Сообщество - Лига Химиков
Добавить пост

Лига Химиков

1 602 поста 12 502 подписчика

Популярные теги в сообществе:

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории

В последнее время стало популярным популизовать науку, устраивая дни открытых дверей и экскурсии в научно-исследовательские лаборатории. Так в этом году в рамках фестиваля науки держатели грантов РНФ могли поучаствовать в этой акции.
http://rscf.ru/ru/node/vedushchie-grantopoluchateli-rnf-rass...
Мы с коллегами некоторое время размышляли о такой перспективе, но по ряду причин не стали подавать заявку. Однако осталась какая-то внутренняя недосказанность из-за не реализованной идеи, поэтому я решил запилить пост, где немного покажу и расскажу о нашей лаборатории, чём мы занимаемся и как все это выглядит.

Для начала вкратце расскажу о направленности нашей научной группы. Постараюсь быть максимально простым и понятным и не перегружать текст сильно терминами. Мы занимаемся изучением катализаторов полимеризации и олигомеризации олефинов (органических молекул, содержащих 1 двойную связь в углеродной цепочке). Исследуемые катализаторы представляют из себя соединения содержащие один или несколько атомов какого либо металла, окружённого органическими молекулами, т.н. металлический комплекс. Эта область зародилась в 1950-х когда Циглером и Натта были открыты первые катализаторы на основе титана для получения полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП), за это им впоследствии дали Нобелевку. Сейчас основные исследования направлены на получение новых, ранее недоступных полимеров, строительных блоков для них и глубокое изучение механизмов протекающих процессов, для облегчения предсказания свойств катализаторов в будущем.

Отличительной особенностью работы в этой области являются необходимость использования инертной атмосферы (аргон, азот), так как многие соединения не устойчивы под действием кислорода и влаги. Поэтому одним из главных элементов лаборатории является установка по осушке органических растворителей.

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

Здесь в замкнутых системах с инертной атмосферой кипят органические растворители над осушителем (используют разные вещества, в зависимости от растворителя, чаще всего это металлический натрий в смеси с индикатором - бензофеноном, который окрашивает безводный растворитель в синий цвет), вот так:

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

Вторым важным элементом лаборатории является совмещённая аргоновая/вакуумная линия для работы в инертной атмосфере в специальных сосудах Шленка, которые выглядят вот так в новом виде:

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

И вот так, когда их используем мы.

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

А здесь сама аргоновая линия (белый параллелепипед с кучей шлангов вокруг) и рабочее пространство вокруг нее (фото сделано до ремонта, сейчас она находится временно в другой комнате и там вообще сложно что-то разобрать).

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

Конечно существуют и более продвинутые способы создания пространства с инертной атмосферой, например, перчаточные боксы

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

Однако, они довольно дороги (а старые советские не очень удобные), и капризны в обслуживании, так большинство из них не позволяет работать с органическими растворителями. Бокс у нас установлен только на полимеризационной установке (точно такой же как на фото) для удобства взвешивания катализатора, который затем отправляется на испытание в специальный химический реактор (о нем я расскажу отдельным постом).

Правда в процессе моего рассказа я забыл упомянуть, что большую часть времени всё-таки отнимает органический синтез, поскольку молекулы-лиганды, окружающие металл в комплексе, тоже нужно получить, часто из самых базовых "строительных" блоков. Поэтому встречайте основное рабочее пространство. Это половина комнаты моих научных руководителей, компьютер спрятался справа за вытяжкой.

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

Слева видны два стареньких, но очень надёжных сушильных шкафа для лабораторной посуды после мытья (обычно моем сначала водой и ацетоном, большую часть грязи это убирает, в тяжёлых случаях приходится чуть запариться)

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

Проход между двумя половинами комнаты. Слева как раз стоит система для подготовки безводных растворителей.

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

Ну и общий план на нашу сторону комнаты

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

Сверху "батарея" из бутылок с органическими растворителями, а на столе стоят два вакуумных роторных испарителя, предназначенных для отгонки растворителей из реакционной смеси.

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

А вот и мой рабочий стол, вернее общий для всех аспирантов и студентов, хотя в последнее время все чаще пользуемся ноутбуками своими и телефонами, так как на последних появилось много полезных приложений.

