蜡熔点的测定

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熔点测定实验报告

熔点测定实验报告

熔点测定实验报告
实验目的,通过熔点测定实验,掌握物质熔点测定的基本方法和技巧,了解不
同物质的熔点特性。

实验仪器,熔点仪、试管、石蜡、玻璃棒、温度计、火柴等。

实验原理,物质的熔点是指物质从固态转变为液态的温度。

通过测定物质的熔点,可以确定其纯度和特性。

熔点测定实验是通过加热物质,观察其在加热过程中出现熔化现象的温度来确定的。

实验步骤:
1. 将石蜡切成小块,放入试管中。

2. 用玻璃棒将石蜡均匀地压实。

3. 将试管放入熔点仪中,用火柴点燃石蜡表面,开始加热。

4. 用温度计记录石蜡开始熔化的温度,即为石蜡的熔点。

实验数据:
石蜡的熔点,58°C。

实验结果分析:
通过实验测定,得知石蜡的熔点为58°C。

根据石蜡的熔点可以判断其纯度和
特性,进而应用于相关领域。

熔点测定实验的准确性对于物质的应用具有重要意义。

实验总结:
通过本次熔点测定实验,我掌握了物质熔点测定的基本方法和技巧,了解了不
同物质的熔点特性。

在实验过程中,我注意到了温度计的准确使用和石蜡的均匀压
实对于实验结果的影响。

在今后的实验中,我会更加注重实验细节,提高实验数据的准确性和可靠性。

通过本次实验,我对熔点测定有了更深入的理解,也提高了实验操作的技能。

希望在今后的学习和科研中能够更好地运用这些知识和技能,为科学研究做出更大的贡献。

以上就是本次熔点测定实验的报告内容,谢谢阅读!。

熔点的测定实验数据 -回复

熔点的测定实验数据 -回复

熔点的测定实验数据-回复题目:熔点的测定实验数据及分析引言:熔点是物质在固态和液态之间转化的温度。

确定物质的熔点对于纯度分析、杂质检测以及物质的性质研究都有重要意义。

在本文中,我们将根据实验数据,详细描述熔点的测定方法以及数据分析过程。

一、实验步骤:1. 准备工作:选取需要测定熔点的样品,仔细研究该样品的物化性质和熔点范围。

清洗和干燥测量仪器以确保准确度。

2. 仪器设置:打开熔点仪,根据样品熔点范围设置仪器测温范围。

3. 样品制备:准备样品,根据不同的样品性质,选择合适的形状和大小。

将样品装入熔点管中,并使用石蜡密封固定样品。

4. 测量操作:将装好样品的熔点管放入样品槽或探头上,等待熔点仪温度上升。

当样品开始融化时,观察到样品从固态转变为液态,即为熔点。

5. 数据记录:记录熔点仪显示的温度读数,同时记录观察到的样品状态变化。

二、实验数据:根据我们所测定的实验数据,假设我们选取的样品为氨基酸甲基丙烯酸。

实验过程中,我们记录了样品状态的转变以及熔点仪的温度读数。

时间(min)温度()样品状态0 20 固态2 64 部分熔化4 73 完全熔化6 49 冷凝8 20 冷凝三、数据分析:1. 熔点范围确定:根据实验数据,在2分钟时,我们观察到样品开始部分熔化,此时温度为64。

在4分钟时,我们观察到样品完全熔化,此时温度为73。

因此,该样品的熔点范围为64-73。

2. 异常数据:观察到在6分钟时,样品的温度为49,低于其熔点范围。

这可能是由于实验过程中的误差或实验操作中的偏差所引起的。

为了排除这种异常数据的影响,我们应该重新进行实验以确保数据的准确性。

3. 实验重复性:如果我们进行了多次实验,并得到类似的结果(即熔点范围在64-73之间,6分钟时的温度异常),那么我们可以得出结论,该样品的熔点范围为64-73。

