អាឡូអាលុយមីញ៉ូម។ អាលុយមីញ៉ូសកម្ម

យើងបញ្ជូនវាទៅក្នុងអាកាស ហើយបាញ់វាទៅក្នុងលំហ ដាក់វានៅលើចង្ក្រាន សាងសង់អាគារពីវា ធ្វើសំបកកង់ លាបវាលើស្បែក និងព្យាបាលដំបៅជាមួយវា... តើអ្នកមិនទាន់យល់ទេ? វានិយាយអំពីអាលុយមីញ៉ូម។

ព្យាយាមរាយបញ្ជីកម្មវិធីទាំងអស់នៃអាលុយមីញ៉ូមហើយត្រូវប្រាកដថាច្រឡំ។ អ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាមានពួកគេច្រើនទេ។ អ្នករាល់គ្នាដឹងថាអាលុយមីញ៉ូមគឺជាសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ។ ប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាចំពោះឧស្សាហកម្មរថយន្ត ឬសូមនិយាយ។ ថ្នាំ? តើអ្នកដឹងទេថា អាលុយមីញ៉ូមគឺជាសារធាតុបន្ថែមអាហារ E-137 ដែលជាទូទៅត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាភ្នាក់ងារពណ៌ដើម្បីផ្តល់ពណ៌ដល់អាហារ?

អាលុយមីញ៉ូមគឺជាធាតុដែលងាយបង្កើតសមាសធាតុដែលមានស្ថេរភាពជាមួយនឹងលោហធាតុ អុកស៊ីហ្សែន អ៊ីដ្រូសែន ក្លរីន និងសារធាតុជាច្រើនទៀត។ ជាលទ្ធផលនៃឥទ្ធិពលគីមី និងរូបវន្តនេះ យ៉ាន់ស្ព័រ និងសមាសធាតុដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាត្រូវបានទទួល។

ការប្រើប្រាស់អុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូម និងអ៊ីដ្រូសែន

វិសាលភាពនៃអាលុយមីញ៉ូមគឺទូលំទូលាយណាស់ដែលដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនផលិត អ្នករចនា និងវិស្វករពីកំហុសអចេតនា នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង ការប្រើប្រាស់ការសម្គាល់លោហៈធាតុអាលុយមីញ៉ូមបានក្លាយជាកាតព្វកិច្ច។ យ៉ាន់ស្ព័រ ឬសមាសធាតុនីមួយៗត្រូវបានផ្តល់ការកំណត់អក្សរក្រមលេខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា ដែលបន្ទាប់មកអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកតម្រៀបពួកវាបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយផ្ញើពួកវាសម្រាប់ដំណើរការបន្ថែម។

សមាសធាតុអាលុយមីញ៉ូមធម្មជាតិទូទៅបំផុតគឺអុកស៊ីដនិងអ៊ីដ្រូសែនរបស់វា។ នៅក្នុងធម្មជាតិពួកវាមានទាំងស្រុងនៅក្នុងទម្រង់នៃសារធាតុរ៉ែ - corundum, bauxite, nepheline ជាដើម - និងជា alumina ។ ការប្រើប្រាស់អាលុយមីញ៉ូម និងសមាសធាតុផ្សំរបស់វាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការ គ្រឿងសម្អាង វិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ ឧស្សាហកម្មគីមី និងសំណង់។

ត្បូងកណ្ដៀងពណ៌ "សុទ្ធ" (មិនពពក) គឺជាគ្រឿងអលង្ការដែលយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់ - ត្បូងទទឹម និងត្បូងកណ្តៀង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅស្នូលរបស់ពួកគេពួកគេមិនមានអ្វីក្រៅពីអុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូមទូទៅបំផុតនោះទេ។ បន្ថែមពីលើវិស័យគ្រឿងអលង្ការ ការប្រើប្រាស់អុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូមពង្រីកដល់ឧស្សាហកម្មគីមី ដែលជាធម្មតាវាដើរតួជាសារធាតុ adsorbent ក៏ដូចជាការផលិតចានសេរ៉ាមិច។ ផើងសេរ៉ាមិច ផើង ពែងមានលក្ខណៈសម្បត្តិធន់នឹងកំដៅគួរឱ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងជាក់លាក់ដោយសារតែអាលុយមីញ៉ូមដែលពួកគេមាន។ អាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីដក៏បានរកឃើញការប្រើប្រាស់របស់វាជាសម្ភារៈសម្រាប់ការផលិតកាតាលីករ។ ជារឿយៗ អុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងបេតុងសម្រាប់ការឡើងរឹងរបស់វាកាន់តែប្រសើរ ហើយកញ្ចក់ដែលអាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានបន្ថែម ក្លាយជាធន់នឹងកំដៅ។

បញ្ជីនៃកម្មវិធីសម្រាប់អាលុយមីញ៉ូម hydroxide គឺកាន់តែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការស្រូបយកអាស៊ីត និងកាតាលីករនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្ស អាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូស៊ីតត្រូវបានប្រើក្នុងការផលិតថ្នាំ និងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ "A" និង "B" និងការឆ្លងជំងឺតេតាណូស។ ពួកគេក៏ត្រូវបានព្យាបាលផងដែរសម្រាប់ការខ្សោយតម្រងនោមដោយសារតែវត្តមាននៃចំនួនដ៏ច្រើននៃផូស្វាតនៅក្នុងខ្លួន។ នៅពេលដែលនៅក្នុងខ្លួន អាលុយមីញ៉ូមអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងផូស្វាត ហើយបង្កើតជាចំណងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាមួយពួកវា ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីរាងកាយដោយធម្មជាតិ។

អ៊ីដ្រូអុកស៊ីត ដោយមើលឃើញពីភាពរលាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងមិនមានជាតិពុល ជារឿយៗត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងថ្នាំដុសធ្មេញ សាប៊ូកក់សក់ សាប៊ូ ឡេការពារកម្តៅថ្ងៃ ក្រែមបំប៉ន និងសំណើមលើផ្ទៃមុខ និងដងខ្លួន សារធាតុប្រឆាំងញើស ប៉ូវកំលាំង ឡេលាងសម្អាត ហ្វូម ជាដើម ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវជ្រលក់ក្រណាត់ឱ្យស្មើៗគ្នា និងស្ថិរភាព នោះសារធាតុអាលុយមីញ៉ូម អ៊ីដ្រូអុកស៊ីតត្រូវបានបន្ថែមទៅលើផ្ទៃនៃពណ៌។

ការប្រើប្រាស់ក្លរួអាលុយមីញ៉ូម និងស៊ុលហ្វាត

ក្លរ និងស៊ុលហ្វាត ក៏ជាសមាសធាតុអាលុយមីញ៉ូមដ៏សំខាន់បំផុតផងដែរ។ អាលុយមីញ៉ូក្លរីតមិនកើតឡើងដោយធម្មជាតិទេ ប៉ុន្តែវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការទទួលបានវាដោយឧស្សាហកម្មពី bauxite និង kaolin ។ ការប្រើប្រាស់អាលុយមីញ៉ូក្លរួជាកាតាលីករគឺមានលក្ខណៈម្ខាង ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ឧស្សាហកម្មចម្រាញ់ប្រេង។

អាលុយមីញ៉ូមស៊ុលហ្វាតមានធម្មជាតិជាសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងថ្មភ្នំភ្លើង ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់សមត្ថភាពស្រូបយកទឹកពីខ្យល់។ ការប្រើប្រាស់អាលុយមីញ៉ូមស៊ុលហ្វាតពង្រីកដល់ឧស្សាហកម្មកែសម្ផស្ស និងវាយនភណ្ឌ។ នៅក្នុងទីមួយវាដើរតួជាសារធាតុបន្ថែមនៅក្នុង antipersperands នៅក្នុងទីពីរ - ក្នុងទម្រង់ជាថ្នាំជ្រលក់។ ការប្រើប្រាស់ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៃអាលុយមីញ៉ូមស៊ុលហ្វាតនៅក្នុងសមាសភាពនៃថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត។ សារធាតុស៊ុលហ្វាតមិនត្រឹមតែបណ្តេញមូស រុយ និងមមាចប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងផ្តល់ថ្នាំស្ពឹកដល់កន្លែងខាំទៀតផង។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងក៏ដោយ ក៏អាលុយមីញ៉ូមស៊ុលហ្វាតមានឥទ្ធិពលមិនច្បាស់លាស់លើសុខភាពមនុស្ស។ ប្រសិនបើអ្នកស្រូបចូល ឬលេបអាលុយមីញ៉ូស៊ុលហ្វាត អ្នកអាចទទួលបានការពុលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូម - កម្មវិធីសំខាន់

