10L Erlenmeyer Flask
video

10L Erlenmeyer Flask

1. stožčasta bučka:
1) Steklenica ozkih ust: 50ml ~ 10000ml;
2) Velika B steklenica: 50ml ~ 3000ml;
3) Horn usta: 50ml ~ 5000ml;
4) steklenica s širokimi usti: 50ml/100ml/250ml/500ml/1000ml;
5) stožčasta bučka s pokrovom: 50ml ~ 1000ml;
6) Vijačna stožčasta bučka:
a. Črni pokrov (splošni sklopi): 50ml ~ 1000ml
b. Oranžni pokrov (vrsta zgostitve): 250ml ~ 5000ml;
2. Enojna in več ust okroglo dno bučka:
1) Enostavna ustna bučka: 50ml ~ 10000ml;
2) naklonjena bučka s tremi usta: 100 ml ~ 10000ml;
3) Nagnjeni bučki s štirimi usta: 250ml ~ 20000ml;
4) Ravna bučka s tremi uri: 100ml ~ 10000ml;
5) Ravna štirina bučka: 250ml ~ 10000ml.
*** ceni
Pošlji povpraševanje
Klepetaj zdaj

Opis

Tehnične parametre

 V veliki pokrajini znanstvene opreme le malo predmetov uteleša bistvo vsestranskosti in praktičnosti tako elegantno kot Erlenmeyer Flask. Med svojimi neštetimi velikostmi10L Erlenmeyer FlaskIzstopa kot trditev v številnih raziskovalnih in industrijskih laboratorijih, ki služi kot ključni zaboj za široko paleto kemijskih reakcij, fermentacij in celičnih kultur. Ta bučka je s svojo značilno konično obliko, trdno zasnovo in dovolj zmogljivosti postala nepogrešljivo orodje za znanstvenike in raziskovalce v disciplinah.

 

Izvor bučke Erlenmeyer lahko zasledimo do konca 19. stoletja, ko je Emil Erlenmeyer, nemški kemik, predstavil ta ikonični kos laboratorijske steklovine. Prvotno zasnovan tako, da olajša mešanje in ogrevanje tekočin med kemičnimi reakcijami, je stožčasta oblika bučke hitro pridobila priljubljenost zaradi svoje sposobnosti preprečevanja brizganja in boljše mešanja.

 

Sčasoma, ko so se razvijale znanstvene prakse, se je tudi Erlenmeyer Flask, pri čemer so se razvile različne velikosti in spremembe, da bi zadovoljili različne eksperimentalne potrebe. 10-letna varianta se je s svojo velikodušno sposobnostjo pojavila kot favorita med raziskovalci, ki izvajajo velike reakcije ali gojijo mikroorganizme v velikem obsegu.

 

Prijave

product-664-346

 

 

Vsestranskost 10L Erlenmeyer Flask je ponazorjena z nešteto aplikacijami v različnih znanstvenih disciplinah:

◆ Kemija: V organski in anorganski kemiji je 10L bučka idealna za izvajanje obsežnih sintez, ki raziskovalcem omogoča, da proizvajajo zadostne količine spojin za nadaljnjo analizo ali komercializacijo.

 

◆ Biologija in biokemija: V mikrobiologiji in laboratorijih za celično kulturo bučka služi kot primarna posoda za gojenje bakterij, kvasovk in drugih mikroorganizmov, pa tudi za gojenje sesalcev in rastlinskih celic. Konična oblika olajša izmenjavo plina med aerobnimi fermentacijami in celičnim dihanjem.

 

◆ Biotehnologija: Na področju biotehnologije 10 -litrska bučka Erlenmeyer najde uporabo pri proizvodnji encimov, antibiotikov in drugih bioproduktov s pomočjo fermentacijskih procesov.

 

◆ Znanost o okolju: Raziskovalci, ki preučujejo biološko razgradnjo, čiščenje odpadne vode ali mikrobno ekologijo, pogosto uporabljajo 10 -litrsko bučko za simulacijo naravnih okolij in opazovanje mikrobnih interakcij.

