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Clarification de l'huile de lin. Recettes simples et astuces

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Voici quelques recettes clarification de l'huile de lin.

1ère recette

La clarification est réalisée par chauffage, pour lequel l'huile brute est maintenue à une température de 30°C pendant 275 minutes. Plus un tel chauffage est effectué rapidement, plus la coagulation des substances protéiques sera rapide et parfaite. Cette coagulation se produit mieux à une température de 275 à 310 °C. Mais malgré tout ce qui précède, il est préférable de chauffer l'huile lentement jusqu'à ce que la mousse cesse. Après chauffage, l'huile est laissée refroidir et un précipité brun clair se dépose au fond. Ensuite, l'huile peut être vidangée ou filtrée. Si le chauffage est effectué dans un chaudron en fer, l'huile acquiert une couleur rougeâtre, semblable à la couleur de l'huile siccative ; si elle est chauffée dans une chaudière en aluminium, le résultat est une huile jaune-ambre clair.

2ère recette

Un mélange à parts égales de pétrole brut et d’eau chaude est passé dans la vapeur pendant 1 à 2 heures. Après cela, on laisse l'huile se déposer, puis l'eau s'accumule au fond du récipient, l'huile transparente flotte vers le haut et les sédiments occupent une position intermédiaire entre l'eau et l'huile. Après 5 jours, la couche transparente d'huile est descendue dans la chaudière et chauffée pendant 2 heures à 110 °C pour éliminer l'eau restante. Il est recommandé d'ajouter 1% d'acide sulfurique au mélange d'huile et d'eau avant de faire passer la vapeur. Cette méthode blanchit simultanément l’huile, qui, en outre, se clarifie beaucoup plus rapidement. Vous pouvez également ajouter quelques kilos supplémentaires d'argile de foulage ou de sulfate de barytine, ce qui attirera les sédiments vers le fond et réduira ainsi le temps de clarification. Ces sédiments peuvent être utilisés pour préparer du mastic, et les artisans qui le fabriquent sont heureux d'acheter ces sédiments. L'huile traitée selon cette méthode est de couleur très claire.

3ère recette

Agiter 250 parts d'huile de lin dans un flacon en verre avec une solution de 5 parts de permanganate de potassium pour 125 parts d'eau, laisser reposer 24 heures dans un endroit chaud puis ajouter 7,5 parts de sulfure de sodium broyé, et après dissolution complète - 10 parts d'acide chlorhydrique. Après que le mélange soit devenu incolore sous bonne agitation, l'huile est lavée avec de l'eau additionnée d'un peu de craie jusqu'à ce que la réaction de l'eau qui coule cesse d'être acide ; Pour éliminer l'eau, l'huile est filtrée sur du sel de Glauber anhydre.

Auteur : Korolev V.A.

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Nouvel élément chimique 11.05.2014

Le Centre Helmholtz pour l'étude des ions lourds (Darmstadt, Allemagne) a synthétisé quatre atomes unseptium, confirmant ainsi l'existence du 117e élément du tableau périodique.

Ununseptium a été obtenu pour la première fois à l'Institut commun russe de recherche nucléaire (JINR) en 2009. Pour la synthèse du 117e élément, une cible du 97e élément, le berkélium-249, obtenue au Oak Ridge National Laboratory (USA), a été bombardée avec des ions calcium-48 dans un accélérateur. Ununseptium appartient formellement aux halogènes, mais ses propriétés chimiques n'ont pas encore été étudiées et peuvent différer de celles caractéristiques de ce groupe d'éléments.

Au cours d'une longue expérience (plus de six mois), 6 événements de "naissance" du 117ème élément ont été enregistrés. Les propriétés de désintégration des isotopes d'ununseptium et de ses descendants - les isotopes des éléments 115, 113, 111, 109, 107 et 105 - sont une preuve expérimentale directe de l'existence d'"îlots de stabilité" des noyaux superlourds.

Malgré les réalisations des scientifiques russes, l'existence du 117e élément n'a pas été reconnue par l'Union internationale de chimie théorique et appliquée, car elle nécessitait une confirmation indépendante. Maintenant, cet élément a été synthétisé par des chercheurs allemands.

L'élément naturel le plus lourd - l'uranium - a un numéro atomique (le nombre de protons dans le noyau) 92. Les éléments plus lourds que l'uranium sont obtenus dans les réacteurs nucléaires, le plus lourd d'entre eux est le fermium avec le numéro 100. Tous les éléments plus lourds ont été obtenus dans les accélérateurs de réactions accélérées aux ions de haute énergie avec les noyaux cibles. En conséquence, des noyaux d'éléments superlourds se forment, qui existent pendant une très courte période, puis se désintègrent. Ainsi, la demi-vie d'ununseptium est de 78 millisecondes.

A noter que de 2000 à 2010 des physiciens du laboratoire Flerov de l'Institut commun de recherche nucléaire de Dubna, près de Moscou, ont synthétisé pour la première fois les six éléments les plus lourds avec des numéros atomiques de 113 à 118. Deux d'entre eux ont déjà été officiellement reconnus par l'Union internationale des et Applied Chemistry et ont reçu les noms de flerovium (114) et de livermorium (116). La demande de découverte des éléments 113, 115, 117 et 118 est actuellement à l'étude.

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