气密性的检验方法
新模版-气密性检查

气密性的检查一、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二、检验装置气密性基本原理[原理1]:在常压下,利用V/T=C(C为常量)。
改变温度T,利用气体热胀冷缩的性质进行气密性的检验。
[原理2]:在恒压下,利用产生液面差维持体系内外压强相等,即外界大气压+液柱压强=体系内部的气体压强。
在做检验装置的气密性的习题时,回答时应注意既要答出操作方法,又要答出观察到的现象,还要答出判断气密性是否良好的标准,三者缺一不可。
二、检验装置气密性基本方法:1、微热法:手捂法:适于单孔发生器气密性的检查;热源辅助法:对容积较大的容器加热(热毛巾、或微火)容器内受热气体膨胀,压强变大,现象是从导管出口(应浸没在水下)排出气泡,冷却时气体收缩,液体回流填补被排出的气体原来的位置,从而形成一段液柱。
2、堵孔法3、液封法堵孔、液封、水压法等适于双孔发生器气密性检查,对启普发生器气密性的检查用水压法更加方便;三、基本步骤:1、观察气体出口数目,若有多个出口,则通过关闭止水夹、分液漏斗活塞或用水封等方法,让装置只剩一个气体出口。
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,可在不拆卸整套仪器的前提下分段检查。
同时考虑检查方法的综合应用。
四、实例:1、如何检查图A装置的气密性图A 图B方法:如图B将导管出口埋入水中,用手掌或热毛巾捂住容积大的部位,看水中的管口是否有气泡逸出,过一会儿移开手掌或毛巾,观察浸入水中的导管末端有无水上升形成水柱。
若捂住时有气泡溢出,移开手掌或毛巾,有水柱形成,说明装置不漏气。
2、请检查下面装置的气密性方法:关闭分液漏斗活塞,将导气管插入烧杯中液面以下,用酒精灯微热园底烧瓶,若导管末端产生气泡,停止微热,有水柱形成,说明装置不漏气。
各种装置的气密性检查方法归纳

各种装置的气密性检查方法归纳一、基本方法:①受热法:将装置只留下1个出口;并先将该出口的导管插入水中;后采用微热手捂、热毛巾捂、酒精灯微热等;使装置内的气体膨胀..观察插入水中的导管是否有气泡..停止微热后;导管是否出现水柱..②压水法:如启普发生器气密性检查③吹气法二、基本步骤: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..三、实例例1如何检查图A装置的气密性方法:如图B将导管出口埋入水中;用手掌或热毛巾焐容积大的部位;看水中的管口是否有气泡逸出;过一会儿移开焐的手掌或毛巾;观察浸入水中的导管末端有无水上升形成水柱..若焐时有气泡溢出;移开焐的手掌或毛巾;有水柱形成;说明装置不漏气..图A 图B例2请检查下面装置的气密性方法:关闭分液漏斗活塞;将将导气管插入烧杯中水中;用酒精灯微热园底烧瓶;若导管末端产生气泡;停止微热;有水柱形成;说明装置不漏气..例3启普发生器气密性检查的方法;方法:如图所示..关闭导气管活塞;从球形漏斗上口注入水;待球形漏斗下口完全浸没于水中后;继续加入适量水到球形漏斗球体高度约1/2处;做好水位记号静置几分钟;水位下降的说明漏气;不下降的说明不漏气..图A 图B例4检查下面有长颈漏斗的气体发生装置的气密性..方法1:同启普发生器..…若颈中形成水柱;静置数分钟颈中液柱不下降;说明气密性良好;否则说明有漏气现象..方法2:向导管口吹气;漏斗颈端是否有水柱上升用橡皮管夹夹紧橡皮管;静置片刻;观察长颈漏斗颈端的水柱是否下落若吹气时有水柱上升;夹紧橡皮管后水柱不下落;说明气密性良好..例5检查图A所示简易气体发生器的气密性..方法:关闭K;把干燥管下端深度..浸入水中图B所示;使干燥管内液体面低于烧杯中水的液面;静置一段时间;若液面差不变小;表明气密性良好..图A 图B例6方法:如图所示..关闭导气管活塞;从U型管的一侧注入水;待U型管两侧出现较大的高度差为止; 静置几分钟;两侧高度差缩小的说明漏气;不缩小的说明不漏气..