化学中多孔隔板的作用?1. 多孔隔板在化学实验中的主要功能是控制化学反应的进程,它允许反应在需要时开始,并在需要时停止。2. 该隔板为固体物质提供了隔离空间。在反应进行时,隔板上的固体与液体接触,从而促使反应发生;而当关闭止水夹时,内部压强增加,将液体压回长颈漏斗,使固体与液体分离,从而停止反应。3. 多孔隔板与简易启普发生器配合使用,实现了“随开随用,随关随停”的效果。那么,化学中多孔隔板的作用?一起来了解一下吧。
原因:在多孔隔板上方放置反应的固体块状药品,多空隔板下方用分液漏斗连通,再注入液体药品使液体与固体接触反应。想停止时,关闭导气管的橡胶开关,内部因继续反应产生气体使压强增大,会把液体压到隔板以下使其不与固体接触,停止反应。
当打开弹簧夹时,长颈漏斗内的盐酸在重力作用下进入试管,使试管内液面上升到多孔塑料片以上,与大理石接触,开始反应。
当关闭弹簧夹时,产生的气体无法排出,在试管上半部分聚积,使试馆内部气压增大,将液体压回到长颈漏斗,使液面降到多孔塑料片以下,使反应物相互分离,反应停止。
扩展资料:
多孔板的设计原理是利用,反应物必须相互接触才能发生化学反应,当反应物相互分离则反应停止。反应物相互接触很好做到,而多孔板巧妙的利用产生的气体使反应物分离,因此在多孔板中进行的化学反应必须具备以下条件:
1.反应物为固体+液体;
2.生成物有气体产生;
3.生成的气体不溶于水。
1. 多孔隔板在化学实验中的主要功能是控制化学反应的进程,它允许反应在需要时开始,并在需要时停止。
2. 该隔板为固体物质提供了隔离空间。在反应进行时,隔板上的固体与液体接触,从而促使反应发生;而当关闭止水夹时,内部压强增加,将液体压回长颈漏斗,使固体与液体分离,从而停止反应。
3. 多孔隔板与简易启普发生器配合使用,实现了“随开随用,随关随停”的效果。在启开止水夹时,液体与固体接触,反应开始;而在关闭止水夹时,液体与固体分离,反应停止。
扩展资料:
- 多孔隔板下方通常通过分液漏斗与上部容器连通。在注入液体药品时,液体与固体接触,反应启动;要停止反应时,关闭导气管的橡胶开关,内部压强增大,将液体压回隔板以下,使其与固体分离,从而停止反应。
- 固体试剂通过容器上的气体出口加入,加入前应在容器的球体中加入玻璃棉或橡胶垫圈,以防固体进入半球体。固体量不得超过球体容积的1/3。
- 液体试剂从长颈漏斗缓慢注入,液面应刚好浸没固体,不高过导气管的橡胶塞。
使用时,打开导气管上的旋塞,液体进入容器与固体反应,气体的流速可通过旋塞调节。停止使用时,关闭旋塞,容器内压强增大,将液体压回长颈漏斗,使液体与固体分离,反应停止。
多孔隔板在制取二氧化碳的过程中扮演着关键角色。通过这种方式,可以灵活地控制化学反应的开始与结束。具体而言,在进行化学反应时,固体块状药品被放置于多孔隔板的上方。与此同时,多孔隔板的下方则通过分液漏斗与外界相连,便于添加液体药品。当液体药品被注入时,它会通过多孔隔板渗透到固体药品上,从而引发化学反应。
若需要停止反应,只需关闭导气管上的橡胶开关。这样一来,尽管内部持续进行化学反应并产生气体,但由于没有新的液体药品补充,反应会因缺少反应物而自行停止。此时,因气体的生成导致内部压强增加,液体药品会被压至隔板之下,不再与固体药品接触,从而完全停止反应。
这种设计不仅简化了实验操作,还大大提高了实验的安全性和可控性。对于学生而言,这样的设计使他们能够更好地理解和掌握化学反应的原理,同时也培养了他们对实验安全的意识。
值得注意的是,多孔隔板的使用不仅仅局限于制取二氧化碳这一种化学反应。在多种化学反应中,它都能发挥重要作用。例如,在合成氨、制备氧气等实验中,多孔隔板同样能够帮助实现对反应过程的精确控制。
此外,多孔隔板的设计也体现了化学实验装置的科学性和实用性。通过合理利用这一装置,可以有效地实现化学反应的自动化控制,减少人为干预,进一步提高实验效率。
多孔隔板的好处主要有以下几点:
控制反应进行:多孔隔板通过控制隔板上的固体与液体接触来控制反应的发生和停止,实现了对化学反应进程的精确控制。当需要反应进行时,打开止水夹或旋塞,液体与固体接触,反应开始;当需要停止反应时,关闭止水夹或旋塞,产生的气体使压强增大,将液体压回,固体与液体分离,反应停止。
提高压力强度:在关闭止水夹时,多孔隔板的设计能有效提高容器内的压力强度,确保液体被顺利压入漏斗中,进一步增强了反应的可控性。
使用便利:多孔隔板的设计使得操作简便快捷,无需复杂的装置或步骤即可实现反应的控制。同时,它还具有结构紧凑、易于维护等优点。
安全性能高:在实际应用中,多孔隔板还可以通过添加安全漏斗等措施,防止因气体压力过大而炸裂容器,确保了实验过程的安全性。
综上所述,多孔隔板在化学反应中起到了至关重要的作用,不仅提高了实验的可控性和效率,还保障了实验过程的安全性。
多孔隔板的主要作用是控制化学反应的进行。具体来说:
控制反应的开始与停止:
当反应进行时,隔板上的固体物质与液体接触,从而引发反应。
当需要停止反应时,可以通过外部操作,使产生的气体增大压强,将液体压入长颈漏斗,实现固体与液体的分离,反应随即停止。
控制反应速率和反应量:
通过调节液体与固体接触的面积或时间,可以精细地控制反应的速率。
同时,由于可以随时中断反应,因此也可以有效地控制反应的总量,避免浪费或产生不必要的副产物。
使反应更彻底:
通过多次开启和关闭反应,可以确保固体物质与液体充分接触并反应,从而提高反应的完全程度。
优点: 灵活性:能够根据需要随时启动或停止反应。 高效性:通过精确控制反应条件,可以提高反应效率和产物的纯度。 安全性:在需要紧急停止反应时,可以迅速实现固体与液体的分离,降低事故风险。
以上就是化学中多孔隔板的作用的全部内容,原因:在多孔隔板上方放置反应的固体块状药品,多空隔板下方用分液漏斗连通,再注入液体药品使液体与固体接触反应。想停止时,关闭导气管的橡胶开关,内部因继续反应产生气体使压强增大,会把液体压到隔板以下使其不与固体接触,停止反应。当打开弹簧夹时,长颈漏斗内的盐酸在重力作用下进入试管,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。