiyon ürünleri (çökeltiler ve gazlar) çıkarıldıktan sonra oluştuğu açıktır:

    13.
    Yöneticimiz için Todi:

    14. mnew arıza = asit kütlesi + metal alaşımı kütlesi - nitrojen kütlesi
    mN2 = n M = 28 (0,03 + 0,09) = 3,36 g
    ay. rozchinu = 630,3 + 21,1 − 3,36 = 648,04 gr

    ωZn(NO3)2 = mv-va / mr-ra = 37,8 / 648,04 = 0,0583
    ωAl(NO3)3 = mv-va / mr-ra = 63,9 / 648,04 = 0,0986
    ωHNO3geri kalan. = mv-va / mr-ra = 27,72 / 648,04 = 0,0428

    Tür: %5,83 çinko nitrat, %9,86 alüminyum nitrat, %4,28 nitrik asit.

    Popo 6.17,4 g karışık bal numunesi alındığında, alüminyuma çok fazla konsantre nitrik asit eklendiğinde, 4,48 litre gaz (no.) bulundu ve aynı miktarda fazla klorohidronik asit eklendiğinde, 8,96 litre gaz (no. y.) bulundu. Hafta sonu çanta deposuna bakın. (RHTU)

    Bu durumda öncelikle inaktif bir metal (bakır) içeren konsantre nitrik asidin NO2 ürettiğini, gaz ve alüminyumun onunla reaksiyona girmediğini hatırlamak gerekir. Ancak hidroklorik asit balla reaksiyona girmez.

    Örnek 6: %36,8 bakır, %32,2 tuzluluk, %31 alüminyum.

    Bağımsız erdemin korunması.

    1. Karışımın iki bileşeniyle karmaşık çalışma.

    1-1. 20 g ağırlığındaki bir miktar bal ve alüminyuma %96 nitrik asit ilave edildi, bu da 8,96 litre gaz (n.o.) verdi. Alüminyumun kütle fraksiyonunu hesaplayın.

    1-2. Sumish midi ve 10 g çinko kütlesine konsantre biberiye serpildi. Bu sırada 2,24 litre gaz (n.y.) görüldü. Çıkış miktarındaki çinkonun kütle fraksiyonunu hesaplayın.

    1-3. 6,4 g magnezyum ve magnezyum oksidi yeterli miktarda seyreltilmiş sülfürik asitle karıştırın. Bu sırada 2.24 litre (no.) gaz görüldü. Sumisha'daki magnezyumun kütle fraksiyonunu öğrenin.

    1-4. 3,08 g ağırlığındaki bir miktar çinko ve çinko oksit, seyreltilmiş sülfürik asit içerisinde çözüldü. 6.44 ruble kütle halinde çinko sülfatı çıkardık. Çıkış miktarındaki çinkonun kütle fraksiyonunu hesaplayın.

    1-5. 9,3 g ağırlığındaki tozları ve çinkoyu fazla bakır (II) klorürle karıştırırken, 9,6 g bakır oluşturuldu. Hafta sonu çanta deposuna bakın.

    1-6. 20 g çinko ve çinko oksidi tamamen çözmek için ne tür %20'lik hidroklorik asit konsantrasyonuna ihtiyaç duyulacak ve bu da 4,48 litre su elde edilmesini sağlayacaktır?

    1-7. 3,04 g nitrik asit seyreltildiğinde sıvı, 0,896 l (n.o.) hacimde nitrojen (II) oksit içerir. Hafta sonu çanta deposuna bakın.

    1-8. 1,11 g sodyum hidroksit ve alüminyum hidroksit, %16'lık bir hidroklorik asit çözeltisi (ρ = 1,09 g/ml) içinde çözüldüğünde, 0,672 litre su (no.) elde edildi. Karışımdaki metallerin kütle oranlarını ve tüketilen hidroklorik asit miktarını bulun.

    2. Depo katlanıyor.

    2-1. 18,8 g ağırlığındaki bir kalsiyum ve alüminyum karışımı, fazla grafit tozuna maruz bırakılmadan kızartıldı. Reaksiyon ürünü, seyreltilmiş hidroklorik asit ile muamele edildi; bu, 112 litre gaz (n.o.) verdi. Toplamda metallerin kütle kesirlerini bulun.

    2-2. 1,26 g magnezyum alaşımını alüminyum vikoristan ile çözmek için, 35 ml %19,6 seyreltilmiş sülfürik asit (ρ = 1,1 g/ml). Asit fazlasının konsantrasyonu 1,4 mol/1 olan 28,6 ml potasyum bikarbonat ile reaksiyona girdi. Alaşımdaki metallerin kütle fraksiyonunu ve alaşım parçalandığında görülen gazın hacmini (n.a.) belirleyin.

    Z kendini aptal yerine koymanın yolları (hem heterojen hem de homojen), uyumsuzluğa düşen konuşmaların bireysel güçlerini koruduğu gerçeğine dayanmaktadır. Bir depo ve faz istasyonunun arkasında heterojen toplamlar çarpışabilir, örneğin: gaz + sıvı; nehir sert + sert; gülmeyen iki aile vb. Bu amaca yönelik ana yöntemler aşağıdaki şemada sunulmuştur. Deri yöntemine bir göz atalım.