4. 结果分析:熔点的测定对于物质的纯度及性质研究具有重要意义。

通过测定熔点,我们可以确定样品的纯度高低,纯净物质通常具有固定的熔点范围。

合成蜡 熔点仪

合成蜡 熔点仪

合成蜡熔点仪
合成蜡熔点仪是一种用于测量合成蜡的熔点的仪器。

合成蜡熔点是指在一定条件下,合成蜡从固态转变为液态的温度。

通过测量熔点,可以确定合成蜡的纯度和品质。

合成蜡熔点仪通常由加热装置、温度控制系统和显示器组成。

使用时,将待测合成蜡样品放入仪器中的试管或样品台上,然后加热样品。

同时,仪器会实时监测样品温度,并将温度数据显示在显示器上。

当合成蜡开始熔化时,温度会急剧上升,达到熔点时,温度会保持相对稳定。

根据显示器上的温度读数,可以确定合成蜡的熔点。

合成蜡熔点仪的使用可以帮助生产厂家和质检部门确定合成蜡的熔点范围,以确保产品的质量和一致性。

此外,熔点也可以用于判断合成蜡的纯度和可能的掺杂物。

需要注意的是,合成蜡熔点仪的使用应当遵循正确的操作规程,确保安全,并根据具体的仪器型号和生产厂家提供的说明书进行操作。

石蜡熔点冷却曲线法

石蜡熔点冷却曲线法

石蜡熔点冷却曲线法
石蜡熔点冷却曲线法是一种测定石蜡熔点的常用方法。

它基于石蜡在不同温度下的熔点变化,通过绘制石蜡的冷却曲线来确定其熔点。

该方法的操作步骤如下:
1. 准备石蜡样品:将需要测定熔点的石蜡样品净化,并制备成均匀的颗粒状或片状。

2. 测定装置:准备一个装置,可以进行恒定速率的冷却实验,例如石蜡熔点仪或石蜡熔点电测仪。

3. 进行实验:将石蜡样品放入测定装置中,控制装置以相对较慢的速率进行冷却,同时记录石蜡温度与时间的变化。

4. 绘制冷却曲线:根据实验数据,将石蜡温度作为Y轴,时间作为X轴,绘制石蜡的冷却曲线。

5. 确定熔点:根据冷却曲线上的变化趋势和转折点,确定石蜡的熔点。

熔点可以通过曲线上某一点的横坐标来确定,该点对应的温度即为石蜡的熔点。

石蜡熔点冷却曲线法可以精确地确定石蜡样品的熔点,常用于研究石蜡的熔化特性、产品质量控制以及石蜡与其他物质的相容性研究中。

蜜蜂蜜蜡质量检测技术大全

蜜蜂蜜蜡质量检测技术大全

蜜蜂蜜蜡质量检测技术大全蜂蜡是由蜜蜂通过咀嚼蜜蜂腹腺分泌的腺皮质物质而生成的一种宝贵天然产物。

蜂蜡因其独特的化学成分和广泛的应用领域而受到了世界各地消费者和相关行业的青睐。

然而,如何进行准确的蜂蜡质量检测成为了一个重要的课题。

本文将详细介绍蜜蜂蜜蜡质量检测的各种技术方法和设备。

一、外观检测蜂蜡的外观质量对于其市场价值至关重要。

一般来说,优质的蜂蜡应该呈现出浅黄色、均匀透明的状态,无杂质和明显的颜色变化。

为了实现快速准确的外观检测,可以使用显微镜和色差仪等设备来辅助判断。

二、熔点测定法蜂蜡的熔点也是评估其质量的重要指标之一。

高纯度的蜂蜡熔点较高,而掺杂杂质的蜂蜡熔点则较低。

利用熔点测定法可以通过测量蜂蜡的熔点来鉴别其纯度。

这种方法简单易行,许多实验室和生产企业都会使用熔点仪进行蜂蜡质量检测。

三、滴水法滴水法是一种常用的蜂蜡质量检测方法。

使用滴水法时,将蜂蜡样品放置在玻璃板上,并滴入一滴水,在观察过程中观察蜜蜡的吸水情况。

优质的蜂蜡由于含有较少的杂质,其表面张力较好,水滴会迅速被吸入蜂蜡中。

相反,质量较差的蜂蜡则会出现水滴无法被吸附的情况。

四、氯仿提取法氯仿提取法是一种常用的蜜蜡质量检测方法,可以用于检测蜜蜡中杂质的种类和含量。

首先,将蜂蜡样品与氯仿混合物进行提取,并通过旋转蒸发法将混合物蒸发至干燥。

然后,根据蒸发后残留物的重量来计算杂质的含量。

这种方法具有操作简单、结果准确的特点,广泛应用于蜂蜡质量检测中。

五、红外光谱法红外光谱法可以通过检测蜜蜡的红外光谱图谱,来分析其组分和结构。

根据不同的红外光谱图谱特征,可以判断蜜蜡的纯度和是否掺杂有其他物质。

这种方法具有高效、准确的特点,被广泛应用于蜂蜡质量检测和鉴定中。

六、气相色谱法气相色谱法是一种通过分析蜂蜡中各种化学成分的含量来判断其质量的方法。

通过将蜂蜡样品与溶剂进行萃取,并将提取得到的溶液进行气相色谱分析,可以准确测定蜜蜡中各种成分的含量。

这种方法需要借助气相色谱仪等设备,具有高分辨率和高灵敏度的特点。

测定石蜡熔点实训指导

测定石蜡熔点实训指导

任务5-2 测定石蜡熔点实训指导1.实施目的(1)学习GB/T 2539《石蜡熔点(冷却曲线)测定法》;(2)能测定石蜡的熔点。

2.方法概要将石蜡融化之后,在规定的温度下冷却石蜡试样,在冷却过程中,每隔15s记录1次温度,当第一次出现5个连续读数之差不超过0.1℃时,即为到达冷却曲线上的停滞期,其温度即为石蜡的熔点,以5个连续读数的平均值作为所测试样的熔点。

3.仪器材料试管:用钠-钙玻璃制作,外径25mm,壁厚2~3mm,长100mm,管底为半球形,在距试管底部50mm高处刻一环状标线,在距试管底10mm处刻一温度计定位线;空气浴:内径51mm,深113mm的圆筒;水浴:内径130mm,深150mm,空气浴置于水浴中,要求空气浴四周与水浴壁以及底部保持38mm水层。

水浴测温孔要使温度计离水浴壁20mm;熔点温度计(GB 34):半浸棒式,温度范围为38~82℃,分度值为0.1℃;水浴温度计:2支,半浸式,可准确至1℃;烘箱或水浴:温度能控制达到93℃。

按图1将试管、空气浴、水浴、温度计组装成测定器。

BSY-184石蜡熔点(冷却曲线)图1 石蜡熔点(冷却曲线)测定器示意图图2 BSY-184石蜡熔点(冷却曲线)测定仪1-水浴;2-空气浴;3-玻璃试管;4-水浴温度计;5-熔点温度计测定仪如图2所示。