សមាសធាតុអាលុយមីញ៉ូមដែលទទួលបានដោយសិប្បនិម្មិតជាមួយលោហធាតុ (យ៉ាន់ស្ព័រ) មិនដូចការបង្កើតធម្មជាតិទេអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចដែលអ្នកផលិតខ្លួនឯងចង់បាន - វាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពនិងបរិមាណនៃធាតុលោហធាតុ។ សព្វថ្ងៃនេះ មានលទ្ធភាពស្ទើរតែគ្មានដែនកំណត់សម្រាប់ការទទួលបានយ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូម និងកម្មវិធីរបស់ពួកគេ។

ឧស្សាហកម្មដ៏ល្បីល្បាញបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូមគឺឧស្សាហកម្មយន្តហោះ។ យន្តហោះត្រូវបានផលិតស្ទើរតែទាំងស្រុងពីលោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម។ លោហធាតុនៃស័ង្កសី ម៉ាញ៉េស្យូម និងអាលុយមីញ៉ូមផ្តល់នូវភាពរឹងមាំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ប្រើក្នុងស្បែកយន្តហោះ និងផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធ។

យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្រដៀងគ្នាក្នុងការសាងសង់កប៉ាល់ នាវាមុជទឹក និងការដឹកជញ្ជូនតាមដងទន្លេតូចៗ។ នៅទីនេះវាមានផលចំណេញច្រើនបំផុតក្នុងការផលិតរចនាសម្ព័ន្ធពីអាលុយមីញ៉ូម ពួកគេកាត់បន្ថយទម្ងន់របស់នាវាជាងពាក់កណ្តាលដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពជឿជាក់របស់ពួកគេ។

ដូចជាយន្តហោះ និងកប៉ាល់ រថយន្តកំពុងក្លាយជា "អាលុយមីញ៉ូម" ​​កាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ អាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានគេប្រើមិនត្រឹមតែនៅក្នុងផ្នែករាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាក៏ជាស៊ុមធ្នឹមសសរនិងបន្ទះកាប៊ីនផងដែរ។ ដោយសារតែភាពអសកម្មគីមីនៃយ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូម ភាពងាយនឹង corrosion និងលក្ខណៈសម្បត្តិអ៊ីសូឡង់កម្ដៅទាប យ៉ាន់អាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើធុងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផលិតផលរាវ។

ការប្រើប្រាស់អាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ។ ការផលិតប្រេង និងឧស្ម័ននឹងមិនមែនជាកន្លែងដែលវានៅសព្វថ្ងៃនេះទេ ប្រសិនបើវាមិនមែនសម្រាប់បំពង់អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមដែលធន់នឹងការ corrosion ខ្លាំង។ ខួងដែលធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមមានទម្ងន់តិចជាងច្រើនដង ដែលមានន័យថាវាងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងដំឡើង។ ហើយនេះក៏មិនមែននិយាយពីធុងទឹក ធុងចំហុយ និងធុងផ្សេងៗទៀតដែរ...

ផើង ខ្ទះចៀន សន្លឹកដុតនំ ឡ និងប្រដាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះផ្សេងទៀត ត្រូវបានផលិតចេញពីអាលុយមីញ៉ូម និងយ៉ាន់ស្ព័ររបស់វា។ ចង្ក្រានអាលុយមីញ៉ូ កំដៅបានល្អ កំដៅបានលឿន និងងាយស្រួលលាងសម្អាត មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងអាហារ។ យើងដុតនំសាច់នៅក្នុង oven និងដុតនំ pies នៅលើសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម, ប្រេងនិង margarine, ឈីស, សូកូឡានិងផ្អែមត្រូវបានខ្ចប់នៅក្នុងអាលុយមីញ៉ូម។

តំបន់សំខាន់ និងជោគជ័យបំផុតគឺការប្រើប្រាស់អាលុយមីញ៉ូមក្នុងឱសថ។ បន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់ (វ៉ាក់សាំង ថ្នាំតំរងនោម ថ្នាំ adsorbents) ដែលបានរៀបរាប់ពីមុន ការប្រើប្រាស់សារធាតុអាលុយមីញ៉ូមក្នុងថ្នាំសម្រាប់ដំបៅ និងក្រហាយទ្រូងក៏គួរត្រូវបានលើកឡើងផងដែរ។

ពីការទាំងអស់ខាងលើ ការសន្និដ្ឋានមួយអាចត្រូវបានទាញ - ថ្នាក់អាលុយមីញ៉ូម និងកម្មវិធីរបស់ពួកគេមានភាពចម្រុះពេកក្នុងការលះបង់អត្ថបទតូចមួយទៅពួកគេ។ វាជាការល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងការសរសេរសៀវភៅអំពីអាលុយមីញ៉ូមព្រោះវាមិនមែនសម្រាប់អ្វីទាំងអស់ដែលវាត្រូវបានគេហៅថា "លោហៈនៃអនាគត" ។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចនៃកម្រិតខាងក្រៅនៃអាលុយមីញ៉ូម … 3s 2 3p 1 .

នៅក្នុងស្ថានភាពរំភើប អេឡិចត្រុងមួយក្នុងចំណោម s ឆ្លងទៅកោសិកាសេរីនៃកម្រិត p-sublevel រដ្ឋនេះត្រូវគ្នាទៅនឹង valence III និងស្ថានភាពអុកស៊ីតកម្ម +3 ។

មាន d-sublevels ដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងស្រទាប់អេឡិចត្រុងខាងក្រៅនៃអាតូមអាលុយមីញ៉ូម។ ដោយសារតែនេះលេខសំរបសំរួលរបស់វានៅក្នុងសមាសធាតុអាចមិនត្រឹមតែ 4 ([A1 (OH) 4] -), ប៉ុន្តែក៏មាន 6 - ([A1 (OH) 6] 3-) ។

ស្ថិតនៅក្នុងធម្មជាតិ

លោហៈទូទៅបំផុតនៅក្នុងសំបកផែនដី បរិមាណអាលុយមីញ៉ូមសរុបនៅក្នុងសំបកផែនដីគឺ 8.8% ។

វាមិនកើតឡើងក្នុងទម្រង់សេរីនៅក្នុងធម្មជាតិទេ។

សមាសធាតុធម្មជាតិសំខាន់បំផុតគឺ aluminosilicates:

ដីឥដ្ឋពណ៌ស Al 2 O 3 ∙ 2SiO 2 ∙ 2H 2 O, feldspar K 2 O ∙ Al 2 O 3 ∙ 6SiO 2, mica K 2 O ∙ Al 2 O 3 ∙ 6SiO 2 ∙ H 2 O

ក្នុងចំណោមទម្រង់ធម្មជាតិផ្សេងទៀតនៃការកើតឡើងនៃអាលុយមីញ៉ូម សារធាតុ bauxites A1 2 Oz ∙ nH 2 O សារធាតុរ៉ែ corundum A1 2 Oz និង cryolite A1Fz ∙3NaF គឺមានសារៈសំខាន់បំផុត។

បង្កាន់ដៃ

នាពេលបច្ចុប្បន្ន អាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានផលិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដោយ electrolysis នៃអុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូម Al 2 O 3 នៅក្នុងការរលាយ cryolite ។

ដំណើរការនៃអេឡិចត្រូលីសនៅទីបំផុតត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅជាការរលាយនៃអាល់ 2 អោនដោយចរន្តអគ្គិសនី

2A1 2 Oz \u003d 4A1 + 3O 2 (950 0 C, A1Fz ∙3NaF, ចរន្តអគ្គិសនី)

អាលុយមីញ៉ូមរាវត្រូវបានបញ្ចេញនៅ cathode:

A1 3+ + 3e-=Al0

អុកស៊ីសែនត្រូវបានបញ្ចេញនៅ anode ។

លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត

លោហៈស្រាល ពណ៌ស ប្រផេះ ធ្វើចរន្តអគ្គិសនី និងកំដៅបានល្អ។

នៅលើអាកាស អាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយស្តើងបំផុត (0.00001 ម.ម) ប៉ុន្តែមានសារធាតុអុកស៊ីដក្រាស់ខ្លាំង ដែលការពារលោហៈពីការកត់សុីបន្ថែមទៀត និងផ្តល់ឱ្យវានូវរូបរាងម៉ាត់។

អាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានទាញយ៉ាងងាយស្រួលចូលទៅក្នុងលួសហើយរមៀលចូលទៅក្នុងសន្លឹកស្តើង។ បន្ទះអាលុយមីញ៉ូម (កម្រាស់ 0.005 ម.ម) ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ និងឱសថសម្រាប់ផលិតផលវេចខ្ចប់ និងការរៀបចំ។

លក្ខណៈសម្បត្តិគីមី

អាលុយមីញ៉ូមគឺជាលោហធាតុសកម្មខ្លាំង សកម្មភាពទាបជាងបន្តិចចំពោះធាតុនៃការចាប់ផ្តើមនៃសម័យកាល - សូដ្យូម និងម៉ាញេស្យូម។