    Heterojen toplamların bir alt bölümü

    İçin heterojen toplam altında, Katı cisim - sıvı veya katı cisim - gaz sistemleri olan üç ana yol vardır:

      • filtreleme,
      • vіdstoyuvannya (dekantasyon,
      • manyetik ayırma

    Filtrasyon

    farklı konuşma türlerine ve toplamın bileşenlerinin farklı boyutlardaki parçacıklarına dayanan bir yöntem. Filtreleme, sıvı veya gazdan katı madde eklemenizi sağlar.


    Sıvıyı filtrelemek için bir filtre kağıdı kullanabilirsiniz; bunu daha sonra dörde katlayıp bir cam şişeye yerleştirebilirsiniz. Virüs, içinde biriktiği şişenin yanına yerleştirilir süzüntü- Filtreden geçen Ridina.

    Filtre kağıdının boyutu, su moleküllerinin ve kırık konuşma moleküllerinin kesintisiz olarak sızmasına izin verecek şekildedir. 0,01 mm'den büyük parçacıklar filtreye takılıyoryeni bir şeyden geçmek için, bu şekilde bir kuşatma topu oluşur.

    Hatırlamak! Ek filtrelemeyle, moleküller ve iyonlar gibi aynı seviyede farkların meydana geldiği farklı türdeki maddeleri ayırmak mümkün değildir.

    Kimya laboratuvarlarındaki filtre kağıtlarının kremasında özel filtreler kullanılır


    başına farklı boyutlar.

    Gaz torbalarının filtrelenmesi prensip olarak sıvıların filtrelenmesinden etkilenmez. Aradaki fark yalnızca gazları katı parçacıklardan (SVP) filtrelerken, gaz karışımını filtreden pompalamak için özel olarak tasarlanmış filtreler (kağıt, karbon) ve pompaların kullanılmasıdır, örneğin arabanın içindeki hava filtreleme veya davlumbaz sobanın üstünde.

    Filtreleme bölünebilir:

      • suyu parçalamak
      • Kreida suyu,
      • kum ve su vb.
      • rüzgarda içti (çeşitli testere emici tasarımları)

    VİDSTOYUVANNYA

    Nadir ve kirlenmiş bir ortamda farklı mukavemete (sertliğe) sahip katı parçacıkların çökelmesinin farklı akışkanlığa dayanmasına dayanan yöntem. Yöntem, suya yakın iki veya daha fazla katı, kırılmaz nehir için (veya başka bir dağıtıcı için) kullanmaktır. Ayrım gözetmeyen kelimelerin karışımını suya koyun ve iyice karıştırın. Yaklaşık bir saat sonra gücü birden fazla olan kelimeler kabın dibine yerleşir ve gücü birden az olan kelimeler boşaltılır. Zihninizde farklı derecelerde ağırlıkta bir dizi konuşma varsa, o zaman alt topta önemli konuşmalar ve ardından daha hafif konuşmalar vardır. Bu toplar ayrıca bölünebilir. Daha önce detaylı altın içeren kayalardan çıkan altın taneleri bu şekilde görülüyordu. Altın içeren kum, içinden bir su akışının çıktığı küçük bir hendeğe yerleştirildi. Su akıntısı aşağı doğru akıp boş kayaları taşıyordu ve önemli miktarda altın taneleri hendeğin dibine çöküyordu. Gaz sızıntısı durumunda, testerelerin mobilya veya yapraklara yapışması gibi sert yüzeylere katı parçacıklar yerleşebilir.

    Bu yöntemi kullanarak karıştırmadan ayırıp ayırabilirsiniz. Kimin için dilny virva'yı vikorist ediyoruz.

    Örneğin benzin ve su karışımını sıvı tankına koyun ve fazlar arasında net bir çizgi görünene kadar bekleyin. Bundan sonra musluğu dikkatlice açın ve şişeye su aksın.

    Banyolarda poşetleri ayırabilirsiniz:

      • nehir kumu ve kil,
      • yıkım nedeniyle önemli kristal kuşatma
      • nafta ve su
      • algler ve su vb.

    MANYETİK AYIRMA

    Yöntem, karışımın katı bileşenlerinin çeşitli manyetik güçlerine dayanmaktadır. Bu yöntem, sürünme gibi manyetik güçler tarafından kontrol edilen konuşmalar gibi evrende ferromanyetik konuşmaların varlığına dayanmaktadır.

    Tarihe göre tüm konuşmalar manyetik alan zihinsel olarak üç büyük gruba ayrılabilir:

      1. feromanyetik: mıknatıs tarafından çekilen - Fe, Co, Ni, Gd, Dy
      2. paramıknatıslar: zayıf bir şekilde çekilmiş - Al, Cr, Ti, V, W, Mo
      3. Diamıknatıslar: Mıknatıslarla mevcuttur - Cu, Ag, Au, Bi, Sn, pirinç.

    Manyetik ayırma ayırmak için kullanılabilir B:

      • Sirka ve Zaliza tozu
      • Dikiyorum ve tırmanıyorum vb.

