物理化学课件.doc
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1、 实验一、恒温槽的性能测试(基础)一、目的1.了解恒温槽的构造与恒温原理2. 绘制恒温槽的灵敏度曲线,学会分析恒温槽的性能。 3. 掌握温度温差仪的使用。二、原理1.意义 在生产和科学实验中,经常要求在恒温与温度稳定的情况下进行,这就需要用各种恒温设备。通常用恒温槽来控制温度维持恒温,以保证温度保持相对稳定,即在一定范围内波动。一般使用的恒温槽波动范围约在0.1左右2. 原理 恒温槽是物理化学实验室中常用设备之一。恒温槽之所以能恒温,主要是依靠恒温控制器来控制恒温槽的热平衡。当恒温槽因对外散热而使水温降低时,恒温控制器就驱使恒温槽内的加热器工作,待加热到所需温度时,它又使其停止加热,这样就使槽
2、温保持恒定。3. 构造 恒温槽装置是多种多样的,但它们大都包括敏感元件(或称感温元件)、控制元件、加热元件三部分。由敏感元件将温度转化为电信号(或其它信号)而输送给控制元件,再由控制元件发出指令,让加热元件工作或停止。4. 介质恒温槽中的液体介质可根据温度控制的范围而异,一般来说,可采用以下液体介质:-6030用乙醇或乙醇水溶液;090用水;80160用甘油或甘油水溶液;70200用液体石蜡、汽缸润滑油、硅油。比较常用的是恒温水浴。5. 温度传递的滞后效应恒温槽的温度控制装置属于“通”“断”类型,当加热器接通后,恒温介质温度上升。但热量的传递需要时间,因此常出现温度传递的滞后,往往是加热器附近
3、介质的温度超过设定温度,所以恒温槽的温度超过设定温度。同理,降温时也会出现滞后现象。由此可知,恒温槽控制的温度有一个波动范围,并不是控制在某一固定不变的温度。6. 灵敏度控温效果可以用灵敏度t表示:7.影响恒温槽灵敏度的因素很多,大体有:(1) 恒温介质流动性好,传热性能好,控温灵敏度就高;(2) 加热器功率要适宜,热容量要小,控温灵敏度就高;(3) 搅拌器搅拌速度要足够大,才能保证恒温槽内温度均匀;(4) 感温元件要灵敏(5) 环境温度与设定温度的差值越小,控温效果越好。8.灵敏度曲线三、 仪器与试剂超级恒温槽、 温度温差仪四、 实验步骤测25oC的灵敏度1. 将蒸馏水注入浴槽至容积的2/3
4、处2. 打开电源,设定回差为0.13. 设定恒温温度,设定温度为24.5oC,打开加热开关、搅拌开关;4. 将温度温差仪的探头放入水浴中间,打开温度温差仪的开关。待停止加热后,根据温度 温差仪的温度,重新设定温度。若此时温度为24.8 oC,则设定温度为24.7 oC5. 灵敏度测量 恒温10分钟后,开始读数,要求每0.5分钟读数一次,测定60min。五.数据记录时间min0.511.522.533.544.55温度时间min温度时间min温度六、 数据处理1 以时间为横坐标、温度为纵坐标,绘制35时温度时间曲线。2 计算恒温槽的灵敏度。 最高:t1 = 最低:t2 文献值:恒温槽的灵敏度:0
5、.5实验二燃烧热的测定一、实验目的(研究)1.通过萘的燃烧热测定,了解燃烧热实验装置各主要部件的作用,掌握燃烧热的测定技术。2.了解恒压燃烧热与恒容燃烧热的差别与相互关系。3.学会应用图解法校正温度改变值。二、实验原理1、燃烧热是指1摩尔物质完全燃烧时所放出的热量。若把参加反应的气体和反应生成的气体作为理想气体处理,则恒容燃烧热(QVm)与恒压燃烧热(QPm), 有下列关系式: QPm = QVm +nRT (1) 式中:n为产物与反应物中气体物质的量之差;R为气体常数;T为反应的热力学温度。2、本实验采用氧弹式量热计(卡计)测量萘的燃烧热, 下面是SHR-15燃烧热实验装置示意图。 搅拌棒