图A 图B例如下图所示为制取氯气的实验装置:盛放药品前;怎样检验此装置的气密性方法:向B、D中加水使导管口浸没在水面下;关闭分液漏斗活塞;打开活塞K;微热A中的圆底烧瓶;D 中导管有气泡冒出;停止加热;关闭活塞K片刻后;D中导管倒吸入一段水柱;B中没入液面的导管口会产生气泡..有这些现象说明气密性良好..储气作用、防堵塞防倒吸安全瓶作用例7如何检查下面装置的气密性分析:较复杂的实验装置;一次性检查效果不好;可以分段检查气密性..如用止水夹夹住b、C 装置间的导管的橡皮管;并关闭分液漏用酒精灯在a装置下微热;若b装置中的导管产生一段水柱;表明止水夹前面的装置气密性良好..再在C处的锥形瓶中用酒精灯微热;若e处出现气泡;停止微热;插在e处液面下的导管产生一段液柱;表明这部分装置的气密性良好..分液漏斗如何捡漏关闭分液漏斗颈部旋塞;向分液漏斗内注入适量的蒸馏水;观察旋塞的两端以及漏斗的下口处是否漏水;若不漏水;关闭上磨口塞;左手握住旋塞;右手食指摁住上磨口塞;倒立;检查是否漏水;若不漏水;正立;将上磨口塞旋转180度;倒立;检查是否漏水;若不漏水;则此分液漏斗可以使用。
各种装置的气密性检查方法及答案

班级姓名一、装置气密性的检查原则:1、检验时利用装置自身的仪器,在没有特殊需要的情况下,往往是不可以随意添加其它仪器来检验装置气密性的。
2、在检验装置的气密性时操作往往是使装置中的气体体积发生变化,但变化的程度要小,大幅度的变化是不能看出装置是否漏气的。
二、装置气密性的检查原理: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。
装置气密性的检验,原理:通常是想办法造成装置不同部位气体有压强差,并产生某种明显的现象。
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使气压增大的常见方法有:①对容积较大的容器加热(用手、热毛巾、或微火)容器内受热气体膨胀,压强变大,现象是从导管出口(应浸没在水下)排出气泡,冷却时气体收缩,液体回流填补被排出的气体原来的位置,从而形成一段液柱;②通过漏斗向密闭容器内加水,水占领一定空间使容器内气体压强变大。
现象是使加水的漏斗颈中的水被下方的气体“托住”,形成一段稳定的液柱。
在叙述上要注意细节描述的严密性。
如:1。
将导管末端浸入水中(或是加水或是插入)。
2。
要注意关闭或者开启某些气体通道的活塞或弹簧夹.3。
关闭分液漏斗活塞,或加水至“将长颈漏斗下口浸没”等。
三、装置气密性的检查基本方法:1.受热法:将装置只留下1个出口,并先将该出口的导管插入水中,后采用微热(手捂、热毛巾捂、酒精灯微热等),使装置内的气体膨胀。
观察插入水中的导管是否有气泡.停止微热后,导管是否出现水柱。
2.压水法:如启普发生器气密性检查四、装置气密性检查的基本步骤:1。
压水法,只装置只剩一个气体出口。
2。
采用加热法、水压法等进行检查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.装置气密性检查练习【1】请检查下面装置的气密性方法:关闭分液漏斗的活塞,将导气管插入烧杯的水中,用酒精灯微热圆底烧瓶.若导管末端产生气泡,停止加热,导管中有一段水柱形成,说明装置不漏气【2】启普发生器气密性检查的方法:方法:关闭导管活塞(e),从球形漏斗上口注入水,使球形漏斗下端完全浸没于水中后,继续加水使球形漏斗中水面高于反应容器,静置一段时间,若液面高度差不变,则装置不漏气【3】检查下面有长颈漏斗的气体发生装置的气密性。
实验装置气密性检查

实验装置气密性检查一.检验装置气密性基本原理[原理1]:在常压下,利用V/T=C (C 为常量)。
改变温度T ,利用气体热胀冷缩的性质进行气密性的检验。
[原理2]:在恒压下,利用外界大气压+液柱压强=体系内部的气体压强。