    Homojen toplamların bir alt bölümü

    İçin nadir homojen toplamların ayrılması (gerçek uyumsuzluklar) Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

      • buharlaşma (kristalleşme),
      • damıtma (damıtma),
      • kromatografi.

    Viparyuvannya. KRİSTALİZASYON.

    Farklı sıcaklıklarda temel atma yöntemi, yapıcının kaynatılması ve nehrin olgunlaştırılmasıdır. Vikorystvovuyatsya, kırıklardan farklı sağlam konuşmaları görmek için. Buhar banyosu şu sırayla yapılmalıdır: Karışımı porselen bir bardağa dökün ve ısıtın, karışımı yavaş yavaş karıştırın. Su yavaş yavaş buharlaştırılır ve katı sıvı kabın tabanından çıkarılır.

    VİZNACHENNYA

    Kristalleşme- bir maddenin gaz benzeri (buhar benzeri), nadir veya katıdan faz geçişi Amorf olacağım kristal halinde.

    Sıvı buharlaştıktan sonra (su veya sıvı), soğuk bir yüzey üzerinde yoğunlaşma yoluyla toplanabilir. Örneğin, buharlaşan bir bardağın üzerine soğuk bir nesne koyarsanız yüzeyinde su damlacıkları belirir. Damıtma yöntemi bu prensibe dayanmaktadır.

    DİSTİLASYON. Damıtma.

    Tsukor gibi sıvı ısıtıldığında parçalandığı için suyu buharlaştırmıyorum - biberiyeyi buharlaştırıyorum ve ardından ıslatılmış gülden tsukru kristallerini çökeltiyorum. Bazen örneğin evdeki suyun ve tuzun temizlenmesi gerekir. Bu durumda sıvının buharlaştırılması ve ardından buharın toplanıp soğutulduğunda yoğunlaştırılması gerekir. Bu yarı homojen karıştırma yöntemine denir. damıtma, veya damıtma yoluyla.



    Doğada saf su (tuzsuz) kalınlaşmaz. Okyanus, deniz, nehir, kuyu ve dzherelnaya suyu, sudaki çeşitli tuzlardır. Ancak insanlar genellikle tuzlardan kaçınmak için temiz suya ihtiyaç duyarlar (araba motorlarında; çeşitli atık ve maddelerin uzaklaştırılması için kimyasal üretiminde; fotoğraflarda kullanılır). Su buna denir damıtılmış, Kimyasal araştırmalar için laboratuvarda beklemeniz gerekecek.

    Damıtma şu şekilde ayrılabilir:

      • su ve alkol
      • nafta (farklı fraksiyonlarda)
      • aseton ve su vb.

    KROMATOGRAFİ

    Konuşma toplamlarının analizi için bir yöntem. Farklı sıvıların temelleri, iki aşama arasındaki (Yıkılmaz ve Roma) konuşmanın izini sürmek için alt bölümlere ayrılmıştır. (eluent). Katı faz, kural olarak, gevşek bir yüzeye sahip bir sorbenttir (alüminyum oksit veya çinko oksit veya filtre kağıdı gibi ince dağılmış toz) ve gevşek faz, bir gaz veya sıvı akışıdır. Kuru fazın akışı, emici topun içinden filtrelenir veya emici topun etrafında, örneğin filtre kağıdının yüzeyi boyunca hareket eder.


    Bağımsız olarak bir kromatogram çizebilir ve yöntemin özünü pratikte öğrenebilirsiniz. Bir mürekkep şeridini karıştırmanız ve çıkarılan mürekkepten bir damlayı filtre kağıdına uygulamanız gerekir. Daha sonra renkli tankın ortasına damla damla temiz su dökülür. Cilt damlalarını ancak önceden temizledikten sonra uygulamak gerekir. Su, bitmiş sıvıyı emici gözenekli kağıttan taşıyan bir eluent rolünü oynar. Depoya giren konuşmalar kağıt tarafından farklı şekillerde yıkanır: Bazıları kağıt tarafından iyice yıkanır, diğerleri daha fazla emilir ve saatlerce sudan akmaya devam eder. Arkush kağıdı üzerindeki Nezabar, referans barvista kromatogramını bir kez daha ortaya çıkaracaktır: merkezde tek renkli alev, farklı eşmerkezli halkalarla keskinleştirilmiştir.

    İnce top kromatografisi özellikle organik analizde geniş kapsamlıdır. İnce top kromatografisinin avantajı, en basit ve en hassas tespit yöntemi olan görsel kontrolün kullanılmasına izin vermesidir. Görünmez görüntü, çeşitli reaktiflerin yanı sıra vikoristik ve ultraviyole ışık veya otoradyografi kullanılarak tespit edilebilir.

    Organik ve inorganik maddelerin analizinde kağıt üzerinde kromatografiyi kullanın. Nadir toprak elementleri, uranyum ürünleri ve platin grubu elementleri gibi karmaşık iyon toplamları için sayısal yöntemler geliştirilmiştir.

    BÜYÜME YÖNTEMLERİ SUMISH'DİR, SEKTÖRDEN KAZANÇLAR NELERDİR.