6、外筒 内筒 垫脚 氧弹 传感器 点火按键 电源开关 搅拌开关 点火输出负极 点火输出正极 搅拌指示灯 电源指示灯点火指示灯3、 用氧弹卡计测定物质的燃烧热是在恒容条件下进行的,所以测得的为恒容燃烧热(QVm)。当一定量待测物质样品在氧弹中完全燃烧时放出的热量使卡计本身与氧弹周围介质(本实验用水)的温度升高。通过测定燃烧前后卡计(包括氧弹周围介质)温度的变化值,就可以求算出该样品的燃烧热。其关系式如下: (2) 式中:m为待测物质的质量(g);Mr为待测物质的相对分子质量。 QVm为待测物质的摩尔燃烧热;Q点火丝为点火丝的燃烧热(如果点火丝用镍丝,则Q点火丝 =3.245kJ/g);m点火丝为点
7、火丝的质量;T为样品燃烧前后量热计温度的变化值;W卡为量热计的水当量,它可以通过已知燃烧热的标准物(如苯甲酸,它的恒容燃烧热QV=26460kJ/g)来标定。测得W卡后,就可以利用(2)式通过实验测定其他物质的燃烧热。4、 氧弹是一个特制的不锈钢容器,为了保证样品完全燃烧,氧弹中须充以高压氧气或其它氧化剂。因此氧弹应有很好的密封性,能耐高温且耐腐蚀。氧弹放在一个与室温一致的恒温套壳中。盛水桶与套壳之间有一个高度抛光的挡板,以减少热辐射和空气的对流。热量计与周围环境的热交换无法完全避免,它对温度测量值的影响可用雷诺(Renolds)温度校正图校正。 必须注意,这种作图法进行校正时量热计的温度和外
8、界环境的温度不宜相差太大(最好不超过23),否则会引进误差5、 雷诺温度校正图三 仪器和试剂燃烧热实验装置1套; 压片机1台; 台秤1台(公用);电子分析天平1台(公用);SWC-D精密数字温差仪1台; 氧气钢瓶与减压阀 1只(公用) 容量瓶(1000 m L)l只萘(AR);苯甲酸(AR);点火丝。分体式SHR-15燃烧热实验装置实物图 SHR15氧弹式量热计恒温套桶 充气机 压片机 氧弹SWC-D精密温度温差仪 螺杆四、 实验步骤1.量热计的水当量(W水)测定(1)样品压片:擦净压片机(见右图)钢模, 用台称称取约0.6g苯甲酸,将钢模底板装进模子中,从上面倒入已称好的苯甲酸样品,徐徐旋紧
9、压片机的螺杆,直到将样品压成片状为止。抽去模底的托板,再继续向下压,使模底和样品一起脱落。将此样品表 钢模面的碎屑除去,在分析天平上的准确称量后即可供燃烧热测定用。 底模托板点火丝片状试样(2)装置氧弹 :用分析天平准确称量一段点火丝(约15cm)的质量,拧开氧弹,将氧弹头放在其架子上。将氧弹内壁擦干净,特别是电极下端的不锈钢接线柱更应擦干净,挂上放入压好的片状试样金属小杯。小心地将点火丝二端分别在电极的固定下端。将点火丝弯成如图形状 。然后在弹杯中注入10ml水,旋紧氧弹盖。将SHR15燃烧热实验装置电极插头插在氧弹两电极上。打开电源,若“点火”指示红灯亮了,说明通路,就可以充氧气了。否则应