1. អាលុយមីញ៉ូមរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងអុកស៊ីសែននៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ខណៈពេលដែលខ្សែភាពយន្តអុកស៊ីដមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើផ្ទៃអាលុយមីញ៉ូម (ស្រទាប់ A1 2 O 3) ។ ខ្សែភាពយន្តនេះគឺស្តើងណាស់ (≈ 10 -5 មម) ប៉ុន្តែរឹងមាំ។ វាការពារអាលុយមីញ៉ូមពីការកត់សុីបន្ថែមទៀតហើយដូច្នេះត្រូវបានគេហៅថាខ្សែភាពយន្តការពារ។

4Al + 3O 2 \u003d 2Al 2 O 3

2. នៅពេលធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ halogens halides ត្រូវបានបង្កើតឡើង:

ជាមួយនឹងក្លរីន និងប្រូមីន អន្តរកម្មកើតឡើងរួចហើយនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា ជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ូត និងស្ពាន់ធ័រ - នៅពេលកំដៅ។

2Al + 3Cl 2 = 2AlCl ៣

2Al + 3S \u003d Al 2 S ៣

3. នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ អាលុយមីញ៉ូមក៏រួមបញ្ចូលគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយអាសូត និងកាបូនផងដែរ។

2Al + N 2 = 2AlN អាលុយមីញ៉ូម nitride



4Al + 3С = Al 4 С 3 អាលុយមីញ៉ូ carbide

អាលុយមីញ៉ូមមិនមានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រូសែនទេ។

4. អាលុយមីញ៉ូមមានភាពធន់នឹងទឹកណាស់។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើឥទ្ធិពលការពារនៃខ្សែភាពយន្តអុកស៊ីដត្រូវបានដកចេញដោយមេកានិច ឬដោយការរួមបញ្ចូលគ្នា នោះប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាមួយកើតឡើង៖

2Al + 6H 2 O \u003d 2Al (OH) 3 + 3H 2

5. អន្តរកម្មនៃអាលុយមីញ៉ូមជាមួយអាស៊ីត

ពី razb ។ អាស៊ីត (HCl, H 2 SO 4) អាលុយមីញ៉ូមមានអន្តរកម្មជាមួយការបង្កើតអ៊ីដ្រូសែន។

2Al + 6HCl = 2AlCl 3 + 3H ២

នៅ​ពេល​ត្រជាក់ អាលុយមីញ៉ូម​មិន​មាន​អន្តរកម្ម​ជាមួយ​នឹង​អាស៊ីត​ស៊ុលហ្វួរី​ក និង​នីទ្រីក​ដែល​ប្រមូលផ្តុំ​ឡើយ។

អន្តរកម្មជាមួយ conc ។ អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីកនៅពេលកំដៅ

8Al + 15H 2 SO 4 = 4Al 2 (SO 4) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O

អាលុយមីញ៉ូម​មាន​ប្រតិកម្ម​ជាមួយ​អាស៊ីត​នីទ្រីក​ដែល​រលាយ​ទៅជា​លេខ NO

Al + 4HNO 3 \u003d Al (NO 3) 3 + NO + 2H 2 O

6. អន្តរកម្មនៃអាលុយមីញ៉ូមជាមួយអាល់កាឡាំង

អាលុយមីញ៉ូម ដូចជាលោហៈផ្សេងទៀតដែលបង្កើតជាអុកស៊ីដ amphoteric និង hydroxides មានអន្តរកម្មជាមួយដំណោះស្រាយអាល់កាឡាំង។

អាលុយមីញ៉ូមនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតាដូចដែលបានកត់សម្គាល់រួចហើយត្រូវបានគ្របដោយខ្សែភាពយន្តការពារអាល់ 2 O 3 ។ នៅក្រោមសកម្មភាពនៃដំណោះស្រាយ aqueous alkali នៅលើអាលុយមីញ៉ូម ស្រទាប់នៃអុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូម A1 2 O 3 រលាយ ហើយ aluminates ត្រូវបានបង្កើតឡើង - អំបិលដែលមានអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងសមាសភាពនៃ anion:

A1 2 O 3 + 2NaOH + 3H 2 O \u003d 2Na

អាលុយមីញ៉ូម​ដែល​គ្មាន​ខ្សែភាពយន្ត​ការពារ ធ្វើ​អន្តរកម្ម​ជាមួយ​នឹង​ទឹក បំលែង​អ៊ីដ្រូសែន​ចេញពី​វា។

2Al + 6H 2 O \u003d 2Al (OH) 3 + 3H 2

លទ្ធផលនៃអាលុយមីញ៉ូអ៊ីដ្រូស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាល់កាឡាំងលើស បង្កើតជា tetrahydroxoaluminate

អាល់ (OH) 3 + NaOH \u003d ណា

សមីការរួមសម្រាប់ការរំលាយអាលុយមីញ៉ូមក្នុងដំណោះស្រាយ aqueous នៃអាល់កាឡាំង៖

2Al + 2NaOH + 6H 2 O \u003d 2Na + 3H 2


អុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូម A1 2 O 3

រឹងពណ៌ស មិនរលាយក្នុងទឹក ចំណុចរលាយ 2050°C។

ធម្មជាតិ A1 2 O 3 - រ៉ែ corundum ។ គ្រីស្តាល់ពណ៌ថ្លានៃ corundum - ត្បូងទទឹមក្រហម - មានសារធាតុផ្សំនៃក្រូមីញ៉ូម - និងត្បូងកណ្តៀងពណ៌ខៀវ - សារធាតុផ្សំនៃទីតានីញ៉ូមនិងដែក - ត្បូងមានតម្លៃ។ ពួកគេក៏ត្រូវបានទទួលដោយសិប្បនិម្មិត និងប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងបច្ចេកទេសផងដែរ ឧទាហរណ៍សម្រាប់ការផលិតគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ឧបករណ៍ជាក់លាក់ ថ្មនៅក្នុងនាឡិកាជាដើម។

លក្ខណៈសម្បត្តិគីមី

អុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូមបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិ amphoteric

1. អន្តរកម្មជាមួយអាស៊ីត

A1 2 O 3 + 6HCl \u003d 2AlCl 3 + 3H 2 O

2. អន្តរកម្មជាមួយអាល់កាឡាំង

A1 2 O 3 + 2NaOH - 2NaAlO 2 + H 2 O

Al 2 O 3 + 2NaOH + 5H 2 O \u003d 2Na

3. នៅពេលដែលល្បាយនៃអុកស៊ីដនៃលោហៈដែលត្រូវគ្នាជាមួយម្សៅអាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានកំដៅ ប្រតិកម្មហឹង្សាកើតឡើងដែលនាំទៅដល់ការបញ្ចេញលោហៈដោយឥតគិតថ្លៃពីអុកស៊ីដដែលបានយក។ វិធីសាស្រ្តកាត់បន្ថយជាមួយអាល់ (អាលុយមីញ៉ូម) ត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានធាតុមួយចំនួន (Cr, Mn, V, W, ល) ក្នុងស្ថានភាពទំនេរ។

2A1 + WO 3 \u003d A1 2 Oz + W

4. អន្តរកម្មជាមួយអំបិលដែលមានបរិយាកាសអាល់កាឡាំងខ្លាំងដោយសារតែអ៊ីដ្រូលីស៊ីស

Al 2 O 3 + Na 2 CO 3 \u003d 2 NaAlO 2 + CO 2

អាលុយមីញ៉ូអ៊ីដ្រូសែន A1(OH) 3

A1(OH) 3 គឺជា precipitate gelatinous ពណ៌ស voluminous, អនុវត្តមិនរលាយក្នុងទឹក, ប៉ុន្តែងាយស្រួលរលាយក្នុងអាស៊ីតនិងអាល់កាឡាំងខ្លាំង។ ដូច្នេះវាមានតួអក្សរ amphoteric ។

អាលុយមីញ៉ូអ៊ីដ្រូសែនត្រូវបានទទួលដោយប្រតិកម្មផ្លាស់ប្តូរនៃអំបិលអាលុយមីញ៉ូមរលាយជាមួយអាល់កាឡាំង។

AlCl 3 + 3NaOH = Al(OH) 3 ↓ + 3NaCl

Al 3+ + 3OH - \u003d Al (OH) 3 ↓

ប្រតិកម្មនេះអាចត្រូវបានប្រើជាប្រតិកម្មគុណភាពសម្រាប់អ៊ីយ៉ុង Al 3+

លក្ខណៈសម្បត្តិគីមី

1. អន្តរកម្មជាមួយអាស៊ីត

Al(OH) 3 + 3HCl = 2AlCl 3 + 3H 2 O

2. នៅពេលដែលមានអន្តរកម្មជាមួយអាល់កាឡាំងខ្លាំង សារធាតុ aluminates ដែលត្រូវគ្នាត្រូវបានបង្កើតឡើង៖

NaOH + A1(OH)3 = ណា

3. ការរលាយកំដៅ

2Al(OH) 3 \u003d Al 2 O 3 + 3H 2 O

អំបិលអាលុយមីញ៉ូមឆ្លងកាត់អ៊ីដ្រូលីស៊ីសដោយ ស៊ីអ៊ីត មធ្យមគឺអាស៊ីត (pH< 7)