Виртуальная экскурсия по химической лаборатории Химия, Лаборатория, Экскурсия, День открытых дверей, Наука, Работа, Длиннопост

Спасибо всем, кто дочитал этот пост до конца, надеюсь вам было интересно. Если возникли какие-то вопросы, постараюсь ответить на них в комментариях.

P.S. Баянометр ругался на фото бокса, которое я честно свистнул с интернета и на какую-то дичь.

Показать полностью 12

Буквальное значение научных названий химических элементов

Буквальное значение научных названий химических элементов Химия, Лига химиков, Таблица Менделеева, Этимология, Значение, Наука, Список, Длиннопост
Буквальное значение научных названий химических элементов Химия, Лига химиков, Таблица Менделеева, Этимология, Значение, Наука, Список, Длиннопост
Буквальное значение научных названий химических элементов Химия, Лига химиков, Таблица Менделеева, Этимология, Значение, Наука, Список, Длиннопост
Буквальное значение научных названий химических элементов Химия, Лига химиков, Таблица Менделеева, Этимология, Значение, Наука, Список, Длиннопост
Буквальное значение научных названий химических элементов Химия, Лига химиков, Таблица Менделеева, Этимология, Значение, Наука, Список, Длиннопост
Буквальное значение научных названий химических элементов Химия, Лига химиков, Таблица Менделеева, Этимология, Значение, Наука, Список, Длиннопост
Буквальное значение научных названий химических элементов Химия, Лига химиков, Таблица Менделеева, Этимология, Значение, Наука, Список, Длиннопост
Буквальное значение научных названий химических элементов Химия, Лига химиков, Таблица Менделеева, Этимология, Значение, Наука, Список, Длиннопост
Показать полностью 8

Поваренная соль

Немного египетских мотивов. Кристаллы поваренной соли.

Поваренная соль Кристаллы, Соль, Микроскоп, Длиннопост
Поваренная соль Кристаллы, Соль, Микроскоп, Длиннопост
Поваренная соль Кристаллы, Соль, Микроскоп, Длиннопост
Поваренная соль Кристаллы, Соль, Микроскоп, Длиннопост
Показать полностью 3

Лабораторное стекло. Часть 2. Соединительные элементы.

Приветствую!


В обсуждении прошлой части многие спрашивали меня, почему я не обозрел их любимую колбочку или баночку. Начиная со следующей части я исправлю эту чудовищную несправедливость и буду рассказывать про конкретные изделия, зачем они нужны и сколько они стоят.


Итак, эта часть (и ещё пять-десять следующих, наверное) будет посвящена стеклянной посуде. Почти вся такая посуда делается из боросиликатного стекла, поэтому по дефолту в этих постах стекло = боросиликатное стекло. Но прежде чем переходить к конкретным стекляшкам, расскажу про способы соединения элементов посуды друг с другом. Надо было написать про это в первой части, но не сложилось.


Представьте - у вас есть куча всяких колбочек, трубочек, холодильничков, переходничков и насадок, которые надо скреплять между собой. Причем герметично. Иногда ещё и вакуумно-плотно. А в колбочках может быть всякое агрессивное и очень агрессивное варево. Поначалу вариантов не было - брали пробки (усеченные конусы из пробки или резины), затыкали их в горлышко колбы, а внутрь вставляли трубку или горлышко переходника. Были даже специальные наборы пробочных сверл - чтобы делать дырки в пробках. Способ так себе - пробки часто разбухали от растворителей, могли начать растворяться и загрязнять вещество, могли даже расколоть горло. Для хорошей герметизации системы порой приходилось как следует потанцевать с бубном.

Лабораторное стекло. Часть 2. Соединительные элементы. Химия, Стекло, Колба, Синтез, Длиннопост

Типичная перегонная установка до середины 20 века. А в отдельных лабораториях необъятной такие используются и до сих пор. Черные уплотнители - это те самые резиновые пробки.


К началу 20-го века химиков изрядно подзадолбала вся эта история с резинотехническими изделиями, и они обратили внимание на другой тип стеклянных соединений - шлифы. Прообразом стандартных конических шлифов были банки с притертыми пробками - стандартный атрибут любой аптеки образца 19 века.

Лабораторное стекло. Часть 2. Соединительные элементы. Химия, Стекло, Колба, Синтез, Длиннопост

Банка с притертой пробкой. Отличающиеся неуемной фантазией киношники такими обставляют даже логова средневековых алхимиков, ага...