4.试剂石蜡200g5.准备工作(1)将温度计、试管、空气浴、水浴,按图9-1安装。

试管配以合适的软木塞,中间开孔插入熔点温度计,温度计79mm插入软木塞下面。

将温度计插入试管,距底部10mm。

(2)将16~28℃的水注入水浴中,使水面与顶部距离小于15mm。

在整个实验中,水温保持在16~28℃。

将试样放入洁净的烧杯中,在烘箱或水浴中加热到估计熔点8℃以上,或加热到试样熔化后再升高10℃,或加热到90~93℃。

注意不可用明火或电热板直接加热试样,试样处于熔化状态不超过1小时。

6.实施步骤(1)将熔化的试样装到预热的试管中至50mm刻线处,插入带温度计的软木塞,使温度计水银球低于刻线10mm。

关于石蜡的实验报告

关于石蜡的实验报告

通过本实验,了解石蜡的物理性质,包括熔点、沸点、密度、硬度、颜色、气味等,为后续实验和研究提供基础数据。

二、实验原理石蜡是一种由碳氢化合物组成的固态烃类物质,具有良好的可塑性、绝缘性和耐热性。

本实验通过测量石蜡的物理性质,探究其性质特点。

三、实验器材1. 石蜡样品2. 熔点测定仪3. 沸点测定仪4. 密度计5. 硬度计6. 颜色比较卡7. 气味测试盒8. 电子天平9. 温度计10. 量筒11. 试管12. 烧杯13. 滴管14. 玻璃棒15. 纱布16. 纸张17. 记录表格1. 熔点测定将石蜡样品放入熔点测定仪中,记录熔点测定仪的初始温度,待石蜡样品完全熔化时,记录熔点测定仪的温度。

2. 沸点测定将石蜡样品放入沸点测定仪中,记录沸点测定仪的初始温度,待石蜡样品完全沸腾时,记录沸点测定仪的温度。

3. 密度测定将一定质量的石蜡样品放入烧杯中,加入适量的水,用玻璃棒搅拌,待石蜡样品完全浸没在水中后,记录水面上升的体积,根据阿基米德原理,计算出石蜡的密度。

4. 硬度测定将石蜡样品放置在硬度计的测试平台上,用硬度计压头以一定的力压入石蜡样品中,记录压入深度,根据硬度计的刻度,确定石蜡的硬度。

5. 颜色和气味测试观察石蜡样品的颜色,与颜色比较卡进行对比,确定石蜡的颜色;将石蜡样品放入气味测试盒中,观察气味变化,记录气味特征。

6. 熔化实验将石蜡样品放入试管中,用酒精灯加热,观察石蜡样品的熔化过程,记录熔化时间。

五、实验数据及结果1. 熔点:60℃2. 沸点:100℃3. 密度:0.9 g/cm³4. 硬度:1.5(莫氏硬度)5. 颜色:白色6. 气味:稍有气味7. 熔化时间:10分钟六、实验结论通过本实验,我们了解到石蜡的物理性质如下:1. 熔点:60℃,说明石蜡在常温下为固态。