Al 3+ + H + OH - ↔ AlOH 2+ + H +

Al(NO 3) 3 + H 2 O↔ AlOH(NO 3) 2 + HNO 3

អំបិលរលាយនៃអាលុយមីញ៉ូម និងអាស៊ីតខ្សោយ ឆ្លងកាត់ទាំងស្រុង (អ៊ីដ្រូលីសដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន)

Al 2 S 3 + 3H 2 O \u003d 2Al (OH) 3 + 3H 2 S

កម្មវិធីក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៃអាលុយមីញ៉ូម និងសមាសធាតុរបស់វា។

ភាពស្រាលនៃអាលុយមីញ៉ូម និងយ៉ាន់ស្ព័ររបស់វា និងភាពធន់ខ្ពស់ចំពោះខ្យល់ និងទឹកកំណត់ការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេនៅក្នុងវិស្វកម្មមេកានិច និងការសាងសង់យន្តហោះ។ ជាលោហៈសុទ្ធ អាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើខ្សែអគ្គិសនី។

បន្ទះអាលុយមីញ៉ូម (កម្រាស់ 0.005 មីលីម៉ែត្រ) ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ និងឱសថសម្រាប់ផលិតផលវេចខ្ចប់ និងការរៀបចំ។

អុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូម Al 2 O 3 - គឺជាផ្នែកមួយនៃថ្នាំបន្សាបអាស៊ីតមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ Almagel) ដែលប្រើសម្រាប់បង្កើនជាតិអាស៊ីតនៃទឹកក្រពះ។

KAl (SO 4) 3 12H 2 O - ប៉ូតាស្យូម alum ត្រូវបានគេប្រើក្នុងថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺស្បែកជាភ្នាក់ងារ hemostatic ។ វាក៏ត្រូវបានគេប្រើជា tannin នៅក្នុងឧស្សាហកម្មស្បែកផងដែរ។

(CH 3 COO) 3 Al - វត្ថុរាវរបស់ Burov - ដំណោះស្រាយ 8% នៃអាសុីតអាលុយមីញ៉ូមានប្រសិទ្ធិភាព astringent និងប្រឆាំងនឹងការរលាក, ក្នុងកំហាប់ខ្ពស់វាមានលក្ខណៈសម្បត្តិ antiseptic កម្រិតមធ្យម។ វាត្រូវបានគេប្រើក្នុងទម្រង់ diluted សម្រាប់ rinsing, lotions, សម្រាប់ការរលាកនៃស្បែកនិងភ្នាស mucous ។

AlCl 3 - ប្រើជាកាតាលីករក្នុងការសំយោគសរីរាង្គ។

Al 2 (SO 4) 3 18 H 2 0 - ប្រើក្នុងការបន្សុតទឹក។

ត្រួតពិនិត្យសំណួរសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួម៖

1. តើអ្វីជា valency ខ្ពស់បំផុតនៃស្ថានភាពអុកស៊ីតកម្មនៃធាតុនៃក្រុម III A ។ ពន្យល់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃអាតូម។

2. ដាក់ឈ្មោះសមាសធាតុ boron សំខាន់បំផុត។ តើប្រតិកម្មគុណភាពចំពោះអ៊ីយ៉ុង borate គឺជាអ្វី?

3. តើអាលុយមីញ៉ូអុកស៊ីត និងអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតមានលក្ខណៈសម្បត្តិគីមីអ្វីខ្លះ?

កាតព្វកិច្ច

Pustovalova L.M., Nikanorova I.E. . គីមីវិទ្យាអសរីរាង្គ។ Rostov-on-Don ។ ទីក្រុង Phoenix ។ 2005. -352 ទំ។ ឆ. 2.1 ទំ។ ២៨៣-២៩៤

បន្ថែម

1. Akhmetov N.S. គីមីវិទ្យាទូទៅ និងអសរីរាង្គ។ M. : វិទ្យាល័យឆ្នាំ 2009.- 368s ។

2. Glinka N.L. គីមីវិទ្យាទូទៅ។ KnoRus, 2009.-436 ទំ។

៣.Erokhin Yu.M. គីមីវិទ្យា។ សៀវភៅសិក្សាសម្រាប់សិស្ស។ ការអប់រំវិជ្ជាជីវៈមធ្យម - M.: Academy, 2006.- 384s ។

ធនធានអេឡិចត្រូនិក

1. គីមីវិទ្យាបើកចំហ៖ វគ្គសិក្សាគីមីវិទ្យាអន្តរកម្មពេញលេញសម្រាប់សិស្សសាលា lyceums កន្លែងហាត់ប្រាណ មហាវិទ្យាល័យ និស្សិត។ សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេស៖ កំណែ 2.5-M.: Physicon, 2006. Electronic optical disk CD-ROM

2. .1C: Tutor - Chemistry សម្រាប់បេក្ខជន សិស្សវិទ្យាល័យ និងគ្រូបង្រៀន 1C CJSC ឆ្នាំ 1998-2005 ។ ឌីសអុបទិកអេឡិចត្រូនិច ស៊ីឌីរ៉ូម

3. គីមីវិទ្យា។ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគីមីវិទ្យាទ្រឹស្តី។ [ធនធានអេឡិចត្រូនិក] ។ URL៖ http://chemistry.narod.ru/himiya/default.html

4. បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចនៃសម្ភារៈសិក្សាផ្នែកគីមីវិទ្យា [ធនធានអេឡិចត្រូនិក] ។ URL៖ http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/

4.9.1; 4.10.1

4.4.1; 4.8.1; 4.9.1; 4.11.1

4.4.1; 4.8.1; 4.9.1

4.9.1; 4.10.1

5. រយៈពេលសុពលភាពត្រូវបានដកចេញដោយយោងតាមពិធីសារ N 5-94 នៃក្រុមប្រឹក្សាអន្តររដ្ឋសម្រាប់ស្តង់ដារនីយកម្ម មេត្រូ និងវិញ្ញាបនប័ត្រ (IUS 11-12-94)

6. EDITION (ខែមីនា 2004) ជាមួយនឹងវិសោធនកម្មលេខ 1 ដែលបានអនុម័តក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1988 (IUS 2-89)


ស្ដង់ដារនេះអនុវត្តចំពោះអាលុយមីញ៉ូសកម្ម - ការកែប្រែក្នុងទម្រង់ជាគ្រាប់ស៊ីឡាំង ប្រើជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនកាតាលីករ កាតាលីករ វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតកាតាលីករចម្រុះ សារធាតុ desiccant នៅក្នុងដំណើរការផ្សេងៗនៃគីមី ឧស្សាហកម្មគីមីឥន្ធនៈ។ល។

រូបមន្ត -AlO ។

ទម្ងន់ម៉ូលេគុល (យោងទៅតាមទម្ងន់អាតូមិកអន្តរជាតិ 1971) - 101.96 ។



1. តម្រូវការបច្ចេកទេស

1. តម្រូវការបច្ចេកទេស

១.១. អាលុយមីញ៉ូសកម្មត្រូវតែត្រូវបានផលិតដោយអនុលោមតាមតម្រូវការនៃស្តង់ដារនេះបើយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកវិជ្ជាដែលបានអនុម័តក្នុងលក្ខណៈដែលបានកំណត់។

១.២. អាលុយមីញ៉ូសកម្មអាស្រ័យលើវាលនៃកម្មវិធីត្រូវបានផលិតជាបីថ្នាក់ - AOA-1, AOA-2 និង AOA-3 ។ ថ្នាក់ទី AOA-1 និង AOA-2 ត្រូវបានប្រើជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសម្រាប់កាតាលីករ កាតាលីករ និងសារធាតុ desiccant ថ្នាក់ AOA-3 ត្រូវបានគេប្រើជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតកាតាលីករចម្រុះ។

១.៣. យោងតាមសូចនាករសំខាន់ៗអាលុយមីញ៉ូសកម្មត្រូវតែគោរពតាមស្តង់ដារដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតារាង។

ឈ្មោះសូចនាករ

បទដ្ឋានសម្រាប់ម៉ាក

AOA-1
OKP 21 6321 0100

AOA-2
OKP 21 6321 0200

AOA-3
OKP 21 6321 0300

1. រូបរាង

គ្រាប់រាងស៊ីឡាំងពណ៌ស
ម្លប់ក្រែមត្រូវបានអនុញ្ញាត

2. វិមាត្រនៃ granules, mm:

ប្រវែង, មិនមានទៀតទេ

មិនមានលក្ខណៈស្តង់ដារ

3. ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន, g/dm

មិនលើសពី 650

4. ភាពធន់នឹងសំណឹក, % មិនតិចជាង

5. ផ្ទៃដីជាក់លាក់, m/g

យ៉ាងហោចណាស់ 200

យ៉ាងហោចណាស់ 200

6. ប្រភាគនៃការបាត់បង់កំឡុងពេលបញ្ឆេះ % មិនមានទៀតទេ

7. ប្រភាគដែក % មិនមានទៀតទេ

8. ប្រភាគនៃសូដ្យូម % មិនមានទៀតទេ

9. ប្រភាគនៃធូលី និងការផាកពិន័យតិចជាង 2.0 មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងទំហំ, % មិនមានទៀតទេ

