آمونیوم دی کرومات

Ammonium-Dichromate

آمونیوم دی کرومات

Ammonium-Dichromate

Ammonium-Dichromate یا همان آمونیوم دی کرومات

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

زمان دقیق استفاده از کود اسید فسفریک
یکی دیگر از مزایای برجسته کود مایع این است که ممکن است در هر مرحله از رشد برای محصول استفاده شود. همانطور که قبلاً گفته شد ، یک محصول در حال رشد می تواند بخشی از کود مایع را به یک باره استفاده کند و باقیمانده آن در موقعیت بسیار مطلوبی در مورد ریشه قرار می گیرد. اثرات کود می تواند بلافاصله شروع شود ، در حالی که با کودهای جامد عمل تأخیر انجام می شود. با برخی از محصولات ، و خاص
با چغندرقند ، مهم است که گیاهان در اوایل زندگی فسفات خود را داشته باشند. برای پاسخگویی به این وضعیت سیستمی شناخته می شود که به آن قبل از تابش گفته می شود. به این معنی که لود آبیاری شده و اسید فسفریک قبل از کاشت استفاده می شود. در بعضی از مناطق قبل از آبیاری عملی است یا در مناطقی که چغندر آبیاری می شود استفاده از دستگاه مایع فرفره مایع در برنامه عملیاتی قرار می گیرد. اسید فسفریک که در گوش چغندر استفاده می شود بهترین فرصت برای کمک به محصول است.
شواهدی در حال جمع آوری است که نشان می دهد بذرها وقتی آبیاری محصولات با آب حاوی اسید فریک فسف مایع آبیاری می شوند ، بهتر جوانه می زنند. مشاهدات مداوم در مورد این اثر کود مایع در حال انجام است.
در عمل
در این زمینه ، مقایسه واقعی فسفاتهای مایع و جامد دشوار بوده است. اکنون تلاش جدی برای بدست آوردن این داده ها صورت گرفته است. اخیراً نویسندگان با استفاده از اسید فوریک فسفر مایع در سالیناس و دره های امپریالیستی کالیفرنیا و رودخانه های نمک و دره های یوما در آریزونا مشورت کرده اند. نظر غالب به نفع اسید فسفریک مایع است. استفاده از آن در محصولات در این مناطق فراتر از مرحله آزمایش است. در حال حاضر محصول یونجه بیشترین سطح زیر کشت کود مایع با phos را نشان می دهد
پته
در چغندر برخی از نتایج حاصل از استفاده از اسید فریک فسف اندازه گیری شده است. در مزرعه Tsabell-IIartner در ققنوس بیش از 800 پوند بذر چغندر ، در هر هکتار با استفاده از 200 پوند اسید فسفریک افزایش یافت.
آزمایشات انجام شده در منطقه دلتا یوتا بر روی یونجه پسر آخر دریا نتایج برجسته ای را به همراه داشت. همچنین در مونتانا آزمایشات مقایسه ای با اسید فسفریک در مقابل سوپرفسفات سه برابر بر روی سیب زمینی ها در مزرعه دونیک در Deerlodge انجام شد. اسید فسفریک در مقایسه با 13 گونی از سوپرفسفات سه برابر عملکرد 27 گونی در هر بار افزایش داشت. در مورد درختان ، نتایج واقعی یک ماشین مرتع مشخص باید در طی یک دوره طولانی مشاهده شود و از آنجا که معمولاً از ترکیبات کودهای مختلفی استفاده می شود ، ارزیابی نتایج دشوار است. در محل Fran k Cihak در El Centro ، کالیفرنیا ، یک باغ گریپ فروت پس از یک درمان 3 ساله با اسید فسفریک و سایر کودها بیش از 27 تن میوه تولید کرد. گفته می شود این یکی از بالاترین سوابق تولید در این منطقه است.
شاید بهترین نتایج حاصل از استفاده از اسید فسفریک در محصولات گیاهی و یونجه بوده است. به طور کلی ، استفاده از اسید فسفریک نشان دهنده یک گام به جلو با کودها برای افزایش تولید محصولات کشاورزی است.