Но для того, чтобы на таких соединениях можно было собирать установки, их габаритные характеристики должны быть стандартизированы, не так ли? Поэтому со временем появился набор стандартных конических шлифов (Standard conical ground joint, Konischer normschliff). Самые маленькие шлифы толщиной с карандаш, в самые большие можно засунуть кулак. Конические шлифы делятся на муфты ("мама") и керны ("папа"). Изготавливаются такие шлифы горячей вальцовкой стекла и последующей шлифовкой поверхности корундовыми и алмазными абразивами.


Хорошие шлифы сами по себе довольно герметичные. То есть они держат вакуум до нескольких Па и не пропускают жидкости. Если нужен более высокий вакуум - используют вазелинапиезон или силиконовую смазку (гусары, молчать!), или же уплотняют шлифы фторопластовыми втулками, а за неимением оных - обычной ФУМ лентой по 100 рублей катушка. Правда, буржуи продают такую фумку с пометкой "химическая" по цене 20 евро, но - на то они и буржуи.

-Капитан Очевидность, скажите пожалуйста, какой общий признак объединяет все шлифы?
-Все шлифы шлифованные.

Нет. Есть ещё моллированые шлифы. Их получают медленной обсадкой стеклянной трубки в печи, нагретой чуть выше температуры размягчения, в выполненную с малыми допусками форму. Муфты "натягивают" на конус, керны "вставляют" в коническое отверстие. В основном моллекс-шлифы делали во Франции и Англии и ВНЕЗАПНО на Васильевском стеклянном заводе под Казанью. Процесс долгий, дорогой, процент брака высокий, поэтому стоят моллекс-шлифы космических денег, из-за чего и не получили особого распространения. На вид - как обычные шлифы, только гладкие и прозрачные.

Лабораторное стекло. Часть 2. Соединительные элементы. Химия, Стекло, Колба, Синтез, Длиннопост

Стандартные конические шлифы. Слева керн, справа муфта.


Кстати, для конических шлифов есть и активно используются резиновые пробки. Но не из кондовой черной резины, а из эластичного каучука. Они называются септы или септумы, кому как привычнее. Нижняя часть септы аналогична керну шлифа, а верхняя представляет из себя юбочку, которая может выворачиваться наизнанку и обхватывать стекло муфты снаружи. При этом септу можно прокалывать шприцевыми иглами, и она не будет терять герметичность. Более того, когда иглу вынимаешь, прокол от иглы "затягивается", и септа всё ещё герметична. Септы очень часто используют, когда внутри установки находятся чувствительные к воздуху вещества.

Лабораторное стекло. Часть 2. Соединительные элементы. Химия, Стекло, Колба, Синтез, Длиннопост

Септы всех форм и размеров.


Помимо конических шлифов используются сферические шлифы. Они значительно дороже, требуют специального зажима, но очень удобны при работе с вакуумом или небольшим избыточным давлением. Например, приемник ротационного вакуумного испарителя, анбоксинг которого я недавно постил, крепится именно на сферический шлиф.

Лабораторное стекло. Часть 2. Соединительные элементы. Химия, Стекло, Колба, Синтез, Длиннопост

Сферический шлиф. Слева "папа", справа "мама".


Есть ещё более экзотные шлифы, например, плоские. Однако если говорить про плоские соединения, логичнее было бы рассказать не про шлифы, а про фланцы. Чем большие размеры имеет химическая установка, чем большего диаметра элементы в ней используются, тем больше вероятность, что соединяться они будут на фланцах.

-Капитан Очевидность, чем стеклянные фланцы отличаются от металлических?
-Стеклянные фланцы отличаются от металлических тем, что сделаны из стекла.

Трудно поспорить, но это не главное различие. Главное различие в том, что стеклянные фланцы, в отличие от металлических, нельзя обжать обычной стальной муфтой или болтами. Они просто лопнут в месте контакта. Поэтому для стеклянных фланцев используют различные хитровыделанные обжимные приспособления.

Лабораторное стекло. Часть 2. Соединительные элементы. Химия, Стекло, Колба, Синтез, Длиннопост

Например такие.