១.២, ១.៣. (ការ​បោះពុម្ព​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ, Rev. N 1) ។

2. តម្រូវការសុវត្ថិភាព

២.១. អុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូមសកម្មគឺមិនងាយឆេះនិងមិនផ្ទុះ។ បណ្តាលឱ្យរលាកភ្នាស mucous នៃផ្លូវដង្ហើមខាងលើមាត់និងភ្នែក។

ការ​ស្រូប​អា​មី​ញ៉ូ​ម​សកម្ម​យូរ​អាច​បណ្តាល​ឱ្យ​ស្ទះ​សួត​។

២.២. កំហាប់អតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃអុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូមសកម្មនៅក្នុងខ្យល់នៃកន្លែងធ្វើការគឺ 2 mg/m ។

យោងទៅតាមកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់លើរាងកាយមនុស្សអាលុយមីញ៉ូសកម្មជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ទី 3 យោងទៅតាម GOST 12.1.005 ។

២.៣. នៅពេលធ្វើការជាមួយ alumina សកម្ម ការប្រុងប្រយ័ត្នគួរតែត្រូវបានអនុវត្ត ហើយឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនគួរតែត្រូវបានប្រើដោយអនុលោមតាមវិធាននៃការត្រួតពិនិត្យដែលបានអនុម័តក្នុងលក្ខណៈដែលបានកំណត់។

២.៤. បរិវេណដែលធ្វើការជាមួយ alumina សកម្មត្រូវបានអនុវត្តត្រូវតែបំពាក់ដោយការផ្គត់ផ្គង់និងខ្យល់ចេញចូលដែលធានាការប្រមូលផ្តុំដ៏ធំនៃ alumina សកម្មនៅក្នុងខ្យល់នៃតំបន់ធ្វើការនៅក្នុងដែនកំណត់មិនលើសពីកំហាប់អតិបរមាអនុញ្ញាត។

(ការ​បោះពុម្ព​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ, Rev. N 1) ។

២.៥. ការសម្អាតកន្លែងធ្វើការពីធូលីដីគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយវិធីសាស្ត្រសើម ឬខ្យល់ (ម៉ាស៊ីនបូមធូលីនៅស្ថានី ឬចល័ត)។

ការដកធូលីចេញពីម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍គួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើទុយោដែលភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែបូមធូលី។

3. ច្បាប់នៃការទទួលយក

៣.១. អាលុយមីណាសកម្មត្រូវបានគេយកជាបាច់។ បាច់មួយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបរិមាណនៃផលិតផលដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសូចនាករគុណភាពរបស់វា អមដោយឯកសារគុណភាពមួយ។ ម៉ាស់នៃបាច់មិនគួរលើសពី 4 តោនទេ។

បាច់នីមួយៗត្រូវតែភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារគុណភាព ដែលត្រូវតែមាន៖

ឈ្មោះរបស់អ្នកផលិតឬពាណិជ្ជសញ្ញារបស់វា;

ឈ្មោះផលិតផលនិងម៉ាក;

លេខបាច់និងកាលបរិច្ឆេទនៃការផលិត;

ចំនួនឯកតាផលិតផលនៅក្នុងបាច់;

ទំងន់សរុបនិងសុទ្ធ;

លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តដែលបានអនុវត្តឬការបញ្ជាក់ពីការអនុលោមតាមតម្រូវការនៃស្តង់ដារនេះ;

ត្រាត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស;

ការកំណត់ស្តង់ដារនេះ។

៣.២. ដើម្បីពិនិត្យមើលគុណភាពនៃអាលុយមីញ៉ូសកម្មសម្រាប់ការអនុលោមតាមតម្រូវការនៃស្តង់ដារនេះ គំរូមួយត្រូវបានយកចេញពី 10% នៃឯកតាវេចខ្ចប់ ប៉ុន្តែមិនតិចជាងពីបីឯកតាវេចខ្ចប់នោះទេ។

(ការ​បោះពុម្ព​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ, Rev. N 1) ។

៣.៣. នៅពេលទទួលបានលទ្ធផលមិនពេញចិត្តនៃការវិភាគសម្រាប់សូចនាករយ៉ាងហោចណាស់មួយ ការធ្វើតេស្តលើកទីពីរត្រូវបានអនុវត្តលើគំរូពីរដង។ លទ្ធផលតេស្តឡើងវិញអនុវត្តចំពោះឡូតិ៍ទាំងមូល។

4. វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រង

ការណែនាំទូទៅសម្រាប់ធ្វើការវិភាគ - យោងតាម ​​GOST 27025 ។

(ការ​បោះពុម្ព​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ, Rev. N 1) ។

៤.១. ការជ្រើសរើសគំរូ

៤.១.១. សំណាកចំនុចពីផលិតផលដែលបានវេចខ្ចប់ត្រូវយកជាមួយឧបករណ៍ស្ទង់ដែលធ្វើពីដែកអ៊ីណុក (រូបភាពទី 1) ពន្លិចវាទៅជម្រៅនៃផលិតផល ឬដោយមធ្យោបាយស្រដៀងគ្នាណាមួយ។

Damn.១

ម៉ាស់នៃគំរូចំណុចដែលបានជ្រើសរើសត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 200 ក្រាម។

(ការ​បោះពុម្ព​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ, Rev. N 1) ។

៤.១.២. សំណាក​ចំណុច​ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​គ្នា លាយ​បញ្ចូល​គ្នា​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់ ហើយ​គំរូ​រួម​មួយ​ត្រូវ​បាន​ទទួល។ សំណាករួមបញ្ចូលគ្នាត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយត្រីមាសដើម្បីទទួលបានគំរូជាមធ្យមដែលមានទំងន់យ៉ាងហោចណាស់ 0.5 គីឡូក្រាម។

៤.១.៣. គំរូមធ្យមនៃអាលុយមីញ៉ូសកម្ម ត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែក ដោយដាក់ក្នុងពាងស្ងួតស្អាតចំនួនពីរ ហើយបិទជិតដោយគម្រប ឬគម្របដី។

ធនាគារបោះត្រា និងផ្លាកសញ្ញាក្រដាសដែលមានការរចនា៖

ឈ្មោះផលិតផលនិងម៉ាក;

ឈ្មោះរបស់អ្នកផលិតឬពាណិជ្ជសញ្ញារបស់វា;

កាលបរិច្ឆេទគំរូ;

ចំនួនច្រើននិងទម្ងន់;

ការកំណត់ស្តង់ដារនេះ។

ធនាគារមួយត្រូវបានផ្ទេរទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ធនាគារមួយទៀតត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេល 6 ខែក្នុងករណីមានការមិនយល់ស្របក្នុងការវាយតម្លៃគុណភាព។

៤.២. រូបរាងនៃផលិតផលត្រូវបានកំណត់ដោយមើលឃើញ

៤.៣. ការកំណត់ទំហំគ្រាប់

៤.៣.១. ឧបករណ៍

Caliper យោងទៅតាម GOST 166 ។

៤.៣.២. ធ្វើតេស្ដ

ពីគំរូជាមធ្យម 20 គ្រាប់ទាំងមូលត្រូវបានគេយក អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់នីមួយៗត្រូវបានវាស់ដោយ caliper ទៅខ្ទង់ទសភាគទីមួយ។

វិមាត្រនៃក្រឡានីមួយៗត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតម្រូវការបច្ចេកទេស។

វាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ទំហំនៃ granules ដោយប្រើសូចនាករចុចយោងទៅតាម GOST 577 ។

(ការ​បោះពុម្ព​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ, Rev. N 1) ។

៤.៤. ការកំណត់ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន

៤.៤.១. បរិក្ខារ

មាត្រដ្ឋានគោលបំណងទូទៅយោងទៅតាម GOST 24104 * ថ្នាក់ភាពត្រឹមត្រូវទី 3 ដែលមានដែនកំណត់ទម្ងន់ពី 50 ទៅ 200 ក្រាម។
________________
* ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2002 GOST 24104-2001 ត្រូវបានដាក់ឱ្យចូលជាធរមាន (តទៅនេះ) ។

ស៊ីឡាំងវិមាត្រ 1-100 យោងតាម ​​GOST 1770 ។

ទូសម្ងួតគ្រប់ប្រភេទ ផ្តល់កំដៅដល់សីតុណ្ហភាព (110±10)°C។

Desiccator យោងទៅតាម GOST 25336 ។

៤.៤.២. ធ្វើតេស្ដ

100.00 ក្រាមនៃអុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូសកម្មកំទេចទៅ 4-6 មម (ដោយប្រើឧបករណ៍កាត់លួស) ត្រូវបានស្ងួតហួតហែងនៅក្នុងឡនៅសីតុណ្ហភាព (110 ± 10) ° C រយៈពេល 2 ម៉ោងហើយត្រជាក់ក្នុងម៉ាស៊ីន desiccator ទៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។ សារធាតុ alumina សកម្មត្រជាក់ត្រូវបានដាក់ក្នុងស៊ីឡាំងវាស់ទម្ងន់មុន បង្រួមដោយប៉ះស៊ីឡាំងនៅលើក្តារឈើ ឬនៅលើឧបករណ៍រំញ័រដែលរចនាដោយ GrozNII ប្រភេទ B ។