منبع :

https://bismoot.com/blog/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C%DA%A9/

  • آمونیوم دی کرومات آمونیوم دی کرومات
  • ۰
  • ۰

پراکندگی اسید فسفریک در موقع آب دادن به آن
به دلیل نفوذ بهتر کود مایع ، پراکندگی کامل فسفر اضافه شده در سراسر منطقه ریشه وجود دارد. همانطور که اسید فسفریک بسیار رقیق در خاک جریان می یابد ، توسط پایه های موجود فیکس می شود. در گذشته ، تثبیت یک تغییر بسیار جدی در مورد کودهای فسفاته در نظر گرفته شده است ، اما اخیراً بیشتر
خدماتی که می بینیم اثر یک فسفات از 2 تا 4 سال ادامه دارد ، نشان می دهد که ضرر و زیان به اندازه تصور قبلی نیست. در واقع تثبیت یک امر بسیار مهم طبیعت برای جلوگیری از اتلاف عنصر با ارزش ، فسفر است.
با هر نوع تثبیت فسفر باید ایجاد شود ، و ما باید به گیاه اعتماد کنیم تا اسید را به شکل دی اکسید کربن از ریشه های آن بیرون دهد تا فسفات جامد را دوباره حل کند. در مورد دستگاه های فرورفتگی مایع ، میزان رقت آنقدر زیاد است که ممکن است فسفر توسط گیاه در حال رشد و بدون گذر از مرحله جامد جذب شود. با این حال ، قسمت اعظم فسفر مورد استفاده در آب آبیاری به حالت کاملاً تقسیم شده در کل منطقه ریشه رسوب می کند و در آنجا تحت تأثیر دی اکسید کربن از همه ریشه های گیاه قرار خواهد گرفت ، نه فقط چند ریشه. همانطور که کود جامد مصرف می شود.
روش تغذیه محصولات با پانسمان کناری زیرا آنها به غذای گیاهی احتیاج دارند به طور گسترده ای با موفقیت های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. هنگامی که فس های جامد به اندازه کافی نزدیک گیاه رشد می کنند تا از ارزش برخوردار شوند ، معمولاً هرس ریشه های جدید وجود دارد. غالباً این آسیب هرگونه پیشروی حاصل از غذای اضافه شده گیاه را خنثی می کند. با استفاده از کود مایع ، مواد جدید در داخل و اطراف ریشه ها با آب آبیاری حرکت می کنند و گیاه را کاملاً آزار نمی دهند. همچنین مواد غذایی جدید به قدری رقیق است که هیچ ریشه ای نباید از طریق یک منطقه متمرکز از مواد fer tilizer رشد کند یا با آن مبارزه کند مانند زمانی که این ماده در حالت جامد با یک ابزار پانسمان کناری قرار می گیرد.
تبدیل فسفات طبیعی
وقتی اسید فسفریک به داخل خاک حرکت می کند به طور موقت همانطور که در بالا توضیح داده شد ثابت می شود. این تغییر بوسیله بازهای موجود در خاک که با اسید فسفریک عمل می کنند ایجاد می شود. بخشی از این بازها فسفاتهای طبیعی بوده و شبیه فسفات سنگ خام هستند که توسط اسید به فرمهای محلول تر فسفر تبدیل می شوند. اثر همان است

38 تکنسین شناسان قند و چغندر جامعه آمریکایی
همانطور که در تولید سوپر فسفات سه برابر در کارخانه تولیدی که اسید فسفریک به پتاسیم فسف سنگ خام اضافه می شود ، انجام می شود.
صرفه جویی در هزینه برنامه
صرفه جویی در هزینه استفاده از کودهای مایع در مورد کودهای جامد قابل توجه است. در هر صورت باید آبیاری را با اتومبیل انجام داد و پس از قرار گرفتن طبل ها روی خندق ، فقط یک تلاش کوچک برای تنظیم جریان اسید است. برای استفاده از کود مایع نیازی به دریل یا تجهیزات منبسط نیست. فقط یک معاون کوچک برای تنظیم جریان اسید به دهانه طبل می رود. این دستگاه حدود 25 سنت قیمت دارد.

  • آمونیوم دی کرومات آمونیوم دی کرومات
  • ۰
  • ۰

تهیه پلی اتیلن ، تفلون و پلی اکریلونیتریل
پلیمر یک مولکول بزرگ یا یک ماکرومولکول است که با پیوستن به بسیاری از زیرواحدهای تکراری تشکیل می شود. آنها ممکن است به طور طبیعی در گیاهان و حیوانات یافت شوند (به عنوان پلیمر طبیعی شناخته می شوند) یا ممکن است ساخته دست بشر باشند (پلیمر مصنوعی نامیده می شوند). پلیمرهای مختلف دارای تعدادی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد هستند که به دلیل آنها جزئی از زندگی ما شده اند. در این مقاله ، ما در مورد تهیه برخی از پلیمرهای مهم اضافی مانند پلی اتیلن ، تفلون و پلی اکریلونیتریل بحث خواهیم کرد.