 

◆ Izobraževanje: V akademskih okoljih je bučka dragoceno učno orodje, ki študentom omogoča, da izvajajo praktične eksperimente in opazujejo kemične in biološke procese v obsegu.

Seznam parametrov

--

 

--B

 

--

 

--

 

Natrijev hidroksid reagira z ogljikovim dioksidom

 

Reakcija natrijevega hidroksida z ogljikovim dioksidom z uporabo stožčaste steklenice je tipičen kemični eksperiment, zasnovan za opazovanje in razumevanje kemijske reakcije med obema snovi. Tu so osnovni koraki in postopki poskusa:

Priprava eksperimenta
◆ Priprava materiala:
1) Konična steklenica: Izberite stožčasto steklenico ustrezne velikosti, da zagotovite, da je čista in brez nečistoč.
2) Raztopina natrijevega hidroksida: Pripravite raztopino natrijevega hidroksida (NaOH) določene koncentracije, ki običajno uporablja vodo kot topilo.
3) Ogljikov dioksidni plin: Pripravimo ga lahko s kemično reakcijo (kot je kalcijev karbonat, ki reagira z razredčeno klorovodikovo kislino) ali z uporabo že pripravljenih cilindrov ogljikovega dioksida.
4) Kanali in objemke: Uporabljajo se za povezovanje vira plina s stožčasto steklenico in za nadzor vnosa plina.
5) Indikator fenolftaleina (neobvezno): Uporablja se za odkrivanje, ali je raztopina po reakciji alkalna, tako da se posredno ugotovi, ali je prišlo do reakcije.
◆ Priprava varnosti:
1) Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo, kot so laboratorijski plašči, očala in rokavice.
2) Zagotovite, da je preskusna površina dobro prezračena, da odpravijo škodljive pline, ki se lahko ustvarijo.

 

Eksperimentalni postopek
◆ Priključna naprava: Vir plina CO2 je priključen na stožčasto valj z uporabo kanala in na mestu so nameščeni za nadzor vnosa plina.
◆ Dodajte raztopino natrijevega hidroksida: v stožčasto steklenico dodajte ustrezno količino raztopine natrijevega hidroksida, pri čemer pazite, da ne presega meje zmogljivosti stožčaste steklenice.
◆ Skozi plin ogljikovega dioksida: odprite sponko in počasi nalijte plin ogljikovega dioksida v stožčasto steklenico. Za opazovanje reakcijskega procesa lahko plin vbrizgamo v serije in po vsaki injiciranju lahko opazimo spremembo raztopine v stožčasti steklenici.
◆ Upoštevajte reakcijo:

1) Natrijev hidroksid reagira z ogljikovim dioksidom, da tvori natrijev karbonat (Na₂co₃) in vodo. Ta reakcija sama nima pomembne spremembe barve ali ustvarjanja padavin, vendar jo je mogoče zaznati z drugimi metodami.
2) Če uporabimo indikator fenolftaleina, lahko raztopino pred reakcijo dodamo nekaj kapljic. Ko natrijev hidroksid popolnoma reagira z ogljikovim dioksidom, raztopina ne bo več alkalna, barva indikatorja fenolftaleina pa se bo spremenila iz rdeče v brezbarvno (če je bila začetna raztopina alkalna in rdeča).
3) Poleg tega je mogoče posredno presoditi tudi, ali se reakcija zgodi z merjenjem spremembe volumna plina v stožčasti steklenici pred in po reakciji. Toda ta metoda zahteva bolj izpopolnjene eksperimentalne naprave in merilna orodja.
◆ Zapišite rezultat:
Zabeležite pojave in podatke, opažene med poskusom, kot so sprememba barve raztopine, sprememba volumna plina itd.
◆ Odstranjevanje odpadne tekočine:
Po koncu poskusa se odpadna tekočina in odpadki odstranijo v skladu z laboratorijskimi predpisi. Raztopina natrijevega hidroksida in raztopina natrijevega karbonata sta alkalni raztopini in jih je treba pravilno ravnati, da se prepreči škoda okolju in človeškemu telesu.