Уплотняют стеклянные фланцы примерно тем же, чем и металлические - силиконом, витоном. Правда вот сминаемые уплотнения из свинца или меди не особо используют - слишком твердые. Производят стеклянные фланцы со специальной канавкой в плоскости. В эту канавку ложится уплотнительное кольцо, что позволяет упростит сборку.


Представьте себе такую привычную для русского человека вещь, как бутылка водки. Для непьющих - стеклянная бутылка лимонада. Как эта бутылка закрывается? Резьбовой пробкой! Собственно, химики никак не могли пройти мимо такого очевидного способа соединения, и различные баночки с резьбовыми крышками давно вошли в химический обиход. Позже резьбовые крышки, штуцера и прочие переходники начали накручивать и на пробирки, и на колбы - удобно и надежно. Сейчас есть единый стандарт стеклянной резьбы, называется GL.

Лабораторное стекло. Часть 2. Соединительные элементы. Химия, Стекло, Колба, Синтез, Длиннопост

Да, я знаю, что эта картинка уже была. Но на ней резьбовая крышка!


Есть очень полезная модификация резьбовых крышек - резьбовые крышки с септой. В отличие от шлифовых септ, эти представляют из себя просто каучуковый или силиконовый диск, часто покрытый с одной стороны тефлоном. Берется резьбовая крышка с дыркой по центру, туда вставляется такая септа, крышка накручивается на резьбу - и получается герметичная система с возможностью шприцевого ввода и/или отбора.

Лабораторное стекло. Часть 2. Соединительные элементы. Химия, Стекло, Колба, Синтез, Длиннопост

Резьбовые крышки с септами. Белый - силикон, красный - тефлон. Я знаю, что сам тефлон белый, краска - чтобы различать стороны.


Однако соединить два стеклянных элемента резьбой не получится - стекло для этого слишком хрупкое. Есть, конечно, специальные пластиковые переходники резьба-резьба, но большого распространения они не получили.


Ну и напоследок - вершина технической мысли, соединение ценой с крыло от истребителя, встречайте, несравненный, невероятный, бесполезный - Rodaviss! По сути, представляет из себя комбинацию конического шлифа и резьбы. На муфте с внешней стороны - резьба, а на керне болтается гайка. Прикол в том, что в родависсе части шлифового соединения - керн и муфта - уплотняются за счет накинутой на муфту резьбовой гайки.

Лабораторное стекло. Часть 2. Соединительные элементы. Химия, Стекло, Колба, Синтез, Длиннопост

Родависс с рекламного буклета. Кроме как на буклете, вы вряд ли где его увидите.


Почему дорогой? Просто потому, что сложный. На муфте надо одновременно и шлиф сделать, и резьбу накрутить. На керн надеть гайку, и потом всё вместе спаять. А гайка - не стекло, при отпуске изделия в печи ей придет конец, что тоже прибавляет геморроя. Одна пара родависса керн-муфта стоит как коробка обычных шлифов. Почему несравненный? На самом деле, пользоваться им удобно. Ничего не выпадет, не разъединится, давление держит (собственно, единственное реально оправданное применение родависса - подвод газов под давлением, например, в ходе колоночной хроматографии), и при этом с химикатами контактируют только стеклянные части.


Почему бесполезный? А - потому, что дорогой. Б - потому, что из-за несъемной (зачастую) пластиковой гайки его толком не помоешь и не посушишь в сушильном шкафу, всё в бережном режиме. В - он громоздкий, и даже зажать его в лапку бывает проблематично. Г - если ты каким-то образом запорол гайку (а она живет куда меньше стекла), то карета превращается в тыкву, то есть в самый обычный шлиф. Да и вообще при активном использовании гайка очень быстро поганится и пачкается.


Напоследок - немного цен на всё это великолепие. Буду приводить цены на бюджетную, но добротную продукцию, вроде ISOLAB. Если брать товары топовых брендов типа Duran или Ace glass, то можно легко переплатить в 3-5 раз:


Черная резиновая пробка - 3-20 рублей, зависит от размера

Корковая пробка - 5-50 рублей, зависит от размера

Набор сверл - бесценно. Химические новые хрен найдешь, хотя ходили слухи, что где-то можно достать набор за рублей. Есть буржуйские, за 10К, ага. Можно использовать пробочные сверла для дрели, но резину они берут хреново и мелких диаметров не найти, а стоят тоже некисло - наборы от 5К.