二、检验装置气密性基本方法:1、微热法:①手捂法:适于单孔发生器气密性的检查;②热源辅助法:对容积较大的容器加热(热毛巾、或微火)容器内受热气体膨胀,压强变大.现象是从导管口(应浸没在水下)排出气泡,冷却时气体收缩,液体回流填补被排出的气体原来的位置,从而形成一段液柱。
2、堵孔法 4、水压法 5、吹气法6、抽气法3、液封法通过漏斗向密闭容器内加水,水占领一定空间使容器内气体压强变大。
现象是使加水的漏斗颈中的水被下方的气体“托住”,形成一段稳定的液柱。
三、基本步骤:1、观察气体出口数目。
若有多个出口,则通过关闭止水夹、分液漏斗活塞或用水封等,让装置只剩一个气体出口。
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。
四、实例: 【例1】【例2】【例4】【例5】检查图A 所示简易气体发生器的气密性。
【例6】检查下面装置的气密性。
关闭K ,把干燥管下端深度浸入水中。
若干燥管内液体面低于烧杯中水的液面,且一段时间,液面差不变小。
关闭导气管活塞,从U 型管的一侧注入水,待U 管两侧出现较大的高度差为止,静置,两侧高度差不缩小。
关闭分液漏斗活塞,将导气管插入烧杯中液面以下,用酒精灯微热园底烧瓶,若导管末端产生气泡,停止微热,有水柱形成。
将导管出口埋入水中,用手掌或热毛巾捂住容积大的部位,水中的管口有气泡逸出, 过一会儿移开手掌或毛巾,浸入水中的导管末端形成水柱。
1:关闭导气管活塞,从漏斗上口注入水,待漏斗下口完全浸没于水中后,若颈中形成水柱,颈中液柱不下降 2:向导管口吹气,漏斗颈端有水柱上升 用橡皮管夹夹紧橡皮管,静置片刻,夹紧橡皮管后水柱不下落五、练习与巩固:1、2.4、5、67、用下图的简易装置可以进行气体的发生和收集。
高考化学科之各种装置的气密性检查方法归纳

2016高考理综化学科一一检查装置的气密性的方法归纳一、基本方法:①受热法:②压水法:③吹气法。
二、操作要求: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:④若连接的仪器很多,应分段检查。
三、实例,【例】】检查图A装置的气密性方法:将导管出口埋入水中,用手掌或热毛巾焙容积大的部位,看水中的管口是否有气泡逸出,过一会儿移开培的手掌或毛巾,观察浸入水中的导管末端有无水上升形成水柱。
若焙时有气泡溢出,移开焙的手掌或毛巾,有-水柱形成,说明装置不漏气。
【例2】检查下图装置的气密性方法:关闭分液漏斗活塞.将将导气管插入烧杯中水中,用酒精灯微热圆底烧瓶,若导管末端产生气泡,停止微热.有水柱形成,说明装置不漏气。
【例3】检查下图装置的气密性方法: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。
【例4】如图(1)如何检验装置的气密性?(2)若用手招热现象不明显,该怎样检羚该装置的气密性?解答:(1)关闭分液漏斗的活塞.将干燥管末端的管口放入水中,用手紧招烧瓶,c中有气泡产生,松开手冷却.有少量水进入干燥管并形成一段稳定的水柱,表明装置不漏气。
(2)方法1:关闭分液漏斗的活塞,将干燥管末端的管口放入水中.用酒精灯小心加热烧瓶B.c有气泡产生,移开酒精灯冷却.有少量水进入干燥管并形成一段稳定的水柱,表明装置不漏气。
方法2:在干燥管尾端接一小段橡皮管,用止水夹央紧橡皮管,打开分液漏斗的活塞,通过分液漏斗向烧瓶加水,若加水一定量之后,分液漏斗中水不再滴下,证明装置气密性良好。
【例5】检查启普发生器的气密性叙述1:关闭导气管活塞.从球形漏斗上口注入水,待球形漏斗下口完全浸没于水中后,继续加入适量水到球形漏斗球体高度约1/2处,做好水位记号。
静置几分钟,水位下降的说明漏气,不下降的说明不漏气。
叙述2: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。
怎样检查装置的气密性

棉花
(5)为什么导管口开始有气泡冒出时,不能 立即收集氧气?什么时候开始收集?