ساختار پلی اتیلن
پلی اتیلن

انواع پلی اتیلن
پلی اتیلن متداول ترین پلاستیکی است که به طور گسترده در صنعت بسته بندی استفاده می شود. بر اساس تراکم ، پلی اتیلن را می توان به دو نوع طبقه بندی کرد:

پلی اتیلن با چگالی کم: دامنه چگالی آن 0.910-0.940 گرم در سانتی متر مکعب است و با پلیمریزاسیون رادیکال های آزاد اتان تهیه می شود. این واکنش در دمای 350 K تا 570 K تحت فشار 1000 تا 2000 اتمسفر در حضور یک کاتالیزور ، دیوکسیژن (در ردیابی) یا یک آغازگر پراکسید انجام می شود. ساختار بسیار منشعب LDP به آن خاصیت جریان بی نظیری در حالت مذاب می دهد. این یک رسانای ضعیف برق است و از نظر شیمیایی بی اثر است. از LDP ها برای ساخت کیسه های پلاستیکی و بسته بندی فیلم استفاده می شود.
پلی اتیلن با چگالی بالا: چگالی آن بیشتر یا برابر با 941/0 گرم بر سانتی متر مکعب است و از درجه انشعاب کمی برخوردار است. این ماده زمانی بدست می آید که علاوه بر آن پلیمریزاسیون اتن در یک حلال هیدروکربن صورت می گیرد. این واکنش تحت فشار 6 تا 7 اتمسفر و در دمای 333 K تا 343 K در حضور کاتالیزورهای زیگلر-ناتا یا کاتالیزورهای متالوسن انجام می شود. HDP ها از نظر شیمیایی نیز بی اثر هستند و از آنها در ساخت بطری ، وان کره ، کوزه شیر ، لوله های آب و ظروف زباله استفاده می شود.
موارد استفاده از پلی اتیلن
پلی اتیلن با دانسیته پایین توانایی تغییر شکل بدون شکستگی را دارد و باعث افزایش طول با کشش تا شش برابر طول قبل از شکستن می شود.
این یک پلاستیک مفید برای قالب گیری و اکسترود به اشکال مختلف مانند بطری ، ورق ها و لوله ها و غیره است.
به دلیل خاصیت شفاف و بلوری بودن آن برای کیسه های پلاستیکی ، فیلم های کششی استفاده می شود.
امید به زندگی در شرایط بیرونی 25 سال است اما از اشعه ماوراlet بنفش تخریب می شود.
پلی اتیلن مقاومت شیمیایی بیشتری دارد که طیف وسیعی از مواد شیمیایی را پوشش می دهد.
پلی تترا فلورواتیلن (تفلون)
تفلون توسط پلیمریزاسیون رادیکال های آزاد تترافلورواتیلن تولید می شود. کاتالیزور مورد استفاده در فشارهای بالا هر سولفات است. واکنش به صورت زیر ارائه می شود:

n F2C = CF2 → - (F2C − CF2) n−

تفلون آبگریز است و ماهیتی بی اثر دارد. این ماده در ساخت یک پوشش نچسب برای ظروف آشپزی و همچنین به عنوان روان کننده در ماشین آلات برای کاهش اصطکاک استفاده می شود.

  • آمونیوم دی کرومات آمونیوم دی کرومات
  • ۰
  • ۰

تهیه محلول استاندارد اسید اگزالیک
یک استاندارد اسید اگزالیک یک ماده شناخته شده با خلوص بالا است که می تواند با حل شدن محلول استاندارد اولیه را در حجم شناخته شده حلال بدست آورد. برای تهیه یک مقدار خاص ، یک وزن حلال شناخته شده حل می شود. با استفاده از یک استاندارد ، مانند یک ماده استاندارد اولیه ، آماده است.

روش های صنعتی تولید اگزالیک اسید را نیز میتوانید در این لینک بخوانید : https://bismoot.com/blog/%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a7%da%af%d8%b2%d8%a7%d9%84%db%8c%da%a9/

هدف:
برای تهیه محلول استاندارد M / 10 اسیدهای اگزالیک.

تئوری:
اسید اگزالیک هیدراته = C2H2O4.2H2O

جرم مولکولی اسید اگزالیک = 126.

12.6 گرم اسید اگزالیک در هر لیتر محلول باید حل شود تا محلول اسید اگزالیک M / 10 تهیه شود.

از سوی دیگر،

6/12/6 = 3/15 گرم کریستال اسید اگزالیک باید در آب حل شود و دقیقاً 250 میلی لیتر از محلول تولید شود.