Конические шлифы. Отечественные 100-150 рублей (не советую), импортные 250-500. Муфты чуть дороже кернов. Продаются просто с куском трубки соответствующего диаметра, а дальше - припаивай к чему хочешь.

Сферические шлифы. Отечественных +- нет, импортные - 700-100 руб. Плюс нужен зажим, ещё 1000 рублей.

Септы. Есть только импортные, цена - 60-100 рублей.

Фланцы. Цен не знаю, предполагаю, что сильно зависит от диаметра. Но это в любом случае тысячи рублей. Многие делают на заказ.

Резьбовые крышки. Тысячи их, цена сильно зависит от размера материала, наличия септы или прокладки. Многоразовые крышки для маленьких баночек (2-4 мл) стоят по 50-70 рублей, для больших банок, бутылок и колб - 200-500 рублей. Септованные дороже. Одноразовый китай может стоить от 5-7 рублей, но герметично не закроется и давление держать не будет.

Стеклянная резьба под пайку. Продается только относительно больших диаметров, от GL 18, наверное. Стоит рублей 150-300, в зависимости от размера.

Р-р-р-родависс! Стоит от 5000 (пяти тысяч) рублей за комплект. Почему привожу цену за комплект? Потому, что в комплекте 4 элемента, и все стоят по-разному.


На сегодня всё! Баянометр жаловался на фотку с банкой из моего предыдущего поста.


Обещаю и клянусь, что замышляю шалость и только шалость со следующего поста буду рассказывать про конкретные посудины. Оставляйте комментарии, с чего лучше начать - с самого простого стекла, с колбочек или с посуды для хранения?

Показать полностью 9

Реакция «фараонова змея» совмещенная с реакцией «вулкан»

Реакция «фараонова змея» совмещенная с реакцией «вулкан» Химия, Лига химиков, Гифка, Фараонова змея, Эксперимент, Reddit, Химическая реакция

Первая стадия (разложение дихромата аммония): (NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O

Вторая стадия (разложение тиоцианата ртути(II) в таблетках): Hg(CNS)2 = 2HgS + C3N4 + CS2

Лабораторное стекло. Часть 1.

Приветствую!

Лабораторное стекло. Часть 1. Химия, Оборудование, Стекло, Колба, Пробирка, Синтез, Длиннопост

Лишь очень малая толика стеклянной лабораторной посуды.


Так-то я планировал запилить восьмую часть "Сколько стоит лабу построить?", потихоньку писал текст, искал картинки. Но Пикабу, видать, решил, что я слишком долго пилю пост, и в очередной раз жмякнув кнопку "Добавить пост" я вместо своего недоделанного поста увидел...нихрена! Бэкапить всё это дело я, естественно, не догадался. Ну и хрен с ним. Тем более что в процессе написания я явственно ощутил недостаточную свою компетентность в заявленной теме.


Поэтому поговорим о том, что мне близко и понятно, как ничто другое - о химической посуде. В основном о том, которое применяется в органическом синтезе. Говорить будем долго, несколько постов. Сегодня речь пойдет о том, как и из каких материалов делают химическую посуду для лабораторий.


Начнем мы, разумеется, со стекла - пока что это самый популярный материал для изготовления посуды. Почему стекло? Стекло держит высокие температуры (500-600 С), переживает большинство агрессивных химикатов (кроме фторидов и крепких щелочей). Ну и оно прозрачное, что тоже немаловажно.


Стекло используется в основном боросиликатное, Boro 3.3, оно же Pyrex Glass. В загрузке шихты для такого стекла содержится 13% оксида бора, отсюда и название. Температура размягчения боросиликата - 550 С, температура плавления - 850 С, что выше, чем у обычного "бутылочного" стекла.

Лабораторное стекло. Часть 1. Химия, Оборудование, Стекло, Колба, Пробирка, Синтез, Длиннопост

Маркировка, показывающая, что это боросиликатное стекло.


Боросиликат любим химиками за термо- и химостойкость, прочность, за способность пропускать мягкий ультрафиолет (хотя тут такое дело, это когда благо, а когда и нет). Но главное - низкий температурный коэффициент расширения. Дело в том, что когда стекло нагревается неравномерно, расширяется оно тоже неравномерно. И в итоге может треснуть - попробуйте налить крутого кипятка в холодный стакан! А в химии очень часто приходится что-то греть, и зачастую - неравномерно. Мерное стекло, кстати, тоже любят делать из боросиликата - объем меньше ползет от температуры.