    Endüstride kullanılan yöntemler yukarıda açıklanan laboratuvar yöntemlerinden biraz farklıdır.

    Nafta dipleri için çoğunlukla rektifikasyon (damıtma) kullanılır. Konuyla ilgili açıklamaların bu sürecini bildirin "Nafta rafinesi."

    Endüstriyel atıkların saflaştırılmasında en yaygın yöntemler çökeltme, filtrasyon, sorpsiyon ve ekstraksiyondur. Filtrasyon yöntem ve yöntemleri laboratuvar yöntemine benzer şekilde yürütülür, tek fark büyük hizmetlere ait filtre ve filtrelerin kullanılmasıdır. Çoğu zaman, bu yöntemler atık suyun arıtılması için kullanılır. Öyleyse bir göz atalım daha ayrıntılı yöntemler çıkarmaі içine çekme.

    Riznikh Fazovikh Rivnovag'a (RIDINA - RIDINA, GAZ - RIDINA, RIDINA - firma TILO I T.D.) Termin "Ekstruksky", Ale Yogo'yu RIDINA - RIDINA sistemlerine tamamlayın, bu Vicero'nun sürdürülebilirliği açısından çok daha fazlası:

    VİZNACHENNYA

    Ekstraksiyonlar Ben konuşmayı alt bölümlere ayırma, arındırma ve görme yöntemiyim, konuşmayı iki yetkili arasında bölüştürme sürecindeki temelleri müdahale etmemek için kullanıyorum.

    Bazıları için karışmayan su, diğerleri için organik ama çok ağır değil. Ekstraksiyon yöntemi, zengin elementlerin farklı konsantrasyonlarda bulunmasını sağlayarak çok yönlülüğünü arttırır. Ekstraksiyon, karmaşık, zengin bileşen karışımlarının çoğunlukla diğer yöntemlerden daha etkili bir şekilde ayrılmasına olanak tanır. Ekstraksiyon departmanı katlama veya pahalı ekipmanlara ihtiyaç duymayacaktır. Süreç otomatikleştirilebilir ve tüketimi istasyonda izlenebilir.

    VİZNACHENNYA

    İçine çekme- çeşitli reçinelerin (sorbatlar) gazdan veya nadir toplamlardan katı (adsorpsiyon) veya katı sorbent (absorbsiyon) ile kil üzerindeki reçineleri, bazları görme ve saflaştırma yöntemi.

    Endüstride en sık olarak, gazlı sıvıları talaş parçacıklarından ve zehirli gaz benzeri maddelerden arındırmak için vicor absorpsiyon yöntemleri kullanılır. Gaz benzeri reçineler çıkarıldığında sorbent ile çözünmüş reçine arasında kimyasal bir reaksiyon meydana gelebilir. Örneğin gaz benzeri amonyağı giderirkenNH3Amonyum nitrat NH4NO3, nitrik asit HNO3'ün parçalanmasıyla çözülür(amonyum nitrat) oldukça etkili ve nitrojen içermediğinden vikorize edilebilir.

    Konu: “Yücelik Yöntemleri” (8.sınıf)

    Teorik blok

    Orijinal “sunish” kavramı 17. yüzyılda verilmiştir. İngiliz saygıdeğer Robert Boyle: “Sumish, çeşitli bileşenlerden oluşan eksiksiz bir sistemdir.”

    Deliliğin ve saf konuşmanın eşit özellikleri

    Tesviye işaretleri

    Saf konuşma

    Sumiş

    Postiyny

    anlaşılmaz

    Rechovini

    Tek ve aynı

    Katliam

    Fiziksel güç

    Postiyni

    Dengesiz

    Aydınlanma saatinde enerji değişimi

    O geliyor

    Beklenmiyor

    Podil

    Ek kimyasal reaksiyonlar için

    Fiziksel yöntemlerle

    Çılgın insanlar aynı zamanda görünüş olarak da büyürler.

    Toplamların sınıflandırılması tabloda gösterilmektedir:

    Süspansiyonlar (nehir kumu + su), emülsiyonlar (olyum + su) ve karışımlar (bir şişede test, mutfak tuzu + su, madeni paralar: alüminyum + bakır veya nikel + bakır) kullanacağız.

    Batırmanın yolları

    Doğada konuşma delilik gibi gelir. Laboratuvar araştırmaları, endüstriyel üretim, farmakoloji ve tıp için saf konuşma gereklidir.

    Nehirlerin arıtılması için tarlalarda çeşitli yöntemler kullanılacak

    Buharlama, ülkedeki katı maddelerin buharlama yöntemi kullanılarak çözülmesi işlemidir.

    Damıtma- damıtma, nadir miktarlarda bulunan sıvıların kaynama sıcaklıklarında damıtılması ve ardından buharın soğutulması.

    Doğada saf su (tuzsuz) kalınlaşmaz. Okyanus, deniz, nehir, kuyu ve dzherelnaya suyu, sudaki çeşitli tuzlardır. Ancak insanlar genellikle tuzlardan kaçınmak için temiz suya ihtiyaç duyarlar (araba motorlarında; çeşitli atık ve maddelerin uzaklaştırılması için kimyasal üretiminde; fotoğraflarda kullanılır). Bu suya damıtılmış denir ve yönteme damıtma denir.