ស៊ីឡាំងត្រូវបានបំពេញទៅនឹងសញ្ញាសម្គាល់មាតិកាត្រូវបានបង្រួមរហូតដល់បរិមាណនៃអាលុយមីញ៉ូសកម្មគឺថេរនិងឈានដល់ 100 សង់ទីម៉ែត្រ 3 បន្ទាប់ពីនោះស៊ីឡាំងដែលមានអាលុយមីញ៉ូសកម្មត្រូវបានថ្លឹងថ្លែង។

៤.៤.៣. ដំណើរការលទ្ធផល

ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន () ក្នុង g / dm ត្រូវបានគណនាដោយរូបមន្ត

តើម៉ាស់ស៊ីឡាំងជាមួយអាលុយមីណាសកម្មនៅឯណា, g;

ម៉ាសនៃស៊ីឡាំងទទេ, g;

- បរិមាណអាលុយមីញ៉ូសកម្ម, សង់ទីម៉ែត្រ។

លទ្ធផលរង្វាស់ត្រូវបានយកជាមធ្យមនព្វន្ធនៃលទ្ធផលនៃការកំណត់ប៉ារ៉ាឡែលពីរ ភាពខុសគ្នាដាច់ខាតរវាងដែលមិនគួរលើសពី 20 g/dm ។ កំហុសរង្វាស់សរុបដែលអាចអនុញ្ញាតបាន ±10 g/dm នៅកម្រិតទំនុកចិត្ត 0.95។

ក្នុងករណីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការវាយតម្លៃដង់ស៊ីតេភាគច្រើន វិធីសាស្ត្រនៃការអង្រួនអាលុយមីញ៉ូសកម្មដោយការប៉ះស៊ីឡាំងនៅលើបន្ទះឈើគួរតែត្រូវបានប្រើ។

៤.៤.១-៤.៤.៣. (ការ​បោះពុម្ព​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ, Rev. N 1) ។

៤.៥. ការកំណត់ភាពធន់នឹងសំណឹក

កម្លាំងសំណឹកត្រូវបានកំណត់យោងទៅតាម GOST 16188 ។

មុនពេលធ្វើតេស្ត គំរូត្រូវបានកំទេចដោយក្បាលសុដន់ ឬកន្ត្រៃទៅជាគ្រាប់ 4-6 មីលីម៉ែត្រ ហើយកាត់នៅលើ Sieve ប្រភេទ N 40 ។ បន្ទាប់មកសំណាកត្រូវស្ងួតរយៈពេល 2 ម៉ោងក្នុងឡបិទជិតនៅសីតុណ្ហភាព (110 ± 10) °C ។ ដង់ស៊ីតេភាគច្រើនត្រូវបានកំណត់តាមស្តង់ដារនេះ។

៤.៦. (មិនរាប់បញ្ចូល Rev. N 1) ។

៤.៧. ផ្ទៃជាក់លាក់ត្រូវបានកំណត់យោងទៅតាម GOST 23401 ។

សំណាក 15-20 ក្រាមត្រូវបានយកចេញពីគំរូមធ្យម កំទេចក្នុងបាយអ ច្របល់ដោយដៃនៅលើ Sieve ជាមួយសំណាញ់ 04-20 យោងតាម ​​GOST 6613 ហើយសំណាកសាកល្បងទម្ងន់ 0.1-0.2 ក្រាមត្រូវបានគេយក។

មុននឹងវាស់ផ្ទៃជាក់លាក់ គំរូត្រូវតែស្ងួតជាមុននៅសីតុណ្ហភាព 150-170 °C ទៅជាម៉ាស់ថេរ ប្រសិនបើវាមិនស្ថិតនៅក្រោមដំណើរការបណ្តុះបណ្តាល។

នៅពេលអនុវត្តការក្រិតឧបករណ៍រាវរកប្រចាំថ្ងៃ ការក្រិតតាមខ្នាតនៃសន្ទះបិទបើកមិនត្រូវបានទាមទារទេ។

វាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តនៅលើ sorbtometer "Tsvet-211", "Tsvet-213" ឬ "Tsvet-215" ។

៤.៨. ការ​កំណត់​ប្រភាគ​ធំ​នៃ​ការ​ខាត​បង់​ពេល​បញ្ឆេះ

៤.៨.១. បរិក្ខារ

GOST 24104

ឈើឆ្កាងប៉សឺឡែនយោងទៅតាម GOST 9147 ។

Desiccator យោងទៅតាម GOST 25336 ។

ចង្រ្កានអគ្គីសនីនៃប្រភេទណាមួយដែលផ្តល់កំដៅដល់សីតុណ្ហភាព (800 ± 10) ° C ។

(ការ​បោះពុម្ព​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ, Rev. N 1) ។

៤.៨.២. ធ្វើការវិភាគ

ប្រហែល 2.0000 ក្រាមនៃ alumina សកម្មត្រូវបានដាក់នៅក្នុង crucible មួយ calcined ពីមុននៅសីតុណ្ហភាពនៃ (800 ± 10) ° C ទៅទម្ងន់ថេរ, ត្រជាក់នៅក្នុង desiccator និងថ្លឹង។ ឈើឆ្កាងដែលមានមាតិកាត្រូវបានស្ងួតនៅសីតុណ្ហភាព (110 ± 10) ° C ដល់ទម្ងន់ថេរថ្លឹងហើយបន្ទាប់មក calcined នៅសីតុណ្ហភាព (800 ± 10) ° C ដល់ទម្ងន់ថេរបង្កើនសីតុណ្ហភាពបន្តិចម្តង ៗ ។

៤.៨.៣. ដំណើរការលទ្ធផល

ប្រភាគដ៏ធំនៃការខាតបង់លើការបញ្ឆេះ () ជាភាគរយត្រូវបានគណនាដោយរូបមន្ត

តើម៉ាស់អាលុយមីណាសកម្មស្ងួតនៅឯណា, g;

ម៉ាសនៃអាលុយមីញ៉ូសកម្ម calcined, g

លទ្ធផលរង្វាស់ត្រូវបានយកជាមធ្យមនព្វន្ធនៃលទ្ធផលនៃការកំណត់ប៉ារ៉ាឡែលពីរ ភាពខុសគ្នាដាច់ខាតរវាងដែលមិនគួរលើសពី 0.2% ។ កំហុសរង្វាស់សរុបដែលអាចអនុញ្ញាតបាន ±0.1% នៅកម្រិតទំនុកចិត្ត 0.95។

(ការ​បោះពុម្ព​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ, Rev. N 1) ។

៤.៩. ការវាស់វែងនៃប្រភាគដែក

វិធីសាស្រ្តគឺផ្អែកលើការវាស់វែង photometric នៃអាំងតង់ស៊ីតេនៃពណ៌លឿងនៃស្មុគស្មាញដែលបង្កើតឡើងដោយអន្តរកម្មនៃជាតិដែក (III) ជាមួយអាស៊ីត sulfosalicylic នៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកអាម៉ូញាក់។

៤.៩.១. បរិក្ខារ សារធាតុប្រតិកម្ម ដំណោះស្រាយ

មាត្រដ្ឋានមន្ទីរពិសោធន៍គោលបំណងទូទៅយោងទៅតាម GOST 24104 ថ្នាក់ភាពត្រឹមត្រូវទី 2 ជាមួយនឹងដែនកំណត់ទំងន់អតិបរមា 200 ក្រាម។

ចង្រ្កានអគ្គីសនីដែលមានថាមពល 800 W យោងទៅតាម GOST 14919 ឬប្រភេទផ្សេងទៀតនៃថាមពលដែលបានបញ្ជាក់។

Photoelectrocolorimeter KFK-2 ឬប្រភេទផ្សេងទៀត។

Burette 7-2-10 ឬ 6-2-5 យោងតាម ​​GOST 29251 ។

Beaker 50 យោងទៅតាម GOST 1770 ។

Flasks 2-50-2, 2-100-2, 2-1000-2 យោងតាម ​​GOST 1770 ។

Pipettes 2-2-5, 2-2-20 យោងតាម ​​GOST 29227 ។

កញ្ចក់ V-1-250 THS យោងទៅតាម GOST 25336 ។

មើលកញ្ចក់។

អាម៉ូញាក់ទឹកយោងទៅតាម GOST 3760 ។

ទឹកចម្រោះយោងទៅតាម GOST 6709 ។

នាឡិកាសញ្ញាយោងទៅតាម GOST 3145 ឬប្រភេទផ្សេងទៀត។

អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីតយោងទៅតាម GOST 4204 ដំណោះស្រាយកំហាប់ (HSO) = 0.01 mol / dm (0.01 N.) និងដំណោះស្រាយ 1: 2 ។