10、重新装置氧弹 。氧弹头架返回 表格 1 进出气孔 SHR15氧弹式量热计电极插头插在 氧弹两电极上 正极 负极 坩埚 氧弹头架SHR15燃烧热实验装置面版图把氧弹至于充气机底座上,氧弹进出气口对准充气机出气口,按下充气机手柄,先充入少量氧气(约0.5MPa), 然后开启氧弹进出气口,借以赶出弹中空气,再充入约2MPa的氧气。 充气压力 手 显示表 高压表 柄 低压表 减压阀 调节杆 充气机出气口 底座3)燃烧和测量温度:将充好氧气的氧弹放入量热计的内桶,将SHR15氧弹式量热计电极插头插在氧弹两电极上。用容量瓶准确取自来水3000mL,倒入内捅中。水面应没过氧弹。如氧弹有气泡逸出,说明氧弹漏气
11、,寻找原因并排除。打开SWC-D精密数字温差仪,待水温基本稳定后,将SWC-D精密数字温差仪“采零”并“锁定” 。 SWC-D精密数字温差仪面板 待温度读数稳定后(变化0.002/min), 开始记录实验数据. 当记满20个数据时(5min),按“点火”钮,点火指示灯先亮后熄,且温度迅速上升,直至两次读数差值小于0.002时,再继续测量40个数据(即10min)后. 实验停止后,关闭电源,将传感器放入外桶。取出氧弹,放出氧弹内的余气。旋下氧弹盖,检查样品燃烧情况。样品没完全燃烧,实验失败,须重做。反之,说明实验成功。2萘的燃烧热测定称取0.5g左右萘,按上述法进行压片、燃烧等实验操作。实验完毕
12、后,洗净氧弹,倒出卡计盛水桶中的自来水,并擦干待下次实验用。将电极线嵌入桶盖的槽中,盖上盖子。打开SHR15氧弹式量热计的电源,开启“搅拌”开关,进行搅拌。将SWC-D精密温度温差仪传感器插入内桶水中。五、数据处理1、将实验条件和实验数据列表纪录: 室温:_;气压:_kPa;实验日期:_;仪器名称型号:_记录数据: 燃烧丝长度_mm;苯甲酸样品重_g;剩余燃烧丝长度_mm;水温_。燃烧丝长度_mm;萘样品重_g;剩余燃烧丝长度_mm;水温_。a.未点火前:10个数据点,每隔30秒记录一次数据b.点火后:30个数据点,每隔30秒记录一次数c.平衡后,10个数据点,每隔30秒记录一次数据。2、由实
13、验数据求出苯甲酸、萘燃烧前后的T始和T终。3、由苯甲酸数据求出水当量。4、求出萘的燃烧热Qv,换算成Qp。 5、将所测萘的燃烧热值与文献值比较,求出误差并分析误差产生的原因。 苯甲酸的燃烧热为-26460 Jg-1; 点火铁丝的燃烧热值为: -2.9 Jcm-1。六、 实验注意事项1、待测样品需干燥,受潮样品不易燃烧且称量有误。2、注意压片的紧实程度,太紧不易燃烧,太松容易裂碎。3、点火丝应紧贴样品,点火后样品才能充分燃烧。4、点火后,温度急速上升,说明点火成功。若温度不变或有微小变化,说明点火没有成功或样品没充分燃烧。应检查原因并排除。5、精密温度温差仪“采零”后必须“锁定”。实验三、溶解热
14、的测定一、目的和要求1.掌握量热装置的基本组合与电热补偿法测定热效应的基本原理。2.用电热补偿法测定KN03在不同浓度水溶液中的积分溶解热。3.用作图法求KN03在水中的微分冲淡热、积分冲淡热和微分溶解热。二、实验原理1、溶解热:在恒温恒压下,n2摩尔溶质溶于n1摩尔溶剂(或溶于某浓度的溶液)中产生的热效应,用Q表示。溶解热可分为积分溶解热和微分溶解热。积分溶解热:在恒温恒压下,一摩尔溶质溶于n0摩尔溶剂中产生的热效应,由于过程中溶液的浓度逐渐改变,因此也称为变浓溶解热用Qs表示。微分溶解热:在恒温恒压下,一摩尔溶质溶于某一确定浓度的无限量的溶液中产生的热效应。由于在溶解过程中溶液浓度可实际上