    Filtrasyon, sıvıların (gazların) katı parçacıklardan arındırılması yöntemiyle bir filtreden geçirilmesidir.

    Bu yollar toplamın bileşenlerinin fiziksel güçlerinin önemine dayanmaktadır.

    Aşağıdaki yöntemlere bakalım heterojen ve homojen toplamlar.

    Sumishi poposu

    Alt yöntem

    Süspansiyon – nehir kumunun suyla karıştırılması

    Vіdstoyuvannya

    Podil banyolarda nehirlerin kalın çalılıkları üzerine kurulmuştur. Ağır kum dibe çöker. Emülsiyonu şu şekilde bölebilirsiniz: Nafta veya yağı suyla birlikte ekleyin. Laboratuvarda ek bir ayırma hattıyla çalışabilirsiniz. Nafta veya yağ üstteki daha hafif topu oluşturur. Sonuç olarak sisten çiy düşer, kurum yerleşir ve sütün tepeleri yükselir.

    Suda çok fazla su ve su var

    Suyun yanında kum ve mutfak tuzunu karıştırın

    Filtrasyon

    Yardım için heterojen meblağların odak noktası nedir? filtreleme?Sudaki farklı boyutlarda ve farklı boyutlarda parçacıklar. Filtrenin gözeneklerinden, kendileriyle aynı hizada olmayan sıvı parçacıkları geçer ve daha büyük parçacıklar filtre üzerinde tutulur. Heterojen bir mutfak tuzu ve nehir kumu karışımını bu şekilde ayırabilirsiniz. Filtre olarak çeşitli gözenekli maddeleri filtreleyebilirsiniz: pamuk yünü, vugilla, yanmış kil, preslenmiş kil ve diğerleri. Filtrasyon yöntemi, örneğin elektrikli süpürgeler gibi robotik ekipmanların temelidir. Cerrahların kullandığı şey budur; gazlı bez bandajları; sondajcılar ve asansör çalışanları - solunum maskeleri. Ilf ve Petrov'un çalışmalarının kahramanı Ostap Bender, çayı filtrelemek için bir çay süzgecinin yardımıyla Yelochka the People'ın ("On İki Uzunbacak") stilettolarından birini almayı başardı.

    Nişasta ve filtrelenmiş su ekleyin

    Tozu ve sirkiyi toplayın

    Mıknatıs ve suyla çalışma

    Tükürük tozu bir mıknatıs tarafından çekildi, ancak sirka tozu mıknatıs tarafından çekilmedi.

    Islanmayan sirka tozu suyun yüzeyine akar ve ıslanan önemli sıvı toz dibe çöker.

    Drenajın altında ilave mıknatıs ve su için sürün ve sürün

    Tuzun suya yakın dağılımı - homojen toplam

    Viperasyon ve kristalleşme

    Su buharlaştırılır ve porselen kasedeki tuz kristalleri arındırılır. Elton ve Baskunchak göllerinden su buharı çıkarırken mutfak tuzunu çıkarın. Bu yöntem, bira üreticisinin ve bira üreticisinin kaynayan suyunun sıcaklığına dayanmaktadır. kaynar su, örneğin su ve tuz. Bu tür buharlar için soğutulduğunda toplanıp yoğuşması gerekir. Bu yarı homojen karıştırma yöntemine denir. damıtma veya damıtma. Özel üniteler - damıtıcılar, farmasötik amaçlarla, laboratuvarlarda ve araba soğutma sistemlerinde kullanılan damıtılmış su içerir. Evde aşağıdaki damıtıcıyı oluşturabilirsiniz:

    Karışımı alkol ve su ile ayırırsanız ilk önce kaynama noktası = 78 °C olan alkol uzaklaştırılacak (test tüpünde toplanacak) ve test tüpündeki su kaybolacaktır. Damıtma, benzini, gazı, gaz yağını naftadan ayırmak için kullanılır.

    Benzer toplamlardan oluşan bir alan

    Alt bileşenler için melodik konuşmalarının farklı şekilde cilalanmasına dayanan özel bir yöntem kullanıyoruz ve kromatografi.

    Rus botanikçi M. S. Kohler, ek kromatografi kullanarak bitkilerin yeşil kısımlarında klorofili ilk kez gördü. Endüstride ve laboratuvarlarda, kromatografi için filtre kağıdı yerine nişasta, vugilla, vapniak ve alüminayı çıkarmak için vikoryst kullanılır. Peki arınmanın bir sonraki aşamasında konuşmalara ne gerek var?

    Çeşitli amaçlar için farklı arınma aşamaları olan gerekli konuşmalar vardır. Evin temizliği için yemek hazırlamak için yeterli su ve dezenfeksiyon için kullanılan klor bulunmaktadır. İçme suyu öncelikle kaynatılmalıdır. Kimya laboratuvarlarında ise kimyasalların hazırlanması ve tıpta ileri araştırmaların yapılması için, içindeki maddelerin uzaklaştırılması için mümkün olan en yüksek düzeyde arıtılmış damıtılmış suya ihtiyaç vardır. Özellikle bir milyon milyonu geçmeyen evler yerine elektronikte, iletim hatlarında, nükleer teknolojide ve diğer hassas sanayi alanlarında saf konuşmalara rastlanmaktadır.