答:因为开始冒出的气泡是空气。当气泡连续 而均匀地放出时,开始收集氧气。
(6)收集满氧气的集气瓶为什么要正立放在桌 面上?
答:因为氧气的密度比空气的密度大,倒放 会使氧气从瓶口与玻璃片的缝隙中跑掉。
⑵向上排空气法:氧气 密度比空气大。(气体 较干燥。)
排水法导气管 放在集气瓶口
排空气法导气 管应该伸入接 近瓶底的位置, 以利于空气的 排出
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一、 查:连接仪器,检查装气密性
二 、装:用纸槽把固体药品装入大试管 三 、定:固定仪器 四 、点:点燃酒精灯(应用外焰加热)
五 、收:根据气体的物理性质收集气体
五 、收:根据气体的物理性质收集气体 (水溶性,密度) 六 、离:把导管移出水面
七 、熄:熄灭酒精灯
2.以下有四种制取氧气的方法,其中有一种
方法与其他三种方法有本质的不同,该方法是
(A)
A.分离液态空气
B.加热氯酸钾
C.加热高锰酸钾
D.电解水
3、实验室用过氧化氢和二氧化锰代替高锰酸 钾加热制取氧气的优点是 ① ② ④。
①生成物无污染 ②不需加热 ③需加热
④操作简便
(3)例题:改正下图中的错误,
原因:氧气密度空气略大
1.实验室制取氧气大致可分为下列步骤: ①点燃酒精灯,加热试管。 ②检查装置的气密性。 ③将高锰酸钾装入试管,塞入一小团棉花, 用带导管的橡皮塞塞紧试管,并把试管固定 在铁架台上。 ④用排水法收集氧气。 ⑤熄灭酒精灯。 ⑥将导管从水槽中取出。
正确的操作顺序为___②__③___①__④__⑥___⑤____。
专题—各种装置的气密性检查方法归纳

专题—各种装置的气密性检查方法归纳各种装置的气密性检查方法归纳一、基本方法①受热法:将装置只留下1个出口,并先将该出口的导管插入水中,后采用微热(手捂、热毛巾捂、酒精灯微热等),使装置内的气体膨胀。
观察插入水中的导管是否有气泡。
停止微热后,导管是否出现水柱。
②压水法:如启普发生器气密性检查③吹气法二、基本步骤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。
注意:若连接的仪器很多,应分段检查。
三、实用例题【例1】如何检查图A装置的气密性图A图B方法:如图B将导管出口埋入水中,用手掌或热毛巾焐容积大的部位,看水中的管口是否有气泡逸出,过一会儿移开焐的手掌或毛巾,观察浸入水中的导管末端有无水上升形成水柱。
若焐时有气泡溢出,移开焐的手掌或毛巾,有稳定的水柱形成,说明装置不漏气。
【例2】请检查下面装置的气密性方法:关闭分液漏斗活塞,将将导气管插入烧杯中水中,用酒精灯微热圆底烧瓶,判断依据:若微热时导管末端产生气泡,停止微热,有稳定水柱形成,说明装置不漏气。
【例3】启普发生器气密性检查的方法图A图B方法:如图所示。
关闭导气管活塞,从球形漏斗上口注入水,待球形漏斗下口完全浸没于水中后,继续加入适量水到球形漏斗球体高度约1/2处,做好水位记号。
若静置几分钟,水位不下降则说明不漏气。
【例4】检查下面有长颈漏斗的气体发生装置的气密性。
图A图B图C方法1:同启普发生器。
若颈中形成水柱,静置数分钟颈中液柱不下降,说明气密性良好。
方法2:向导管口吹气,漏斗颈端是否有水柱上升用橡皮管夹夹紧橡皮管,静置片刻,观察长颈漏斗颈端的水柱是否下落若吹气时有水柱上升,夹紧橡皮管后水柱不下落,说明气密性良好。
【例5】检查图A所示简易气体发生器的气密性。
图A图B方法:关闭K,把干燥管下端浸入水中(需达到一定深度)...(图B所示),使干燥管内液体面低于烧杯中水的液面,若静置一段时间,液面差不变小,表明气密性良好。