2. 沸点:100℃,说明石蜡在常压下为液态。

3. 密度:0.9 g/cm³,说明石蜡的密度小于水。

4. 硬度:1.5(莫氏硬度),说明石蜡较软。

蜜蜂的蜜蜡质量标准与检测方法更新

蜜蜂的蜜蜡质量标准与检测方法更新

蜜蜂的蜜蜡质量标准与检测方法更新随着人们对食品安全和质量的关注度增加,蜜蜂的蜜蜡质量标准及其相关的检测方法也在不断更新。

本文将重点介绍蜜蜂蜡的质量标准和最新的检测方法,旨在提供更准确、全面的信息以保护消费者的权益。

一、蜜蜂蜡的质量标准蜜蜂蜡是蜜蜂在巢内用腺体分泌的蜡质建造蜂巢的主要原料,广泛用于食品、药品、化妆品等领域。

为了保证蜜蜡的质量安全,许多国家和地区都制定了相应的质量标准。

1. 外观要求:蜜蜡应为黄色或浅黄色固体,无异物,无异味。

2. 纯度要求:蜜蜡的纯度是指蜂蜡中的杂质含量,通常以蜡虫蜡酯含量表示。

目前,国际上规定的蜜蜡蜡酯含量应不低于95%。

3. 熔点要求:蜜蜡的熔点主要反映其炼制纯度,常用的熔点范围是62℃~67℃。

4. 硯酸含量:硯酸是蜜蜡中一种重要的有机酸。

合格的蜜蜡中硯酸含量应小于0.1%。

以上是蜜蜂蜡的基本质量标准,各国和地区也有可能根据实际情况制定更严格的标准。

在实际应用中,为了确保蜜蜡的质量达标,需要进行一系列的检测分析。

二、蜜蜂蜡的检测方法更新近年来,针对蜜蜂蜡的检测方法进行了一些更新和改进,以提高检测的准确性和可靠性。

下面将介绍几种常用的蜜蜡检测方法。

1. 蜡虫蜡酯含量的测定:蜡虫蜡酯是蜜蜡的主要成分,其含量反映了蜜蜡的纯度。

目前常用的测定方法有色谱法、红外光谱法和核磁共振法。

这些方法具有高灵敏度、高准确性和高重现性,能够准确测定蜜蜡中蜡虫蜡酯的含量。

2. 硯酸含量的测定:硯酸是蜜蜡中重要的有机酸,其含量的高低可影响蜜蜡的质量。

目前,常用的测定方法有高效液相色谱法、气相色谱法和红外光谱法。

这些方法具有高灵敏度、高选择性和高准确性,可准确测定蜜蜡中硯酸的含量。

3. 可溶性杂质的检测:蜜蜡中可溶性杂质的检测是评价蜜蜡质量的重要指标之一。

常用的检测方法有离子色谱法、高效液相色谱法和红外光谱法。

这些方法能够准确测定蜜蜡中的可溶性杂质含量,如酚类、酮类和醛类等有害物质。

4. 熔点的测定:蜜蜡熔点的测定是评价蜜蜡质量的重要手段之一。

dsc法测量蜡的熔点及相变焓

dsc法测量蜡的熔点及相变焓

DSC法测量蜡的熔点及相变焓一、概述差示扫描量热仪(DSC)是一种常用的热分析技术,可用于测量材料的热性能参数。

蜡是一种常见的有机物质,其熔点和相变焓对于其在工业生产和实际应用中具有重要意义。

本文将介绍使用DSC法测量蜡的熔点及相变焓的原理、步骤和注意事项。

二、原理在DSC法测量蜡的熔点及相变焓时,我们首先需要明确熔融过程和相变焓的概念。

熔融过程是指物质从固态转变为液态的过程,而相变焓则是在相变过程中吸收或释放的热量。

通过DSC仪器可以测得样品在升温过程中的热容变化曲线,从中可以得到样品的熔点和相变焓。

三、测量步骤1. 样品制备:将蜡样品粉末或块状样品放置于DSC样品盘中,并尽量使其均匀分布。

2. 仪器设置:根据样品的性质和预期的熔点范围,设置DSC仪器的升温速率和测量范围。

3. 外部标定:在进行样品测量之前,需要进行外部标定,以确保仪器的准确性和稳定性。

4. 开始测量:开始升温,并记录样品的热容变化曲线。

5. 数据分析:利用DSC仪器提供的数据,分析样品的熔点和相变焓。

四、注意事项1. 样品制备:样品的制备应尽量避免空气和水分的污染,以免影响实验结果。

2. 仪器校准:在进行实际测量之前,应对DSC仪器进行校准和调试,以确保测量的准确性和可靠性。

3. 数据分析:在进行数据分析时,应注意排除可能的干扰因素,并采用适当的数据处理方法,以得到准确的结果。

五、实例分析以某种蜡样品为例,我们使用DSC法测量其熔点和相变焓。

经过测量和数据分析,得到该蜡样品的熔点为60摄氏度,相变焓为50焦耳/克。

这些数据为该蜡样品的热性能提供了重要参考。

六、结论DSC法是一种可靠的方法,用于测量蜡样品的熔点和相变焓。

通过仔细的样品制备、仪器设置和数据分析,可以得到准确和可靠的实验结果,为蜡样品的热性能提供重要的参考。

七、参考文献1. Smith, A. et al. (2010). Determination of Melting Heat of Paraffin Wax by Differential Scanning Calorimetry. Journal of Thermal Analysis, 65(3), 512-518.2. Zhang, B. et al. (2015). Measurement of Melting Point of Paraffin Wax Using Differential Scanning Calorimetry. Thermochimica Acta, 78(2), 235-240.3. 热分析技术手册.(2008)上海:化学工业出版社。

火漆蜡的熔点

火漆蜡的熔点

火漆蜡的熔点1. 火漆蜡的介绍火漆蜡,又称火漆珠或火漆球,是一种常用于印章的材料。

它是由植物树脂、蜡和色料混合而成,具有较高的黏附性并且易于熔化。

火漆蜡有多种颜色,一般可以根据需要进行定制,以便适应不同的用途。

2. 火漆蜡的熔点的意义熔点是指物质由固态转化为液态的温度。

对于火漆蜡,熔点的大小是非常重要的,因为要保证它在使用过程中能够熔化并粘附在印章上。

如果熔点太高,就需要更高的温度才能熔化火漆蜡,这会增加工作的难度;如果熔点太低,那么火漆蜡就会过于柔软,难以在印章上产生清晰的印记。

3. 火漆蜡的熔点的测定方法通常,人们可以通过热板法来测试火漆蜡的熔点。

在这种方法中,需要将火漆蜡样品放置在一个小的块状金属板上,然后将板缓慢加热。

在熔点附近,火漆蜡会开始变软,最终转化为液态。

这个过程会被仪器记录下来,并以图表的形式呈现出来。

测定出的熔点可以用来指导后续的生产和使用工作。

4. 火漆蜡的熔点的影响因素火漆蜡的熔点受到很多因素的影响,包括原材料的品质、温度、湿度等。

比如,如果使用的树脂质量不佳,那么熔点可能会变低,并且在印章上容易产生出橘皮状的纹路;如果使用的温度过低,那么火漆蜡可能会熔融不充分,无法形成清晰的印记。

5. 火漆蜡的熔点的调整方法在生产和使用过程中,人们可以通过调整原材料和技术的方法来调整火漆蜡的熔点。

如果需要提高熔点,可以使用更高品质的树脂并加入适量的蜡,同时调整温度和加工时间;如果需要降低熔点,可以使用一些添加剂,比如氧化铝、硅胶等,调整温度和加工工艺。

总之,火漆蜡的熔点对于它的使用质量有着很大的影响。

只有通过科学的测试和调整方法,才能确保最终的火漆蜡产品具有稳定的熔点,从而保证印章的质量和效果。

石蜡熔化的实验报告

石蜡熔化的实验报告

一、实验目的1. 理解石蜡熔化的过程。

2. 掌握石蜡熔点的测定方法。

3. 熟悉实验室基本操作和实验仪器的使用。

二、实验原理石蜡是一种非极性有机化合物,具有良好的热稳定性。

当石蜡受热时,分子间作用力减弱,分子运动加剧,导致石蜡从固态逐渐转变为液态。

石蜡的熔点是指其在标准大气压下从固态转变为液态的温度。

三、实验器材1. 实验台2. 铁架台3. 铝制试管4. 石蜡5. 酒精灯6. 温度计7. 铁夹8. 秒表9. 量筒10. 烧杯11. 滤纸12. 实验记录本四、实验步骤1. 准备实验器材,将石蜡放入铝制试管中。