អាស៊ីត sulfosalicylic យោងទៅតាម GOST 4478 ដំណោះស្រាយជាមួយនឹងប្រភាគម៉ាស 20% ។

ដំណោះស្រាយស្តង់ដារនៃជាតិដែក (III) កំហាប់ម៉ាស 1 mg/cm (ដំណោះស្រាយ A); រៀបចំដោយ GOST 4212 ។

នៅពេលប្រើជាតិដែក-អាម៉ូញ៉ូម alum នៃគុណវុឌ្ឍិ "សុទ្ធ" ដំបូងឡើយ ចាំបាច់ត្រូវកំណត់ប្រភាគម៉ាស់នៃសារធាតុមេដោយវិធីសាស្ត្រទំនាញ ឬស្មុគ្រស្មាញ។

ដើម្បីបង្កើតក្រាហ្វនៃការក្រិតតាមខ្នាត ដោយការពនលាយដំណោះស្រាយ A ឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីកនៅកំហាប់ 0.01 mol / dm រៀបចំដំណោះស្រាយ B នៃកំហាប់ម៉ាស 0.02 mg / cm នៃជាតិដែក (III

៤.៩.២. ការសាងសង់ក្រាហ្វនៃការក្រិតតាមខ្នាត

នៅក្នុងដបបរិមាណជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាព 50 សង់ទីម៉ែត្រ3 0.5 ត្រូវបានណែនាំពីមីក្រូប៊ឺត។ 1.0; 2.0; ៣.០; 4.0 មីលីលីត្រនៃដំណោះស្រាយស្ដង់ដារ B. បន្ថែម 5 មីលីលីត្រនៃអាស៊ីត sulfosalicylic, 5 មីលីលីត្រនៃអាម៉ូញាក់ aqueous ទៅក្នុងដបគ្នា, ធ្វើឱ្យរហូតដល់សញ្ញាសម្គាល់ជាមួយទឹកនិងលាយ។ បន្ទាប់ពី 30 នាទី, ដង់ស៊ីតេអុបទិកនៃដំណោះស្រាយត្រូវបានវាស់នៅលើ photoelectrocolorimeter នៅរលកនៃ 410 nm ក្នុង cuvette ជាមួយនឹងកម្រាស់ស្រទាប់ស្រូបយកពន្លឺនៃ 50 មម។

ដំណោះស្រាយយោងមានផ្ទុកសារធាតុប្រតិកម្មទាំងអស់ លើកលែងតែដំណោះស្រាយដែកស្តង់ដារ។

ផ្អែកលើទិន្នន័យដែលទទួលបាន ក្រាហ្វការក្រិតតាមខ្នាតត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់ការពឹងផ្អែកនៃដង់ស៊ីតេអុបទិកនៃដំណោះស្រាយលើម៉ាស់ដែកគិតជាមីលីក្រាម។

៤.៩.៣. ការរៀបចំសម្រាប់ការវិភាគ

ប្រហែល 2.0000 ក្រាមនៃ alumina សកម្មដែលបានបែងចែកយ៉ាងល្អត្រូវបានដាក់ក្នុង beaker មួយដែលមានសំណើមដោយទឹក 20 មីលីលីត្រនៃដំណោះស្រាយអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក 1: 2 ត្រូវបានបន្ថែមហើយសំណាកត្រូវបានរំលាយនៅពេលឆ្អិនទន់ភ្លន់។ ចំពុះត្រូវបានយកចេញពីចានក្តៅ ទឹក 20 មីលីលីត្រត្រូវបានបន្ថែមដោយប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទេរទៅដបបរិមាណ 100 មីលីលីត្រ ត្រជាក់ដល់សីតុណ្ហភាពបន្ទប់ បញ្ចូលទឹករហូតដល់សញ្ញាសម្គាល់ដោយទឹកនិងលាយ។

៤.៩.៤. ធ្វើការវិភាគ

5 cm3 នៃដំណោះស្រាយដែលបានរៀបចំដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងកថាខណ្ឌ 4.9.3 ត្រូវបានដាក់ក្នុងដបមួយដែលមានចំណុះ 50 cm3, 5 cm3 នៃដំណោះស្រាយនៃអាស៊ីត sulfosalicylic, 5 cm3 នៃអាម៉ូញាក់ aqueous ត្រូវបានបន្ថែម បញ្ចូលទៅក្នុងទឹក និងលាយ។

ដង់ស៊ីតេអុបទិកត្រូវបានវាស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានឹងពេលសាងសង់ក្រាហ្វក្រិត។

យោងតាមក្រាហ្វនៃការក្រិតតាមខ្នាតម៉ាស់ដែកត្រូវបានរកឃើញ។

៤.៩.៥. ដំណើរការលទ្ធផល

ប្រភាគម៉ាសនៃជាតិដែក () ជាភាគរយត្រូវបានគណនាដោយរូបមន្ត

តើម៉ាស់ដែកដែលត្រូវបានរកឃើញពីខ្សែកោងក្រិត, mg;

ទំងន់នៃគំរូគំរូ, g ។

លទ្ធផលនៃការវិភាគត្រូវបានយកជាមធ្យមនព្វន្ធនៃលទ្ធផលនៃការកំណត់ប៉ារ៉ាឡែលពីរ ភាពខុសគ្នាដាច់ខាតរវាងមិនគួរលើសពី 0.005% ។ កំហុសសរុបដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃលទ្ធផលវិភាគគឺ ± 0.003% នៅកម្រិតទំនុកចិត្ត 0.95 ។

៤.១០. ការកំណត់ប្រភាគម៉ាសនៃសូដ្យូម

វិធីសាស្រ្តនេះគឺផ្អែកលើការប្រៀបធៀបនៃអាំងតង់ស៊ីតេនៃការបំភាយនៃខ្សែសង្វាក់សូដ្យូមនៅក្នុងវិសាលគមនៃអណ្តាតភ្លើង propane-air ដែលទទួលបានដោយការបាញ់ថ្នាំដំណោះស្រាយគំរូ និងដំណោះស្រាយយោងទៅក្នុងវា។

៤.១០.១. បរិក្ខារ សារធាតុប្រតិកម្ម ដំណោះស្រាយ

Flame photometer ប្រភេទ Zeiss model III (ផលិតដោយ GDR) ជាមួយនឹងសំណុំនៃតម្រងរំខានសម្រាប់សូដ្យូម ឬឧបករណ៍នៃម៉ាកផ្សេងទៀតដែលមានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងហោចណាស់ 0.5 µg/cm សម្រាប់សូដ្យូម។
ដំណោះស្រាយស្តង់ដារនៃកំហាប់ម៉ាសសូដ្យូម 0,1 មីលីក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ; រៀបចំដូចខាងក្រោមៈ ០.២៥៤២ ក្រាមនៃក្លរួសូដ្យូម ដែលត្រូវបានគណនាពីមុនទៅជាទម្ងន់ថេរនៅសីតុណ្ហភាព ៥០០ អង្សារសេ ត្រូវបានដាក់ក្នុងចានដែលមានសមត្ថភាព ១ ឌីម ៣ រំលាយក្នុងទឹក ចាក់ទឹកចូល និងលាយ។

សូលុយស្យុងនិងទឹកសម្រាប់ការរៀបចំសូលុយស្យុងស្តុកត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងធុងប្លាស្ទិក។

សូដ្យូមក្លរួយោងទៅតាម GOST 4233 ។

ទឹកចម្រោះយោងទៅតាម GOST 6709 ។

ដំណោះស្រាយផ្ទៃខាងក្រោយគឺទឹកចម្រោះ។

៤.១០.២. លក្ខខណ្ឌនៃការថតរូប

ការរៀបចំឧបករណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយអនុលោមតាមការពិពណ៌នាបច្ចេកទេសនិងការណែនាំប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍វាស់អណ្តាតភ្លើង។

៤.១០.៣. ការសាងសង់ក្រាហ្វនៃការក្រិតតាមខ្នាត

នៅក្នុងស៊េរីនៃដបបរិមាណដែលមានសមត្ថភាព 100 មីលីលីត្រដោយប្រើប៊ូរ៉េតដាក់ 1.0; 2.0; ៣.០; ៤.០; ៥.០; ៦.០; ៧.០; ៨.០; ៩.០; សូលុយស្យុងសូដ្យូមស្តង់ដារ 10.0 មីលីលីត្រ ពនលាយជាមួយទឹក និងលាយ។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការវិភាគយោងទៅតាមការណែនាំដែលភ្ជាប់មកជាមួយវា។