Импортное стекло иногда промаркировано "boro", "boro 3.3" или "pyrex", но это необязательно. Отечественное стекло иногда имеет маркировки "ТС" и "ХС". О составе как таковом они не говорят ничего, это испытательные категории. Но вообще, советского боросиликатного стекла было не так уж много. В основном это было стекло из ЧССР (Simax) и ГДР (Jena Glass).


Химической посуде из боросиликатного стекла несть числа. Для примера - каталог немецкого производителя химпосуды Isolab содержит 480 страниц, и половина из них посвящена лабораторному стеклу. Посуду из боросиликата выпускают два десятка именитых брендов и сотни китайских нонаме заводов. Даже во встающей с колен работает как минимум 3 крупных завода, производящих химическое стекло.


Базовые изделия - палки, трубки, шлифы, фланцы, резба, заготовки для колб - делается на станках. Остальное - ручками. Если интересует процесс - жмякаем сюда. Химический стеклодув в цивилизованном мире - уважаемый и весьма оплачиваемый специалист. Чтобы вы понимали: в Германии, где я некоторое время работал, в институте была своя стеклодувная мастерская из трех человек, и старший стеклодув, человек без высшего образования, получал в месяц 9К евро гросс (до вычета налогов). Для сравнения, молодой постдок (кандидат наук) получал 5К гросс, а директор института, профессор с туевой хучей регалий, один из самых авторитетных ученых в области - 12К евро гросс. И при этом директор боялся, что стеклодува переманят в другой институт, так-то. У нас, к сожалению, стеклодувы в институтах получают смешные деньги, и живут в основном на леваке...


Когда боросиликат не канает, например, из-за высоких температур - в дело вступает кварцевое стекло (Fused quarz). Шихты как таковой для этого стекла нет, ведь это просто плавленный диоксид кремния. Раньше лучшее кварцевое стекло получали плавкой кварца, отсюда и название. Кварцевое стекло по-настоящему хардкорно - размягчается при 1100 С, плавится выше 1500 С! Очень низкий температурный коэффициент расширения, пропускает УФ в широком диапазоне.


Правда, есть и проблемы, которые сильно ограничивают использование кварца в химии. Он очень хрупкий и требует очень высоких температур для работы. На кварце практически невозможно сформовать резьбу или шлиф, кварц практически не поддается машинной вальцовке - любые более-менее сложные формы - только ручками. Поэтому стеклодувам, работающим с кварцем, приходится очень, очень несладко, это и определяет высокую стоимость стекла.


Всякую мелочь - баночки, бутылочки, пипетки и прочую шелупонь делать из боросиликатного стекла слишком расточительно. Поэтому обычно на них идет обычное стекло, которое химики называют "бутылочным", или soda-lime glass. Lime, если что, это не фрукт, а известь. Негашеная. Собственно, она, вместе с карбонатом натрия, входит в состав шихты для этого стекла. Сильно греть посуду из такого стекла не стоит, но для хранения или простеньких реакций без нагревания - вполне годится. Есть ещё различные специальные стекла, такие, как молибденовое, но в химии это экзотика.


Разные составы стекла плохо паяются между собой, на месте спая возникает напряжение, обусловленное разницей в температурных коэффициентах расширения. Более того, если при проварке стеклянной массы осталась какая-то неоднородность состава - там также возникнет напряжение. Для того, чтобы их найти, используют полярископы.

Лабораторное стекло. Часть 1. Химия, Оборудование, Стекло, Колба, Пробирка, Синтез, Длиннопост

Стеклянная трубка под полярископом.


При любой пайке стекла в нем возникают локальные напряжения. К счастью, их можно снять, отпустив стекло в печи. Изделия нагревают до температуры начала размягчения (550 С для боросиликата) и медленно, в течение 10-20 часов, охлаждают. Я даже слышал от старших коллег рекомендации периодически проводить "профилактический" отпуск наиболее ценного стекла, чтобы снизить риск его поломки. В условиях советского дефицита это действительно было оправдано.