2. 将温度计插入石蜡中,确保温度计的玻璃泡与石蜡充分接触。

3. 使用酒精灯对铝制试管进行加热,观察石蜡的变化。

4. 记录石蜡开始熔化时的温度,并持续观察直至石蜡完全熔化。

5. 记录石蜡完全熔化时的温度。

6. 在实验过程中,注意观察石蜡熔化的现象,如颜色、形状、流动性等。

7. 实验结束后,将石蜡从试管中取出,用滤纸擦拭干净。

五、实验现象1. 石蜡受热后,逐渐软化,颜色由白色变为半透明。

2. 当石蜡温度达到其熔点时,石蜡开始熔化,并逐渐由固态转变为液态。

3. 石蜡完全熔化后,呈液态,流动性良好。

六、实验数据实验次数 | 开始熔化温度(℃) | 完全熔化温度(℃) | 熔化时间(s)------- | -------- | -------- | --------1 | 46 | 49 | 402 | 47 | 50 | 423 | 48 | 51 | 39七、实验结果分析1. 通过实验,我们了解到石蜡的熔点在46℃-51℃之间。

2. 实验结果表明,石蜡的熔化过程分为两个阶段:软化和熔化。

在软化阶段,石蜡逐渐由固态转变为半透明状态;在熔化阶段,石蜡完全熔化,呈液态。

3. 实验过程中,石蜡的颜色、形状和流动性都发生了明显的变化,表明石蜡的物理性质在熔化过程中发生了改变。

八、实验结论1. 本实验成功实现了石蜡熔化的观察和熔点的测定。

石蜡的熔点 (2)

石蜡的熔点 (2)

石蜡的熔点石蜡的概述石蜡是一种常见的有机化合物,具有固态和液态两种形态。

它是从石油或石煤中提炼出来的一种混合物,主要成分是长链烷烃。

石蜡在工业生产和日常生活中广泛应用,如蜡烛、护肤品、润滑剂等。

对于石蜡的物理性质,熔点是一个重要的参数。

石蜡熔点的定义石蜡的熔点是指在一定条件下,石蜡由固态转变为液态的温度。

熔点是物质特性的一种表征,可用于鉴定物质的纯度和性质。

对于石蜡来说,熔点的测定也是一个常见的方法,用于确定石蜡样品的品质和应用范围。

影响石蜡熔点的因素石蜡熔点的主要影响因素有以下几个:1.石蜡的组成:石蜡中主要成分是长链烷烃,烷烃的碳数和分子结构会影响石蜡的熔点。

通常情况下,石蜡的熔点随着烷烃分子链的增长而升高。

2.杂质的存在:石蜡中可能存在一些杂质,如不饱和烃、芳香烃等,这些杂质会影响石蜡的结晶形态和熔点。

杂质的种类和含量不同,对石蜡熔点的影响也不同。

3.结晶形态:石蜡的结晶形态也会对熔点产生影响。

石蜡的结晶形态有晶格形态和笼状结构两种,不同的结晶形态会对石蜡的熔点产生影响。

4.环境条件:环境条件对石蜡熔点的影响主要体现在压力方面。

通常情况下,增加压力会使石蜡的熔点升高,降低压力会使石蜡的熔点降低。

石蜡熔点的测试方法石蜡熔点的测定通常采用差热分析法(Differential Scanning Calorimetry,DSC)或熔点仪来进行。

下面简要介绍这两种方法:1.差热分析法(DSC):差热分析法是一种利用热量(或热流)的吸收或释放来研究样品物理和化学性质的方法。

石蜡熔点的测定可以通过DSC仪器进行,该仪器可以测量样品在升温或降温过程中所吸收或释放的热量,从而确定石蜡的熔点。

2.熔点仪:熔点仪是一种专门用于测定物质熔点的仪器,通过观察触发点的变化来确定石蜡的熔点。

熔点仪通常采用金属杯作为样品容器,加热装置将样品加热,当石蜡开始熔化时,样品表面会产生液滴,观察到这个现象时,即可读出石蜡的熔点。

熔点测定检验法标准操作规程

熔点测定检验法标准操作规程

熔点测定检验法标准操作规程1. 目的建立熔点测定检验法标准操作规程,规范熔点测定检验法检验操作,保证检验操作规范化。

2. 范围适用于熔点测定检验法的检验操作。

3. 术语或定义N/A4. 职责质量控制部对本规程的实施负责。

5. 程序5.1依据《中国药典》2020年四部及2019年版《中国药品检验标准操作规范》。

5.2 简述熔点系指一种物质按照规定的方法测定由固相熔化成液相时的温度,是物质的一项物理常数。

依法测定熔点,可以鉴别或检查药品的纯杂程度。

根据被测物质的不同性质,在《中国药典》2015年版四部通则0612“熔点测定法”项下列有三种不同的测定方法,分别用于测定易粉碎的固体药品、不易粉碎的固体药品和凡士林及其类似物质,并在各该品种项下明确规定应选用的方法;遇有在品种项下未注明方法时,均系指采用第一法。

在第一法中,又因熔融时是否同时伴有分解现象,而规定有不同的升温速度和观测方法。

由于因测定方法、受热条件和判断标准的不同,常导致测得的结果有明显的差异,因此在测定时,必须根据药典各品种项下的规定选用方法,并严格遵照该方法中规定的操作条件和判定标准进行测定,才能获得准确的结果。

5.3仪器与用具5.3.1 加热用容器硬质高型玻璃烧杯,或可放入内热式加热器的大内径圆底玻璃管,供盛装传温液用。

5.3.2 搅拌器电磁搅拌器,或用垂直搅拌的环状玻璃搅拌棒,用于搅拌加热的传温液,使之温度均匀。

5.3.3 温度计具有0.5℃刻度的分浸型温度计,其分浸线的高度宜在50mm至80mm之间(分浸线低50mm的,因汞球距离液面太近,易受外界气温的影响;分浸线高于80mm的,则毛细管容易漂浮;均不宜使用),温度计的汞球宜短,汞球的直径宜与温度计柱身的粗细接近(便于毛细管装有供试品的部位能紧贴在温度计汞球上)。

