Контакты
-
Адрес: Москва, Ленинский пр. 31
-
Email: hia@igic.ras.ru


Горелка Бунзена или бунзеновская горелка – родоначальница целого ряда газовых горелок, разработанная в 1855 году. Первая в своём роде, способная удовлетворить лабораторным требованиям точности и чистоты, столь необходимым для научных исследований. Этот простой, но эффективный прибор сыграл ключевую роль в развитии лабораторной практики и методов химического анализа. В данной статье мы рассмотрим историю создания бунзеновской горелки, её конструкцию и принцип работы, а также её влияние на развитие химии.
История создания
Для начала давайте разберёмся: для чего же нужно было изобретать новую горелку? Чем химики пользовались до того знаменательного дня?
Предшественники бунзеновской горелки:

Чтобы решить проблему копоти и позволить учёным регулировать соотношение газа и воздуха для достижения чистого и горячего пламени, немецкий химик Роберт Вильгельм Бунзен в 1855 году изобрёл горелку, прославившую его имя на века.

Роберт Вильгельм Бунзен (1811-1899)
Не обошлось здесь и без небольшого конфликта:

Генри Энфилд Роско (1833-1915)
Генри Энфилд Роско, уроженец Великобритании, известный впоследствии, как один из первых исследователей химии ванадия и фотохимии, после получения образования в университетском колледже Лондона прибыл в Гейдельбергский университет. Конфликт возник из-за споров о том, что Роско, будучи учеником Бунзена и активно используя горелку в своих работах, считал, что его вклад в её создание и популяризацию также заслуживает признания, и в своих воспоминаниях он писал, что горелка Бунзена — не что иное, как модификация прибора, привезённого им ранее из Англии. Однако Бунзен и его сторонники утверждали, что именно Бунзен разработал ключевые элементы и концепцию горелки. В итоге бунзеновская горелка получила название в честь Роберта Бунзена, и он считается главным создателем этого устройства. Вклад Роско в развитие химии также признан, но не в контексте создания горелк
Конструкция и принцип работы


(Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 3 — 1928 г.)
Бунзеновская горелка состоит из нескольких основных частей:
При закрытых отверстиях получается пламя, называющееся коптящим, оно выглядит высоким, жёлтым и волнистым. Жёлтый цвет возникает из-за не сразу сгорающих частиц углерода.


Пламя бунзеновской горелки, снятое обычной и тепловизионной камерой, при закрытых отверстиях, обозначенных на схеме о,о.
источник: https://www.youtube.com/watch?v=in9BGz958jg
В этом случае газ встречается с воздухом только на выходе из горелки. В противном случае, при открытых отверстиях, газ с воздухом смешиваются раньше, реакция протекает быстрее, за счёт чего пламя получается более горячим.

Пламя бунзеновской горелки, снятое тепловизионной камерой, при открытых отверстиях, обозначенных на схеме о,о.
источник: https://www.youtube.com/watch?v=in9BGz958jg
Интересно взглянуть на пламя через тепловизионную камеру, позволяющую чётко увидеть температурные зоны, детали структуры пламени, не видимые невооружённым глазом, и определить наиболее горячие области пламени, что может быть полезно для анализа горения и эффективности процесса:


Съёмка пламени бунзеновской горелки тепловизионной камерой
источник: https://www.youtube.com/watch?v=in9BGz958jg
Введение бунзеновской горелки в лабораторный обиход значительно упростило проведение химических экспериментов. Ранее использовавшиеся спиртовые лампы и другие источники пламени не могли обеспечить такую же точность и контроль над температурой, как бунзеновская горелка. И вот, в чём заключается
Инновационность бунзеновской горелки:
Какие же открытия удалось совершить благодаря изобретению горелки нового поколения?
Получив в своё распоряжение горелку с пламенем, поддающимся регулировке, Бунзен увлёкся работой со стеклом — он выдувал различные стеклянные трубки и колбы, пробовал впаивать в них металлические части. Одним из результатов этой работы стало создание колбы Бунзена, которая и сейчас применяется для вакуумного фильтрования, зачастую в паре с воронкой Бюхнера.
Также исследователь обратил внимание, что цвет пламени менялся на жёлтый при внесении стеклянной трубки, а при соприкосновении огня с медными частями горелки – окрашивался в зелёный. И ранее химики предпринимали попытки сопоставлять цвет пламени горелки с составами вносимых веществ, но жёлтый цвет пламени спиртовки и свечи делал такой анализ затруднительным. Горение же природного газа, состоящего из первых представителей алканов (метана, этана, пропана, бутана), даёт голубую окраску пламени, что позволяет заметить горение веществ, окрашивающих пламя в жёлто-красные цвета.


сравнение цвета пламени спиртовой лампы и горелки Бунзена на природном га
Далее Бунзен продолжил вносить в пламя горелки чистые металлы и их соли, фиксируя наблюдаемые изменения окраски пламени. Случился неожиданный прорыв в аналитической химии – за считанные секунды стало возможным определять состав вещества! Единственное, что оставалось непонятным – каким образом определять состав смесей, если цвета пламени от различных элементов могут перекрывать друг друга либо напротив, давать схожую окраску?

Цвет пламени горелки, окрашенный различными катионам
В ходе дальнейших исследований Бунзен обнаружил, что отдельные цвета в спектре раскалённых химических элементов полностью совпадают по длине волны и частоте с тёмными линиями Фраунгофера в спектре Солнца, а его друг и коллега профессор физики Кирхгоф предположил, что атом химического элемента способен излучать и поглощать свет только определённых частот.

Это совместное открытие стало основой для развития целой области прикладных исследований — спектроскопии, или спектрального анализа. Этот метод, и по сей день являющийся одним из самых точных и современных, позволяет определять как качество продуктов и лекарственных средств, так и состав звёзд.

Линейчатые спектры излучения: 1- натрия, 2 – водорода, 3 — гелия,
и поглощения: 4 — натрия , 5 – водорода, 6 – гелия,
демонстрирующие линии, каждая из которых соответствует определенной длине волны и, следовательно, определенной частоте света, на которых атомы или молекулы излучают или поглощают свет. Линейчатый спектр является уникальным для каждого элемента и служит своего рода «отпечатком пальца».
Изобретение бунзеновской горелки стало важным шагом в истории науки и положило начало эре современных лабораторных горелок, решило проблему копоти и позволило регулировать соотношение газа и воздуха для достижения чистого и горячего пламени. Несмотря на свою простоту, оно оказало огромное влияние на развитие химии как науки. Горелка Бунзена продолжает использоваться в лабораториях по всему миру, оставаясь символом химических исследований и открытий.
Материал подготовила Воинова В.В.