    Toplama deposunu ifade etmenin yolları.

      Sumishi'deki bileşenin kütle oranı- Bileşenin kütlesinin tüm karışımın kütlesiyle ilişkisi. Zazvichay masovou chastka %'ye dönüyor, ale z obov'yazkovo.

    ω ["omega"] = m bileşen / m sumishi

      Sumisha'daki bileşenin mol fraksiyonu- Bir bileşenin mol sayısının (konuşma sayısı), toplamdaki tüm konuşmaların toplam mol sayısına oranı. Örneğin, toplam A, B ve C konuşmalarını içeriyorsa, o zaman:

    χ ["хі"] bileşen A = n bileşen A/(n(A) + n(B) + n(C))

      Lütfen bileşenleri birleştirdiğinizden emin olun. Bazen depolar, depolarla molar bir ilişki gerektirir. Örneğin:

    n bileşen A: n bileşen B = 2: 3

      Sumisha'daki bir bileşenin hacmi (sadece gazlar için)- Konuşmanın zorunluluğu ve tüm gaz torbalarının nihai yükümlülüğü ile ilişkisi.

    φ ["phi"] = V bileşeni / V toplamı

    pratik blok.

    Metallerin reaksiyona girdiği üç örneğe bir göz atalım turşu asit:

    popo 1.Karışıma 20 g fazla hidroklorik asit döküldüğünde 5,6 litre gaz (n.s.) üretildi. Toplamda metallerin kütle oranları önemlidir.

    İlk durumda bakır hidroklorik asitle reaksiyona girmez, ancak asit sıvıyla reaksiyona girdiğinde su ortaya çıkar. Bu sayede suyun nasıl içileceğini bilerek suyun gücünü ve kütlesini hemen öğrenebiliriz. Ve tabii ki sumisha'da pek çok konuşma var.

    Kesin karar 1.

      Suyun gücünü biliyoruz:
      n = V/Vm = 5,6/22,4 = 0,25 mol.

      Reaksiyona dayanarak:

      Sıvının kalınlığı da 0,25 mol'dür. Yogo Masa'yı tanıyabilirsiniz:
      m Fe = 0,25 56 = 14 r.

    Versiyon: %70 beyaz, %30 orta.

    popo 2.Alüminyum ile reaksiyona girdiğinde ve 11 g fazla hidroklorik asit eklendiğinde 8,96 litre gaz (n.s.) üretildi. Toplamda metallerin kütle oranları önemlidir.

    Diğer popo tepki veriyor gücenmiş metal

    Burada asitten gelen su her iki reaksiyonda da zaten görülüyor. Yani bunu hemen aşmanın bir yolu yok. Bu gibi durumlarda, x'in bir metalin mol sayısı, y'nin de diğerinin mol sayısı olduğu basit bir denklem sistemini takip etmek kolaydır.

      Suyun gücünü biliyoruz:
      Popo çözümü 2.

      Alüminyumun gücünü unutmayın - x köstebek ve boşluğun güve olduğunu. Daha sonra x ve y aracılığıyla gördüğünüz su miktarını belirleyebilirsiniz:

    1. 2HCl = FeCl2 +

    2. Normal su miktarını biliyoruz: 0,4 mol. Yani,
      1,5 x + y = 0,4 (sisteme en eşit).

      Metalleri karıştırmak için ifade etmeniz gerekir masi bir dizi konuşma aracılığıyla.
      m = Mn
      Bu, çok fazla alüminyum olduğu anlamına gelir
      m Al = 27x,
      Masa Zaliza
      m Fe = 56у,
      ve her şey çılgınca
      27x + 56y = 11 (sistemin farklı bir seviyesi vardır).

      İki seviyeli bir sistemimiz var:

    3. Alüminyumun gücünü unutmayın - x köstebek ve boşluğun güve olduğunu. Daha sonra x ve y aracılığıyla gördüğünüz su miktarını belirleyebilirsiniz:
      Bu tür sistemleri görsel yöntemle karşılaştırmak, ilk seviyeyi 18 ile çarpmak çok daha kolaydır:
      27x + 18y = 7,2

      ve görünüşte diğerinden üstün:
      (56 − 18)y = 11 − 7,2
      y = 3,8/38 = 0,1 mol (Fe)

    m Fe = n M = 0,1 56 = 5,6 g
    m Fe = n M = 0,1 56 = 5,6 g
    ω Fe = m Fe / m sumishi = 5,6 / 11 = 0,50909 (%50,91),

    açıkça,
    ω Al = %100 − %50,91 = %49,09

    ω Al = %100 − %50,91 = %49,09

    Versiyon: %50,91 alüminyum, %49,09 alüminyum.popo 3.

    16 g çinko, alüminyum ve bakır karışımı çok fazla hidroklorik asit içerir. 5,6 litre gaz (n.o.) gördüğümde 5 gr konuşma çıkmadı. Toplamda metallerin kütle oranları önemlidir.