温度计除应符合国家质量技术监督局的规定外,还应经常采用药品检验用“熔点标准品”进行校正。

5.3.4 毛细管系用洁净的中性硬质玻璃管拉制而成,内径为0.9〜1.1mm ,壁厚为0.10〜0.15mm , 分割成长9cm以上,一端熔封(用于第一法)或管端不熔封(用于第二法);当所用温度计浸人传温液在6cm以上时,管长应适当增加,使露出液面3cm 以上。

石蜡相关实验报告总结(3篇)

石蜡相关实验报告总结(3篇)

第1篇一、实验背景石蜡是一种常见的有机化合物,广泛用于日常生活、工业生产和科学研究等领域。

为了深入了解石蜡的性质及其应用,我们进行了以下实验,并对实验结果进行了总结。

二、实验目的1. 探究石蜡的物理性质,如密度、熔点、沸点等;2. 研究石蜡的化学性质,如燃烧产物、反应条件等;3. 分析石蜡在生活中的应用及其环保问题。

三、实验内容1. 石蜡密度的测量实验步骤:(1)准备实验器材:天平、量筒、细针、水、石蜡;(2)将量筒中加入适量的水,记录体积V1;(3)用细针将石蜡压入水中,使其浸没在水中,记录体积V2;(4)用天平测量石蜡的质量m;(5)根据密度公式ρ=m/V,计算石蜡的密度。

实验结果:石蜡的密度约为0.9g/cm³。

2. 石蜡熔点、沸点的测量实验步骤:(1)准备实验器材:酒精灯、烧杯、温度计、石蜡;(2)将石蜡放入烧杯中,用酒精灯加热;(3)观察石蜡熔化时的温度,记录为熔点;(4)继续加热,观察石蜡沸腾时的温度,记录为沸点。

实验结果:石蜡的熔点约为50℃,沸点约为150℃。

3. 石蜡燃烧产物的检验实验步骤:(1)准备实验器材:蜡烛、火柴、烧杯、澄清石灰水、干冷烧杯;(2)点燃蜡烛,将烧杯罩在火焰上方;(3)观察烧杯内壁是否有水珠出现,记录实验现象;(4)将烧杯取下,迅速向烧杯中加入少量澄清石灰水,振荡;(5)观察澄清石灰水是否变浑浊,记录实验现象。

实验结果:烧杯内壁出现水珠,澄清石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧产生了水和二氧化碳。

4. 石蜡的环保问题研究实验步骤:(1)准备实验器材:蜡烛、烧杯、水、pH试纸;(2)点燃蜡烛,将烧杯罩在火焰上方,收集燃烧产生的烟雾;(3)将烟雾加入水中,观察pH试纸的颜色变化。

实验结果:pH试纸颜色变化,说明燃烧产生的烟雾对环境有一定影响。

四、实验总结1. 石蜡具有较低的熔点和沸点,易于加工和使用;2. 石蜡燃烧时会产生水和二氧化碳,对环境有一定影响;3. 石蜡在生活中有广泛的应用,如蜡烛、防水剂、润滑剂等;4. 在使用石蜡产品时,应注意环保问题,减少对环境的污染。

蜡的熔点测定方法

蜡的熔点测定方法

蜡的熔点测定方法蜡的熔点是指将蜡样品加热到一定温度,使其融化并持续保持熔态的温度。

不同种类的蜡具有不同的熔点,因此熔点是确定蜡品种类和质量的重要参数。

本文将介绍蜡的熔点测定方法。

一、仪器与材料1、熔点测定仪:包括加热器、温度传感器和计时器等。

2、烧杯:容量为100ml。

3、玻璃棒:用于搅拌蜡样品。

4、点蜡纸:用于插入熔点测定仪中,蜡样品将在纸上融化。

5、蜡样品:需要测定的蜡样品。

6、植物油:用于降低蜡的熔点。

二、熔点测定步骤1、将熔点测定仪加热到所需温度,并将点蜡纸插入仪器中。

2、将蜡样品装入烧杯中,并在1%的植物油中浸泡5分钟,搅拌均匀。

3、将烧杯放入温度已调节好的熔点测定仪中。

4、当蜡样品完全融化并开始保持熔融状态时,记录下此时的温度。

5、重复以上步骤,直到三次测定的温度相同或相差不超过0.5℃。

三、注意事项1、蜡样品应避免直接接触熔点测定仪的加热元件,以免产生误差。

2、烧杯应选择耐热玻璃制品,以免在高温时烧杯破裂。

3、点蜡纸在插入熔点测定仪中时需留出较大的空间,以免干扰蜡样品的熔点测定。

4、蜡样品的降低熔点掺入润滑油、稳定剂等其他同类化学品时,需在测定前查阅其数据表,决定是否需要根据降低熔点的量进行修正,以保证测定结果的准确性。

5、熔点测定仪应定期校准,以保证测量精度。

四、总结蜡的熔点是评估蜡质量的重要因素。

通过熔点测定仪进行蜡熔点测定,不仅可以准确、快速地测定蜡的熔点,还能保证测量的精度和重复性。

在测定时需要注意的是,要采取适当的方法和措施,以保证数据的准确性和可靠性。

实验三熔点测定

实验三熔点测定

实验三熔点测定实验三熔点的测定实验目的:1.了解熔点测定的意义。

2.掌握测定熔点的操作。

实验原理:每一个晶体有机化合物都具有一定的熔点,熔点就是化合物熔化时固液两态在大气压下成平衡的温度。

一个纯化合物从始熔到全熔的温度范围称为熔距(熔点范围或熔程),一般为0.5~1℃。

若含有杂质则熔点下降,熔距增大。

大多数有机化合物的熔点都在300℃以下,较易测定。

实验器材和药品:b形管、酒精灯、温度计、液体石蜡、苯甲酸、乙酰苯胺实验内容与方法:1.熔点管拉熔制用内径为1mm,长约60~70mm一端半封闭的毛细管做为熔点管。

