
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
159 ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗ 160 вращаться цилиндрик с намотанной на него нитью. Вода, заполняющая баллон, выте кает, а воздух для анализа насасывается из Г. ч. Набор цилиндриков позволяет ре гулировать скорость взятия проб. Показа ния Г. ч. приводятся по известным форму лам, основанным на законах Бойля-Мариотта и Гей-Люссака^к 0° и к атмосферному давлению (760 мм ртутного столба). Г А З О В Ы Й А Н А Л И З , являясь одним из от делов аиалитич. химии, имеет задачей опре деление состава газовых смесей, напр., вды хаемого и выдыхаемого воздуха (см. Дыха ние), газов крови (см.), лимфы, кишечника и т. д. (обширное и чрезвычайно ваяетое при менение газового анализа в технике оста вляется здесь вне рассмотрения). Первой и весьма существенной задачей при газовом анализе является с о б и р а н и е п р о б г а з а для исследования и х р а н е н и е этих проб до анализа. Несмотря на большую подвижность молекул газа, рас пределение газов в смеси их часто является неравномерным, особенно если в газовой среде идут те или иные хим. процессы. По этому нельзя, наприм., взять действительно среднюю пробу воздуха непосредственно из камеры дыхательного аппарата (см. Газооб мен) под конец опыта, когда еще в ней на ходится человек или животное. В этом и аналогичных случаях достигают более точ ных результатов, создавая для лучшего сме шения ток воздуха и уяда от него отводя пробу для анализа. С другой стороны, боль шая подвижность газов содержит в себе опасность привхоясдепия в отбираемую про бу чуждого газа, напр., атмосферного воз духа или воздуха, выдыхаемого эксперимен татором. Следует избегать при наборе проб длинных каучуковых трубок, т. к. резина легко поглощает газы и, в зависимости от парциального давления, отдает их в ту или другую сторону. Т а к , тонкостенный каучу ковый баллон емкостью в 150 куб. см, на полненный чистым азотом, уже через час пребывания в атмосферном воздухе содержит 1% кислорода, а через 6V2 ч.—4V % (Гемпель). Резина, покрытая лаком, становится значительно менее проницаемой для газов. Во всяком случае для собирания и хране ния б. или м. значительных количеств га зов, мало растворимых в воде, применяют обычно металлические или, что еще лучше, стеклянные газометры (см.). 2 Лит.: Gasstoffwechsel u. Kalorimetrie (Hndb. d. biolog. Arbeitsmetlioden, hrsg. v. E . Abderlialden, Abt. 4. T. 10. B.—Wien. 1926—27). К . Кекчеев. но, и набора газа. Кран с запирают, когда уровень ртути в А дойдет до начала вытечной трубки; кран о ставят тогда в положение 1 и наполняют ртутью трубку о. Заперев кран 6, снимают с трубки а со единительную каучуковую трубку и, зажав паль цем отверстие трубки а. ставят кран о в положение з и пускают ртуть из В в А так, чтобы наполнить нижний отросток крана 6. Заперев о, ставят с в по ложение 1, сдавливают газ в А и запирают с. Т. о., газ остается в приемнике под давлением, несколько бблыним атмосферного, и притом запертым ртутью сверху и снизу. Чтобы взять часть его для анализа, соединяют трубку а при помощи капилярной трубки соответствующей формы и короткого толстостенного каучука с анализатором, ставят Ь в положение 1, наполняют весь ход до анализатора ртутью из В, поворачивают Ь в положение г, а с в положение 1 и ртутью из С вытесняют нужное количество газа из приемника. Окончив перевод, аапирают с и, манипу лируя с краном о, как указано выше, вновь запи рают газ ртутью. С помощью отих приемников мож но использовать взятую пробу для ряда анализов и хранить ее неопределенно долгое время. При точных исследованиях для собирания и хранения относительно небольших количеств газа обыкновенно пользуются чистыми и сухими стеклян ными приемниками, наполняя их чистой и сухой ртутью. На рис. 1 изображена весьма удобная форма приемника. К шару А припаяны 2 трехходовых крана Ь и с, с отростками из капилярных трубок. Боковые отростки кранов соединяются посредством толстостенных, хорошо промытых каучуковых тру бок с баллонами В и С, наполненными ртутью. От сюда, ставя краны в положение / (см. рис. 1 слева внизу), наполняют ртутью ходы от баллонов до кра нов, тщательно вытесняя воздух. Затем поворачивают кран Ь в положение 2 и через кран с наполняют ртутью (подливая, понятно, последнюю в С) весь шар А и кран о, вплоть до конца трубки о. После этого соединяют о при помощи короткой толстостен ной каучуковой трубки, к-руго также наполняют ртутью, с местом отведения газа и, поставив кран с в положение г, регулируют им по желанию ско рость истечения ртути из баллона А, а следователь Пек-рые исследователи собирают и даже анализируют газ над водой. Этот способ, введенный(в 80-х гг. X I X века) в прак тику технического анализа Темпелем, а биологич.—Цунцом и получив ший первоначаль но широкое рас пространение, в настоящее время применяется лишь в случаях, где не требуется большой точности. Анализ газов, соб ственно, сводится к точному измере нию объема газо вой смеси, взятой для анализа, затем к извлечению из Рис. 1. Приемник для со нее порознь—под бирания и хранения проб газа; ходящими поглоти телями или сож жением—составных частей, с измерением после каждого удаления оставшегося объе ма. Отдельные газы могут быть опреде лены, смотря по их природе, или прямо путем поглощения (напр., С 0 или О ) или же они должны быть предварительно пере ведены путем сожжения в соединения кон денсирующиеся (напр., Н в воду) или по глощающиеся (напр., СО в С 0 ) . При этом канедый раз наступает изменение объема га за, к-рое дает объем искомого газа в первом случае (при поглощении) прямо, а во вто ром (при сожжении) косвенно, путем соот ветственного расчета. Только азот не под дается ни поглощению, ни сожжению и по тому определяется как конечный остаток. Так как объем газа зависит от давления, температуры и напряжения паров воды (или иной жидкости, с которой газ соприкасает ся), то, очевидно, сравнивать объемы газов можно лишь предварительно приведя их к одинаковым условиям давления и темпера туры, а также исключив напряжение паров Я{идкости. Обычно приводят объемы газов к 0° и 760 мм давления, переходя от на блюденного объема к исправленному по фор муле v = где v —объем сухого газа при 0° и 760 мм давления, щ—наблю2 а 2 0 0