    Üçüncü durumda iki metal reaksiyona girer ancak üçüncü metal (bakır) reaksiyona girmez. 5 gr fazlalık var - bu bir midi. İki metalin (çinko ve alüminyum) miktarı (ağırlıkları 16 - 5 = 11 g), Başvuru No. 2'deki gibi ek dengeleme sistemi kullanılarak bulunabilir.

    Stok 3 tipi: %56,25 çinko, %12,5 alüminyum, %31,25 bakır.popo 4.

    Sonuç olarak alüminyum ve bakır çok soğuk konsantre sülfürik asite maruz kaldı. Bununla birlikte meblağın bir kısmı kırıldı ve 5,6 litre gaz (n.s.) açığa çıktı. Kaybolan Sumish'e çok fazla kostik soda verildi. 3.36 litre gaz gördüm ve 3 gram fazladan kaybettim ama harcanmadı. Metallerin çıktı toplamının kütlesi ve depolanması anlamına gelir. Kimin uygulamasında hafıza izi var Sülfürik asit kirlenme ve alüminyumla (pasivasyon) reaksiyona girmez, ancak balla reaksiyona girer. Bu da kükürt (IV) oksidi gösterir.
    Sülfürik asit kirlenme ve alüminyumla (pasivasyon) reaksiyona girmez, ancak balla reaksiyona girer. Bu da kükürt (IV) oksidi gösterir.Çayırın arkasında tepki verir- amfoterik metal (alüminyumun yanı sıra çayırlarda çinko ve kalay da parçalanır, sıcak konsantre çayırlarda berilyum da parçalanabilir).

    - amfoterik metal (alüminyumun yanı sıra çayırlarda çinko ve kalay da parçalanır, sıcak konsantre çayırlarda berilyum da parçalanabilir).

      Popo çözümü 4.
      n SO2 = V / Vm = 5,6 / 22,4 = 0,25 mol

      2H2S04 (kons.) = CuS04 +

    1. SO2 + 2H2O

      Bal ve asit gazının molar oranı 1:1 olduğundan ortalama 0,25 mol olur. Medya kitlesini bulabilirsiniz:
      m Cu = n M = 0,25 64 = 16 r.

      Çayırın yok edilmesiyle oluşan reaksiyon, alüminyum ve sudan oluşan hidrokso kompleksini oluşturan alüminyumu içerir:
      2Al + 2NaOH + 6H20 = 2Na + 3H2

      Al 0 − 3e = Al 3+

      2H + + 2e = H2

    2. Suyun mol sayısı:
      nH3 = 3,36/22,4 = 0,15 mol,
      alüminyum ve suyun molar oranı 2:3 ve sonra
      n Al = 0,15/1,5 = 0,1 mol.
      Alüminyum ağırlığı:
      m Al = n M = 0,1 27 = 2,7 g

      Zalishok - tam parti, 3 g ağırlık Toplam miktarını bulabilirsiniz:
      m sumişi = 16+2,7+3=21,7g.

      Metallerin kütle kesirleri:

    ω Cu = m Cu / m sumishi = 16/21,7 = 0,7373 (%73,73)
    ω Al = 2,7/21,7 = 0,1244 (%12,44)
    ω Fe = %13,83

    Versiyon: %73,73 bakır, %12,44 alüminyum, %13,83 tuzluluk.

    Popo 5.21,1 g karışık çinko ve alüminyum, ağırlıkça %20 oranında 565 ml nitrik asit içerisinde çözüldü. %HNO 3 1.115 g/ml mukavemete sahiptir. Basit gaz ve nitrik asidin yenilenmesinin tek ürünü olarak görülen gazın hacmi 2.912 l (n.s.) idi. Toplu miktarlarda satın alınan mallar için lütfen depoya bakın. (RHTU)

    Bu kitabın metni, nitrojen yenilenmesinin ürününü - "basit rechovina" - açıkça belirtiyor. Metalli nitrik asit parçaları su üretmez, ancak nitrojen üretmez. Metalin mağduriyetleri asitte onarıldı.
    Görev, çıkış metallerinin deposunu değil, reaksiyondan sonra üretilen malzemelerin deposunu beslemektedir. İşleri düzenli tutmak önemlidir.

    Popo çözümü 5.

      Bu, gaza konuşma hacmi anlamına gelir:
      n N2 = V / Vm = 2,912 / 22,4 = 0,13 mol.

      Bu, nitrik asit kütlesi, çözünmüş HNO3'ün hidroklorik asit kütlesi ve miktarı anlamına gelir:

    m rozchinu = V = 1,115 565 = 630,3 g
    m HNO3 = ω m dökümü = 0,2 630,3 = 126,06 g
    n HNO3 = m / M = 126,06 / 63 = 2 mol

    Lütfen metal parçalarının tamamen yok edildiğini unutmayın, bu da şu anlama gelir: asit kesinlikle aşınmış(Metaller su ile reaksiyona girmez). Açıkçası kontrol etmeniz gerekecek fazla asit yoktu Ve nihai fiyattaki tepkiden sonra bunun ne kadarı kaybedildi?