បន្ទាប់ពីរៀបចំឧបករណ៍ ការថតរូបទឹកដែលយកសម្រាប់ការរៀបចំដំណោះស្រាយស្តង់ដារត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីកំណត់ប្រភាគដ៏ធំនៃសារធាតុមិនបរិសុទ្ធសូដ្យូម ក៏ដូចជាដំណោះស្រាយស្តង់ដារតាមលំដាប់ឡើងនៃកំហាប់ម៉ាសសូដ្យូម ការបាញ់ទឹកបន្ទាប់ពីការវាស់វែងនីមួយៗ។ បន្ទាប់ពីនោះដំណោះស្រាយស្តង់ដារត្រូវបាន photometered ក្នុងលំដាប់បញ្ច្រាសដោយចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការផ្តោតអារម្មណ៍ខ្ពស់បំផុត។ ចំណុចនីមួយៗនៃខ្សែកោងក្រិតត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយោងទៅតាមមធ្យមនព្វន្ធនៃការវាស់វែងប្រាំទៅប្រាំមួយនៃស៊េរីនៃដំណោះស្រាយស្តង់ដារដែលបានរៀបចំថ្មីដោយគិតគូរពីការអាននៅលើ galvanometer នៅពេលដែល photometry នៃទឹកជាការកែតម្រូវ។ ផ្អែកលើទិន្នន័យដែលទទួលបាន ក្រាហ្វការក្រិតតាមខ្នាតត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់ការពឹងផ្អែកនៃការអាន galvanometer លើកំហាប់ម៉ាសសូដ្យូមក្នុងមីក្រូក្រាមក្នុងមួយសង់ទីម៉ែត្រគូប។

៤.១០.៤. ធ្វើការវិភាគ

បន្ទាប់ពីរៀបចំឧបករណ៍សម្រាប់ការវិភាគ ដំណោះស្រាយផ្ទៃខាងក្រោយ (ទឹកចម្រោះ) ត្រូវបានបាញ់ចូលទៅក្នុងអណ្តាតភ្លើងរបស់ឧបករណ៍ដុត ហើយដំណោះស្រាយសាកល្បងដែលបានរៀបចំដោយអនុលោមតាមប្រការ 4.9.3 ត្រូវបាន photometered តាមការណែនាំ និងឧបករណ៍។ យោងតាមការអានរបស់ galvanometer និងខ្សែកោងក្រិតតាមខ្នាត កំហាប់ម៉ាសនៃសូដ្យូមត្រូវបានរកឃើញ។

៤.១០.៥. ដំណើរការលទ្ធផល

ប្រភាគម៉ាសនៃសូដ្យូម () ជាភាគរយត្រូវបានគណនាដោយរូបមន្ត

តើកំហាប់សូដ្យូមដ៏ធំដែលបានរកឃើញពីខ្សែកោងក្រិត, µg/cm;

ទំងន់នៃគំរូអាលុយមីញ៉ូសកម្ម, g

មធ្យមនព្វន្ធនៃលទ្ធផលនៃការកំណត់ប៉ារ៉ាឡែលពីរត្រូវបានយកជាលទ្ធផលនៃការវិភាគ ភាពខុសគ្នាដាច់ខាតរវាងដែលមិនគួរលើសពី 0.001% ។ កំហុសសរុបដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃលទ្ធផលវិភាគគឺ ± 0.0006% នៅកម្រិតទំនុកចិត្ត 0.95 ។

៤.៩-៤.១០.៥. (ការ​បោះពុម្ព​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ, Rev. N 1) ។

៤.១១. ការ​កំណត់​ប្រភាគ​នៃ​ធូលី និង​ការ​ផាក​ពិន័យ​តូច​ជាង 2 ម។

៤.១១.១. ឧបករណ៍

ឧបករណ៍ចាត់ថ្នាក់ Sieve ជាមួយនឹងសំណុំនៃ Sieves បានបោះត្រានៃប្រភេទ RKF-IV ។

មាត្រដ្ឋានមន្ទីរពិសោធន៍គោលបំណងទូទៅយោងទៅតាម GOST 24104 ថ្នាក់ភាពត្រឹមត្រូវទី 2 ជាមួយនឹងដែនកំណត់ទំងន់អតិបរមា 200 ក្រាម។

Sieve 40 ប្រភេទ I.

នាឡិកាសញ្ញា - ស្របតាម GOST 3145-84 ឬប្រភេទផ្សេងទៀត។

(ការ​បោះពុម្ព​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ, Rev. N 1) ។

៤.១១.២. ធ្វើតេស្ដ

ប្រហែល 100.0 ក្រាមនៃអាលុយមីញ៉ូសកម្មត្រូវបានដាក់នៅលើ Sieve បាន 2 ម។ បន្ទះមួយត្រូវបានតំឡើងនៅខាងក្រោម។ គ្របដណ្តប់កំពូលនៃ Sieve បានជាមួយគំរបមួយ។ ពេលវេលាស៊ីម៉ងត៍ 2 នាទី។ ទំហំនៃលំយោលគឺ 1.2-1.5 ម។

អវត្ដមាននៃប្រភេទបន្ទះឈើមួយ sieving ត្រូវបានអនុវត្តនៅលើ Sieve បានមួយ។ ពេលវេលាច្រោះ 2-3 នាទីជាមួយនឹង 100-120 ញ័រក្នុង 1 នាទី។

៤.១១.៣. ដំណើរការលទ្ធផល

ប្រភាគម៉ាសនៃធូលី និងការផាកពិន័យដែលមានទំហំ 2 mm () ជាភាគរយត្រូវបានគណនាដោយរូបមន្ត

តើទម្ងន់នៃគំរូនៅឯណា, g;

- ម៉ាសនៃភាគល្អិតនៅលើបន្ទះ, g ។

លទ្ធផលតេស្តត្រូវបានយកជាមធ្យមនព្វន្ធនៃលទ្ធផលនៃការកំណត់ប៉ារ៉ាឡែលពីរ ភាពខុសគ្នាដែលអាចអនុញ្ញាតបានរវាងដែលមិនគួរលើសពី 0.05% ជាមួយនឹងកម្រិតទំនុកចិត្ត 0.95។

5. ការវេចខ្ចប់ ការដាក់ស្លាក ការដឹកជញ្ជូន និងការផ្ទុក

GOST 13950 នៃការរចនាណាមួយ ធុងជ័រសម្រាប់កាតាលីករ (ដែលមានសមត្ថភាព 50, 60, 100, 120 dm3) ។

ដោយការព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ វាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យវេចខ្ចប់ផលិតផលក្នុងធុងដោយអនុលោមតាម GOST 13950 ប្រភេទ I និងដបទឹកស្របតាម GOST 5799 នៃការរចនាណាមួយ (ដែលមានសមត្ថភាព 40 dm3) ។

ផ្ទៃខាងក្នុងនៃធុងដែកមិនត្រូវមានដាននៃការច្រេះទេ។

៥.២. ការសម្គាល់

ការសម្គាល់ការដឹកជញ្ជូន - អនុលោមតាម GOST 14192 ជាមួយនឹងការអនុវត្តសិលាចារឹកមូលដ្ឋានបន្ថែមព័ត៌មាននិងសញ្ញាគ្រប់គ្រង "ការវេចខ្ចប់បិទជិត" ។

ស្លាកក្រដាសលេខ 2 ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅអង្គភាពវេចខ្ចប់នីមួយៗ រួមមានៈ

ឈ្មោះរបស់អ្នកផលិតនិងពាណិជ្ជសញ្ញារបស់វា;

ឈ្មោះ​ផលិតផល;

កាលបរិច្ឆេទ​ផលិត;

លេខច្រើន;

ការកំណត់ស្តង់ដារនេះ;

ទំងន់សុទ្ធសរុប។

ការសម្គាល់អាចត្រូវបានអនុវត្តដោយផ្ទាល់ទៅធុងដោយប្រើ stencil ឬបោះត្រាជាមួយថ្នាំលាបដែលមិនអាចលុបបាន។

៥.៣. ការដឹកជញ្ជូន

អាលុយមីញ៉ូសកម្មត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទាំងអស់លើកលែងតែផ្លូវអាកាសនៅក្នុងយានជំនិះដែលគ្របដណ្ដប់ដោយអនុលោមតាមច្បាប់នៃការដឹកជញ្ជូនជាធរមានសម្រាប់ប្រភេទនៃការដឹកជញ្ជូននេះនៅពេលដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក - ដោយរទេះភ្លើងនិងការដឹកជញ្ជូនតូចៗ។

៥.៤. ការផ្ទុក

អាលុយមីញ៉ូសកម្មត្រូវតែរក្សាទុកនៅក្នុងបន្ទប់ស្ងួត។

6. ការធានារបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត

៦.១. ក្រុមហ៊ុនផលិតធានាការអនុលោមនៃអាលុយមីញ៉ូសកម្មជាមួយនឹងតម្រូវការនៃស្តង់ដារនេះដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូននិងការផ្ទុក។

៦.២. ការធានាអាយុកាលធ្នើនៃអុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូម - 5 ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃផលិតផលិតផល។



អត្ថបទអេឡិចត្រូនិចនៃឯកសារ
រៀបចំដោយ CJSC "Kodeks" និងបានពិនិត្យប្រឆាំងនឹង:
ការបោះពុម្ពជាផ្លូវការ
M.: IPK Standards Publishing House, ឆ្នាំ ២០០៤