مواد مورد نیاز:
تعادل شیمیایی
شیشه تماشا کنید
جعبه وزن
لیوان 250 میلی لیتری
میله شیشه ای
فلاسک اندازه گیری 250 میلی لیتر
بطری را بشویید
لوله توزین
اسید اگزالیک
قیف
پایه قیف
آب مقطر
راه اندازی دستگاه:
تهیه محلول استاندارد اسید اگزالیک
آماده سازی گام به گام آزمایشگاهی محلول استاندارد اسید اگزالیک

روش:
یک لیوان ساعت برداشته ، آن را با آب مقطر بشویید و خشک کنید.
مقدار دقیق شیشه ساعت تمیز و خشک را وزن کرده و وزن آن را در دفترچه یادداشت کنید.
به درستی روی شیشه ساعت 3.15 گرم اسید اگزالیک وزن کنید و این وزن را در دفترچه یادداشت ثبت کنید.
با استفاده از یک قیف ، اسید اگزالیک را به آرامی و با احتیاط از شیشه ساعت به یک فلاسک اندازه گیری تمیز و خشک منتقل کنید.
شیشه ساعت را با آب مقطر بشویید تا ذرات چسبیده به آن را با کمک بطری شستشو به داخل کف منتقل کنید.
برای این منظور ، حجم آب مقطر نباید بیش از 50 میلی لیتر باشد.
چندین بار قیف را با آب مقطر بشویید تا ذرات چسبیده را به درون بطری اندازه گیری با استفاده از بطری شستشو منتقل کنید. هنگام شستن قیف ، آب را به مقدار کم اضافه کنید. مقدار آب مقطر مورد استفاده برای این منظور نباید بیش از 50 میلی لیتر باشد.
با استفاده از بطری شستشو ، قیف را با دقت با آب مقطر بشویید تا محلول متصل به قیف را به داخل فلاسک اندازه گیری برسانید.
فلاسک اندازه گیری را بچرخانید تا اسید اگزالیک حل شود.
با استفاده از یک بطری شستشو ، به مقدار کافی آب مقطر را به فلاسک اندازه گیری دقیقاً زیر علامت حک شده روی آن اضافه کنید.
چند میلی لیتر آخرین قطره آب مقطر را به داخل فلاسک اندازه گیری اضافه کنید تا زمانی که سطح منیسک کاهش یافته فقط به علامت لمس شود.
درپوش را روی دهانه فلاسک قرار داده و به آرامی تکان دهید تا کل محلول یکنواخت شود. آن را به عنوان محلول اسید اگزالیک M / 10 محاسبه کنید.
مشاهده:

Preparation of Standard Solution of Oxalic Acid
وزن شیشه ساعت W1g
وزن شیشه ساعت + اسید اگزالیک W1 + 3.15 گرم
وزن اسید اگزالیک 3.150 گرم
حجم آب مقطر 250 سانتی متر مکعب
نتایج:
250 سانتی متر مکعب محلول دسیمولار یا (M / 10) اسید اگزالیک تهیه می شود.

موارد احتیاط:
توزین کریستالهای اسید اگزالیک به وزنهای 2g + 1g + 100mg + 5mg نیاز دارند.
شیشه ساعت را با دقت بشویید تا حتی یک کریستال اسید اگزالیک روی شیشه ساعت باقی نماند.
چند قطره آخر باید با استفاده از پیپت اضافه شود تا از افزودن اضافی آب مقطر بالای علامت گردن استوانه اندازه گیری جلوگیری شود.
در صورت لزوم تیتراسیون اسید اگزالیک یا اگزالات ، مقدار H2SO4 رقیق مورد نیاز را اضافه کرده و فلاسک را در دمای 70-60 درجه سانتیگراد گرم کنید.
سوالات متداول در مورد تهیه محلول استاندارد اسید اگزالیک
از چه تکنیکی برای تعیین مقاومت محلول داده شده استفاده می شود؟
تعیین قدرت بر اساس قانون معادل است. طبق این قانون ، مقدار معادل مواد برای تیتراسیون معادل مقدار معادل ریز استفاده شده است.

راه حل استاندارد چیست؟
محلول استاندارد را محلول با غلظت شناخته شده می نامند. با حل شدن مقدار مشخصی از ماده در حلال ، می توان یک محلول طبیعی تهیه کرد.

منظورتان از "قرائتهای همزمان" چیست؟
قرائت در تجزیه و تحلیل حجمی که با کمتر از 0.05 میلی لیتر تفاوت دارد به عنوان قرائت همزمان شناخته می شود.

تفاوت بین نقطه پایانی و نقطه هم ارزی چیست؟
یک نقطه معادل سازی تیتراسیون به نقطه ای مربوط می شود که تیتر اضافه شده از نظر شیمیایی با آنالیز نمونه برابر باشد. در طرف دیگر ، Endpoint نقطه ای است که رنگ نشانگر تغییر می کند.

راه حل طبیعی در تحلیل کمی چیست؟
یک محلول استاندارد شامل یک محلول برابر در هر لیتر محلول است. مقدار مناسب واکنشهای اسیدی و باز مقدار واکنش دهنده ای است که می تواند با استفاده از مفهوم Brønsted-Lowry یک مول یون هیدروژن تولید یا بخورد.

  • آمونیوم دی کرومات آمونیوم دی کرومات