      Karışık tepkiler var ( elektronik terazinizi unutmayın) ve genişleme kolaylığı için çinkonun mukavemeti olarak 5 kat, alüminyumun mukavemeti olarak 10 kat alıyoruz. Bu nedenle, olgunlaşmada ortak verimli olması muhtemeldir, ilk reaksiyondaki nitrojen x mol ve ikincisinde - 3 mol verecektir:

    12HNO3 = 5Zn(NO3)2 +

    Zn 0 − 2e = Zn 2+

    2N +5 + 10e = N2

    36HNO3 = 10Al(NO3)3 +

    Birinci seviyeyi 90 ile çarpıp diğerinin birinci seviyesini alarak bu sistemi manuel olarak doğrulayın.

    x = 0,04, ayrıca n Zn = 0,04 5 = 0,2 mol
    y = 0,03, ayrıca n Al = 0,03 10 = 0,3 mol

    Toplamları kontrol edelim:
    0,2 65 + 0,3 27 = 21,1 ovmak.

    Şimdi depoya geçelim. Reaksiyonları bir kez daha yeniden yazmak ve reaksiyona giren ve oluşturulan tüm kelimelerin sayısını (su hariç) reaksiyonların üstüne yazmak kolay olacaktır:

      Şimdi beslenme geliyor: Süreçte ne kadar nitrik asit kaybedildi ve ne kadarı kaybedildi?
      Reaksiyona bağlı olarak reaksiyona giren asidin asitliği:
      nHNO3 = 0,48 + 1,08 = 1,56 mol,
      tobto. fazla asit vardı ve fazlalığı fabrikadan hesaplayabilirsiniz:
      n HNO3 den. = 2 − 1,56 = 0,44 mol.

      Özhe, sen p_dumkovogo rozchinі intikam almak:

    0,2 mol miktarında çinko nitrat:
    m Zn(NO3)2 = n M = 0,2 189 = 37,8 g
    0,3 mol miktarında alüminyum nitrat:
    m Al(NO3)3 = n M = 0,3 213 = 63,9 g
    0,44 mol miktarında fazla nitrik asit:
    m HNO3 zn. = n M = 0,44 63 = 27,72 g

      Yak masa pіdsumkovogo rozchinu?
      Ürünün büyük bir kısmının, karıştırdığımız bu bileşenlerden (damıtmalar ve kelimeler) yıkımdan gelen reaksiyon ürünleri (çökeltiler ve gazlar) çıkarıldıktan sonra oluştuğu açıktır:

      Yöneticimiz için Todi:

      yeniyim. arıza = asit kütlesi + metal alaşımı kütlesi - nitrojen kütlesi
      m N2 = n M = 28 (0,03 + 0,09) = 3,36 g
      yeniyim. rozchinu = 630,3 + 21,1 − 3,36 = 648,04 gr

    ωZn(NO 3) 2 = m in-va / m r-nu = 37,8 / 648,04 = 0,0583
    ωAl(NO 3) 3 = m in-va / m r-nu = 63,9 / 648,04 = 0,0986
    ω HNO3 dişi. = m köy / m ilçe = 27,72 / 648,04 = 0,0428

    Tür: %5,83 çinko nitrat, %9,86 alüminyum nitrat, %4,28 nitrik asit.

    Popo 6.17,4 g karışık bal numunesi alındığında, alüminyuma çok fazla konsantre nitrik asit eklendiğinde 4,48 litre gaz (n.o.) bulunmuş ve aynı miktarda fazla klorohidronik asit eklendiğinde 8.96 litre gaz (n.o.) elde edilmiştir. ). Hafta sonu çanta deposuna bakın. (RHTU)

    Bu durumda, öncelikle aktif olmayan bir metal (bakır) içeren konsantre nitrik asidin NO 2 verdiğini ve alüminyum birikintilerinin bununla reaksiyona girmediğini hatırlamak gerekir. Ancak hidroklorik asit balla reaksiyona girmez.

    Örnek 6: %36,8 bakır, %32,2 tuzluluk, %31 alüminyum.

    Açıklayıcı not

    Saf konuşma sumişi. Yollar altında Sumishey. Saf konuşmayla ilgili ifadeleri formüle edin sumişakh. Yollar konuşmaların saflaştırılması: ... büyük ölçüde konuşmalar sınıflar organik sonuçlar Özellik: temel şık organik duygular...

  • 2013 tarihli sipariş. Hayır. Başlangıç ​​konusu olan "Kimya" 8. sınıf çalışma programı (temel seviye 2 yıl)

    Çalışma programı

    Bilim adamlarının fizibilite konusundaki bilgilerinin değerlendirilmesi ve yollar altında Sumishey konuşmalar; en yeni deney malzemelerinin oluşturulması... Kimyasal güç ana konuşmalar şık inorganik yarı-formlar, kalıplanmış tezahürler...

  • Belge

    ... sumişi, yollar altında Sumishey. Zavdannya: Saf konuşmayı anlamanın tarihleri sumişakh; Sınıflandırmaya bakın Sumishey; Öğrencileri tanıyın yollar altında Sumishey... önce çalışın ve yükseltin sınıf inorganik konuşma formülü ile kart.

  • gastroguru 2017