化学实验装置的气密性检查方法总结_1

化学实验装置的气密性检查方法总结化学实验装置的气密性检查方法总结化学实验装置的气密性检查方法总结一、装置气密性的检查原则:1、检验时利用装置自身的仪器,在没有特殊需要的情况下,往往是不可以随意添加其它仪器来检验装置气密性的。
2、在检验装置的气密性时操作往往是使装置中的气体体积发生变化,但变化的程度要小,大幅度的变化是不能看出装置是否漏气的。
二、装置气密性的检查原理:装置气密性的检验,原理通常是想办法造成装置不同部位气体有压强差,并产生某种明显的现象。
使气压增大的常见方法有:①对容积较大的容器加热(用手、热毛巾、或微火)容器内受热气体膨胀,压强变大,现象是从导管出口(应浸没在水下)排出气泡,冷却时气体收缩,液体回流填补被排出的气体原来的位置,从而形成一段液柱;②通过漏斗向密闭容器内加水,水占领一定空间使容器内气体压强变大。
现象是使加水的漏斗颈中的水被下方的气体“托住”,形成一段稳定的液柱,并且液柱一段时间不下降。
在叙述上要注意细节描述的严密性。
如:1.将导管末端浸入水中(或是加水或是插入)。
2.要注意关闭或者开启某些气体通道的活塞或弹簧夹。
3.关闭分液漏斗活塞,或加水至“将长颈漏斗下口浸没”等。
三、装置气密性检查的实例【例1】方法:将导管一端进入水中,用手紧握试管(或烧瓶),导管一端冒气泡,松开手,导管内上升一段水柱,说明不漏气。
【例2】请检查下面装置的气密性方法:关闭分液漏斗活塞,将将导气管插入烧杯中水中,用酒精灯微微加热烧瓶底部,若导管末端产生气泡,停止微热,有水柱形成,且水柱一段时间不下降,说明装置不漏气。
【例3】启普发生器气密性检查的方法,图A图B图C方法:关闭导气管活塞,从漏斗上口注入水,待球形漏斗下口完全浸没于水中后,继续加入适量水到导管下端液面高出瓶中液面一段水柱,一段时间后,水位下降的说明漏气,不下降的说明不漏气。
【例5】检查图A所示简易气体发生器的气密性。
图A图B方法:关闭K,把干燥管下端深度浸入水中(图B所示),使干燥管内液体面低于烧杯中水的液面,静置一段时间,若液面差不变小,表明气密性良好。
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气密性的检验方法
气密性(airtightness)是指物体或系统能否阻止气体或液体通过其边界,保持其内部环境的稳定性和密封性。
以下是常用的气密性检验方法:
1. 气压差法(Pressure Difference Method):该方法通过建立气压差,观察气体或液体是否通过物体或系统的边界,从而判断其气密性。
通常会在物体两侧建立不同的压强差,利用压强差来检测气体或液体是否渗透。
2. 泡沫或液体检漏法(Foam or Liquid Leak Method):该方法通过在被检测物体或系统的表面覆盖一层泡沫或液体(如肥皂水),观察是否有气泡出现,从而确定是否有气体或液体通过缺陷处渗透。
3. 气体追踪法(Tracer Gas Method):该方法通过在物体或系统中引入一种易检测的气体,如氦气或二氧化碳,然后使用气体检测仪器来观察气体是否从物体或系统的边界渗出,以确定气密性。
4. 真空泄漏率法(Vacuum Leak Rate Method):该方法通过在物体或系统中产生真空,并测量在一定时间内真空度的降低程度来判断气密性。
如果真空度的降低超过设定的标准,则表示存在气体泄漏。
需要注意的是,不同的物体或系统可能适用不同的气密性检验方法,具体选择哪种方法应根据具体情况和需求进行评估和决定。