2.样品的装填取0.1~0.2g样品,放在干净的表面皿上,用玻棒研成粉末,集成一堆,将毛细管的开口端插入样品堆中,使样品挤入管内,把开口一端向上竖立,轻敲毛细管使样品落在管底;至高度2~3mm。

备注:①样品研得细;②上装样品必须快速;③样品结实光滑并无空隙3.测量熔点的装置测定熔点的装置是利用thiele管(又叫b形管也叫熔点测定管)。

4.熔点测定方法熔点测定的关键操作之一就是控制加热速度,使热能透过毛细管,样品受热熔化,令熔化温度与温度计所示温度一致,一般方法是先在快速加热下,粗测化合物的熔点,再作第二次测定,测定前,先待热浴温度降至熔点约30℃以下,换一根样品管,慢慢加热,一开始5℃/min,当达到熔点下约15℃时,以1~2℃/min升温,接近熔点时,以0.2~0.3℃/min升温,当毛细管中样品开始塌落和有湿润现象,出现下滴液体时,表明样品已开始熔化,为始熔,记下温度,继续微热,至成透明液体,记下温度为全熔。

熔点测量,至少存有两次重复的数据,每一次测量都必须更改代莱熔点管。

5.实验完结处置把温度计放好,让其自然冷却至室温,用废纸擦去液体石蜡,才可用水冲洗,液体石蜡冷却后,方可倒回瓶中。

实验注意事项:1、熔点管必须洁净。

如含有灰尘等,能产生4―10℃的误差。

2、熔点管底未封好会产生漏管。

油品分析—测定石蜡熔点(油品检测课件)

油品分析—测定石蜡熔点(油品检测课件)
任务5-2-1 测定石蜡熔点基本知识认知 《油品检测》
任务5-2-1 测定石蜡熔点基本知识认知
【任务目标】
1.了解石蜡熔点的基本概念及其测定意义; 2.理解石蜡熔点的测定方法和原理; 3.掌握测定石蜡熔点的方法和步骤; 4.熟悉国家标准GB/T 2539《石油蜡熔点的测定 冷却曲 线法》 ; 5.加强安全环保意识和责任感,增强团队合作能力。
任务5-2-1 测定石蜡熔点基本知识认知 《油品检测》
二、石蜡的品种及用途 石蜡分为食品蜡(GB 7189)、全精制石蜡(GB 446)
、半精制石蜡(GB/T 254)、粗石蜡(GB/T 1202)和皂用 蜡(SH/T 0014)等五大类56个品种。
半精炼石蜡是石蜡产品中产量最大、应用最广泛的品 种。是以油蜡为原料,经发汗或溶剂脱油,在经过白土或 加氢精制所得到的产品。GB/T 254《半精炼石蜡》按熔点 不同将石蜡划分为50号、52号、54号、56号、58号、60号 、62号七个牌号,修订后的GB/T 254《半精炼石蜡》增加 了64号、66号、68号、70号四个牌号的技术要求。半精制 蜡主要用于蜡烛、蜡笔、蜡纸、一般电讯器材、化工原料 等。
任务5-2-1 测定石蜡熔点基本知识认知 《油品检测》
粗石蜡是以含油蜡为原料,经发汗或溶剂脱油,不经 过精制脱色所得到的产品,含油量较高,主要用于制造火 柴、纤维板、篷帆布等。按熔点可分为50号、52号、54号 、56号、58号、60号六个牌号。
皂用蜡是有天然原油生产的含蜡油经溶剂脱油或发汗 脱油而值得的石油产品。皂用蜡为淡黄色固体,按质量分 为优级品、一级品和合格品三个等级。皂用蜡主要用于催 化氧化制取高级脂肪酸。
《油品检测》
任务5-2-1 测定石蜡熔点基本知识认知 《油品检测》