15、视为不变,因此也称为定浓溶解热。以 表示。2、 冲淡热:把溶剂加到溶液中使之稀释,其热效应称为冲淡热。它有积分(或变浓)冲淡热和微分(或定浓)冲淡热两种。通常都以对含有1摩尔溶质的溶液的冲淡情况而言。3、 积分冲淡热:在恒温恒压下,把原含一摩尔溶质与n01摩尔溶剂的溶液冲淡到含溶剂为n02时的热效应,亦即为某两浓度溶液的积分溶解热之差,以Qd表示。 微分冲淡热:在恒温恒压下,一摩尔溶剂加入某一确定浓度的无限量的溶液中产生的热效应 . 积分溶解热由实验直接测定,其它三种热效应则可通过Qsn0曲线求得4、 在图中,AF与BG分别为将一摩尔溶质溶于n02和n01摩尔 溶剂时的积分溶解热QS,BE表示
16、在含有一摩尔溶质的溶液 中加入溶剂,使溶剂量由n02摩尔增加到n01摩尔过程的积 分冲淡热Qd。 图中曲线A点的切线斜率等于该浓度溶液的微分冲淡热。切线在纵轴上的截距等于该浓度的微分溶解热。欲求溶解过程的各种热效应,首先要测定各种浓度下的积分溶解热,然后作图计算。5、本实验是采用绝热式测温量热计,它是一个包括杜瓦瓶、磁力搅拌器、电加热器和测温部件等的量热系统。装置与电路图如图-3-2所示。因本实验测定KN03在水中的溶解热是一个吸热过程,可用电热补偿法,即先测定体系的起始温度T,溶解过程中体系温度随吸热反应进行而降低,再用电热补偿法使体系升温至起始温度,根据所消耗电能求出热效应Q。 QI2Rt
17、UIt 图-3-2SWC-ZH 溶解热实验装置式中,为通过电阻为R的电热器的电流强度(A);U为电阻丝两端所加电压(V);为通电时间(s)。利用电热补偿法,测定KN03在不同浓度水溶液中的积分溶解热,并通过图解法求出其他三种热效应。三、 实验仪器和试剂WLS一2数字恒流源: 0.0lA和0.0lV分辨率双显示 SWCIID精密数字温度温差仪:0.001分辨率;0-99秒定时 SWC-ZH量热器: 功率O20W ,包括杜瓦瓶、漏斗、速度可调磁力搅拌器 干燥器 研钵 称量瓶 KN03(A.R.)四、 实验步骤1.称取216.2g蒸馏水于量热器中,按图图-3-2装好量热器,连好线路。 2.将量热器上
18、加热器插头与WLS-2输出相接,将传感器与SWCII接好并插入量热中。 3.称取2.5g、1.5g、2.5g、3.0g、3.5g、4.0g、4.0g和4.5g的硝酸钾,干燥研细,依次放入干 燥器中,作出18编号。 4.将WLS2粗调、细调旋钮逆时针旋到底,打开WIS2电源,开始加热,调节WLS -2 电流,使电流I和电压V的乘积P=I1V1为2.5W(初始值)左右。5.打开SWCII电源和搅拌器电源,待量热器中温度加热至高于环境温度0.5左右,按 采零键并锁定,同时将量热器加料口打开,从加样漏斗处加入编号l样品,然后用塞子堵 住加样口,并开始计时,记录电压和电流值6.温差值显示为零时,加第二份
19、样品并记下加热时间t1,待温差变为零时,再加入第三份 样品,并记下加热时间t2,依次反复,直至样品加完测定完毕。7.算出溶解热Q=I1V1t(t为加热时间)。8.测定完毕后,切断电源,打开量热计,检查并洗净放回原处。五、实验数据记录与处理1.根据溶剂的质量和加入溶质的质量,求算溶液的浓度,以n0表示:2.按QIUt公式计算各次溶解过程的热效应。 按每次累积的浓度和累积的热量,求各浓度下溶液的n0和Qs。3. 将以上数据列表并作Qsn0图,并从图中求出n80,100,200,300和400处的积分 溶解热和微分冲淡热以与n0从80100,100200,200300,300400的积分冲淡热。(在
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