Лабораторное стекло. Часть 1. Химия, Оборудование, Стекло, Колба, Пробирка, Синтез, Длиннопост

Пластиковая посуда. Далеко не вся.


Кому нравится мыть посуду, поднимите руки! Что, никому не нравится? Вот и химикам тоже не нравится, тем более что загрязнения в лаборатории бывают куда более злобные и гадкие, чем на кухне. Поэтому всё больше и больше в химии используется пластиковой посуды. Эта тенденция пришла к нам из медицины и биологии, где требования к чистоте посуды часто исключают возможность многоразового использования. У химиков не вся пластиковая посуда одноразовая. Есть условно-одноразовые расходники, а есть вполне себе многоразовые аналоги стеклянной посуды - стаканы, воронки, колбы.


Из чего же делать посуду для химиков? В отличие от биологов и медиков, химики часто работают с агрессивными химикатами, поэтому нужен максимально химостойкий пластик. Первым приходит в голову, конечно же, фторопласт (тефлон), но у него есть но, причем не одно. Он дорогой, тяжелый, непрозрачный (совсем), плохо льется и формуется - настолько плохо, что зачастую проще изготовить деталь фрезеровкой, чем формовкой. Несмотря на это, из тефлона делают ограниченный набор посуды, а также различные покрытия, уплотнители и магистрали.


Но намного интереснее делать посуду из полиэтилена, а ещё лучше - из полипропилена. Этот полимер лишь немногим менее химостоек, чем тефлон - ему плохеет только от сильных окислителей вроде брома, да и то довольно медленно. Полипропилен очень дешев, легок, прост в формовке и литье. Полипропилен более-менее прозрачен. Да, он мутноват, но через него можно хоть что-то рассмотреть. Да, он мягче фторопласта, но это одновременно и минус, и плюс - из него можно делать пипетки, промывные бутылки и прочую жмякабельную утварь. Полипропиленовая посуда дешевле стеклянной, плюс она не бьется, что делает её отличным вариантом для кривых студенческих ручек. Но есть и минусы, ограничивающие область применения полипропилена. Во-первых, он очень хреново проводит тепло, при этом выше 120 С начинает размягчаться, а дальше - плавиться. То есть греть в пропиленовой посуде особо не погреешь. Ну и он совершенно не держит вакуум или избыточное давление.

Лабораторное стекло. Часть 1. Химия, Оборудование, Стекло, Колба, Пробирка, Синтез, Длиннопост

Лабораторный фарфор и керамика. Стоимость агатовой ступки (голубая) может доходить до нескольких тысяч долларов!


Можно вспомнить также про лабораторную керамику. Используется она главным образом там, где надо сильно греть. В первую очередь для этого используют фарфор, но бывают изделия из корунда, и даже агата! Минусы - тяжелая, кондовая, кривая, пористая, легко колется. Плюсы - она спокойно живет там, где волки срать боятся даже кварц начинает течь. А если говорить об агате - он обладает огромной стойкостью к истиранию.

Лабораторное стекло. Часть 1. Химия, Оборудование, Стекло, Колба, Пробирка, Синтез, Длиннопост

Автоклавы всех форм и размеров (нет).


Из металла собственно посуды производят мало - всё больше вспомогательную механику типа штативов, зажимов, лапок (да, да, у химиков лапки...) и мешалок. Но есть одна область, где без металлической посуды никак - химия высоких и сверхнизких давлений. Всё, что ниже миллипаскаля или выше 3 мегапаскалей - только сталь, только хардкор! Вот автоклавы, например. Металлы в целом ребята не очень химостойкие, поэтому в лабе уважают только химстойкую нержу и титан. Ну и ещё золото с платиной, но где их не уважают?


Итак, сегодня я настрочил нехилое такое полотно, но успел только рассказать о материалах. Чуете, чем пахнет? Я думаю, серия будет довольно длинной...


На сегодня всё!

Показать полностью 6

Схлоп

Работаю на хим предприятии,и не так давно наблюдал данное явление..."Схлопнуло" трубу диаметром 200.

Схлоп Схлопывание, Физика, Химия
Схлоп Схлопывание, Физика, Химия

Про разницу давлений и техническую часть писать не буду))
За качество фото прошу прощения!!)
Тег моё,труба не моя.

Показать полностью 2

С наступающим!)

С наступающим!) Ёлки, Новый Год, Лаборатория
Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!