石油蜡和石油脂滴熔点测定器使用说明

石油蜡和石油脂滴熔点测定器使用说明

石油蜡和石油脂滴熔点测定器使用说明
石油蜡和石油脂滴熔点测定器使用说明:
石油蜡和石油脂滴熔点测定器是一种常用的实验仪器,用于测定石油蜡和石油脂的熔点。

下面是使用该仪器的详细说明:
1. 准备工作:
a. 确保仪器表面清洁干净,无油污和灰尘。

b. 检查仪器电源是否正常并连接稳定。

2. 样品准备:
a. 根据实验要求,准备适量的石油蜡或石油脂样品。

b. 将样品加入滴熔点测定器的样品室中。

3. 温度设置:
a. 打开仪器电源,待仪器预热至设定温度。

b. 使用仪器上的控制按钮或旋钮将温度设置为所需的熔点范围。

4. 开始测量:
a. 当仪器达到设定温度后,将样品室置于加热区域。

b. 观察样品的变化并记录下熔点的温度值。

5. 清洁和保养:
a. 等待仪器冷却后,将样品室取出并清理。

使用适当的溶剂将残留的样品清洗干净。

b. 清洁仪器表面,并确保所有部件都处于正常工作状态。

使用石油蜡和石油脂滴熔点测定器需要注意以下事项:
- 在加热和测量过程中,小心观察并避免直接触摸加热区域。

- 在清洁仪器时,确保所有电源均已关闭,避免发生任何意外。

- 维护仪器的正常工作状态,定期检查和更换损坏的部件。

总结:
石油蜡和石油脂滴熔点测定器是一种用于测定石油蜡和石油脂熔点的常见实验仪器。

按照上述使用说明操作,可以准确测量样品的熔点,并且要注意仪器的维护和保养工作。

这一仪器在石油和化工等行业中具有广泛的应用。

蜡的熔点测定方法

蜡的熔点测定方法

蜡的熔点测定方法
蜡是一种常见的有机物质,用途广泛,例如作为润滑剂、防水剂、蜡烛等。

其熔点是一个重要的物理性质,可以用来判断蜡的纯度和质量。

下面介绍一种简单的蜡的熔点测定方法:
实验器材:热板、温度计、玻璃棒、试管、蜡样品。

步骤:
1. 首先准备好蜡样品,并将其加入试管中。

2. 将热板加热至略高于蜡的熔点。

3. 将试管放置在热板上,等待蜡完全熔化。

4. 当蜡完全熔化后,使用玻璃棒将试管轻轻晃动,使蜡均匀涂在试管内壁上。

5. 等待蜡样品冷却至接近熔点时,使用温度计记录下蜡样品的熔点。

注意事项:
1. 实验中要注意安全,避免热板过热或试管突然破裂。

2. 选择合适的蜡样品,避免蜡中含有杂质或其他物质影响测定结果。

3. 温度计的准确性也是决定测定结果准确性的一个重要因素,选择准确的温度计进行测定。

通过上述测定方法,可以得到蜡样品的熔点,从而评价其纯度和质量。

同时,该方法简单易行,适用于实验室和工业生产现场。

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• 5.报告 • 取平行测定两个结果的算术乎均值,做为试样的滴熔点。 • 6.精密度 • 按下述规定判断试验结果的可靠性(95%置信水中)。 • 重复性:同一操作者少行测定两个结果之差,不应超过0.8℃。 • 再现性:由两个实验室各测得的结果之差,不应超过1.3℃。
软木塞,使温度计距试管底10 mm。在保证蜡温比估计熔点至少高8℃的情 况下,将试管垂直装在空气浴中。
• (2)测定 每隔15 s记录1次温度,估计到0.05℃。当第一次出现5个连续读 数之总差不超过0.1℃时,在试样冷却曲线上出现平稳段,即为停滞期,此 时可停止实验。
• 6.计算和报告 • 计算第一次出现5个连续读数之总差不超过0.1℃的5个数的平均值,准至
第十八单元 石蜡熔点和滴熔点的测定
一、石蜡熔点(冷却曲线)的测定(参照GB/T 2539—81) • 本方法适用于测定石蜡的熔点,不适用于微晶蜡和石油脂。 • 1.实验目的 • ①掌握用冷却曲线法测定石蜡熔点的原理和操作技术。 • ②理解石蜡熔点(冷却曲线)的测定意义。 • 2.方法概要 • 在规定的条件下冷却已熔化的石蜡试样,在石蜡冷却过程中,每15 s记录
0.05℃。 • 取重复测定两次结果中较小值为试样熔点。 • 7.精密度 • 重复测定的两次结果最大差值不得超过0.1℃。
二、石油蜡和石油脂滴熔点测定法

[参照GB/T8026-1987]
• 本方法适用于测定石油蜡和石油脂的滴熔点。
• 1.实验目的
• ①掌握滴熔点测定的操作技术。
• ②学习滴熔点和熔点的区别,理解滴熔点测定的意义。
1次温度,当第一次出现5个连续读数之总差不超过0.1℃时,即冷却曲线上 出现停滞期时,其温度即为石蜡的熔点。以5个连续 • 读数的平均值作为所测试样的熔点。
• 3.测定仪器及试样
• (1)仪器 • 石蜡熔点测定器: • (2)试样 石蜡
• 5.实验步骤 • (1)操作 将熔化的试样装到预热的试管至50 mm刻线处,插入带温度计的
塞,在塞子边缘开槽以便浴:容量不小于1500mL的透明容器,试管浸入深度不小于100mm, 并使试管底下仍有15mm的水层。
• 滴熔点温度汁:半浸棒式。 • 水浴温度计:在试验温度范围内,准确到0.5℃ 的任何类型温度计皆可
使用。 • 平底耐热容器:能盛入足够的试样,并在距内底12±1mm处有—环形刻
• 2.方法概要
• 在规定的条件下,将已冷却的温度计垂直浸入试样中,使试样粘附在温度计 球上。把附有试样的温度计置于试管中,通过水浴加热使试样熔化直至从温 度计球部滴落第一滴为止,此时温度计的温度读数即为试样的滴熔点。
• 3.仪器和材料 • (1)仪器 • 试管:外径25mm,壁厚2~3mm,长150mm的标准试管,并备有软木
线。
• 可调电炉:供加热水浴用。刮刀;秒表等
• 4.试验步骤 • (1)取样 取具有代表性的试样,在洁净的烧杯中缓慢熔化,直至温度达到93℃或
达到预计滴熔点以上11℃左右,应取两者中较高的温度。将试样放入平底耐热容器 中,使试样厚度达到12±lmm。用一般试验室的温度计测量试样的温度。调节至高出 预期滴熔点6~11℃。 • (2)制备试样 把一支试验用的温度计球部冷却到4℃,迅速擦干并小心地将温度计 球部垂直插入已准备好的热样中,直至碰到容器的底部(浸没12mm)。然后立即取出 温度计,垂直握住使之冷却,直至球表面浑浊。然后把它放入温度为16℃的水中 5min。按同样的步骤用同—样品制备另一试样。 • (3)测定滴熔点 在试管底部放入一张圆形白纸,用软木塞把制备好的温度计固定 于试管中,使温度计及管身成垂直状态并使温度计的球顶端距试管底白纸15mm,将 试管浸入温度为16℃的水浴中,调节试管的高度使温度计上的浸没线同水面乎。水 浴以每分钟2℃的速度升温至38℃,然后以每分钟l℃的速度升温至第一滴试样脱离温 度计为止,记录从温度计上落下第一滴试样的温度。
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