 

Varnostni premisleki
 

Medtem ko10L Erlenmeyer Flaskje močan in zanesljiv kos opreme, njegova varna uporaba zahteva spoštovanje strogih protokolov. Tu je nekaj ključnih varnostnih pomislekov, ki jih morate upoštevati:

◆ Pravilno ravnanje: Pri ravnanju z bučko vedno nosite ustrezno zaščitno opremo, kot so laboratorijski plašči, rokavice in zaščita oči. Izogibajte se spuščanju ali trkanju po bučki, saj lahko njegova velikost in teža predstavljata veliko nevarnost, če sta napačno.

 

◆ Nadzor temperature: Pri ogrevanju ali hlajenju bučke uporabite vir toplote ali hladilno tekočino, ki je združljiva z borosilikatnim steklom in zagotovite enakomerno porazdelitev temperature, da preprečite toplotni stres.

 

◆ Upravljanje s pritiskom: Če se bučka uporablja v sistemih pod tlakom, zagotovite, da je opremljena z ustreznimi mehanizmi za sproščanje tlaka za preprečevanje eksplozij.

 

◆ Kemična združljivost: Preden uporabite bučko s katero koli kemikalijo, preverite njegovo združljivost z borosilikatnim steklom, da se izognete koroziji ali izpiranju onesnaževal.

 

◆ Odstranjevanje in čiščenje: Upoštevajte ustrezne postopke za čiščenje in odstranjevanje bučke in njene vsebine, še posebej, če vsebujejo nevarne snovi.

106529826131885198501

 

Način ogrevanja in uporaba vodne kopeli

10l Erlenmeyer Flask | Shaanxi Achieve chem-tech 10l Erlenmeyer Flask | Shaanxi Achieve chem-tech 10l Erlenmeyer Flask | Shaanxi Achieve chem-tech 10l Erlenmeyer Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

 

V laboratoriju za kemijo se v različnih kemičnih reakcijah in poskusih pogosto uporablja 10- litrska stožčasta steklenica kot stekleni instrument z veliko zmogljivostjo. Zaradi velike količine lahko neposredno ogrevanje privede do neenakomernega ogrevanja in celo povzroči eksplozijo in druge varnostne težave. Kot rezultat, je ogrevanje v vodni kopeli varen in učinkovit način za ogrevanje 10- litrske stožčaste steklenice. Naslednje bo podrobno predstavilo metodo ogrevanja v vodni kopeli in njegovo uporabo 10 -litrske stožčaste steklenice.

Načelo in prednosti ogrevanja v vodni kopeli
 

Ogrevanje vodne kopeli je postopek namestitve predmeta, ki ga je treba ogreti (na primer stožčasto steklenico) v posodo z vodo in se objekt posredno segrevati s segrevanjem vode v posodi. Ta pristop ima več prednosti:

Enotno ogrevanje

Ogrevanje vodne kopeli lahko stožčasto steklenico enakomerno segreje, da se izognete lokalnemu pregrevanju, kar ima za posledico rupturo steklenice.

Natančen nadzor temperature

S prilagoditvijo temperature vode je mogoče reakcijsko temperaturo v stožčasti steklenici natančno nadzorovati, da ustrezajo eksperimentalnim zahtevam.

Visoka varnost

Ogrevanje v vodni kopeli je razmeroma varno, saj se izognete tveganju za eksplozijo, ki ga lahko povzroči neposredno ogrevanje.

 
Način ogrevanja v vodni kopeli
 
1. Za pripravo vodne kopeli

Izberite vodno kopel z dovolj veliko zmogljivostjo, da bo v celoti namestila 10- litrsko stožčasto steklenico, vodna kopel pa mora biti višja od višine stožčaste steklenice, tako da lahko voda ob segrevanju popolnoma pokrije dno stožčaste steklenice.

2. Dodajte pravo količino vode

V vodno kopel dodajte ustrezno količino vode, da se potopite dno stožčaste steklenice in pustite določen prostor. Na splošno mora biti vodna površina približno 5 cm nad dnom stožčaste steklenice, da se zagotovi ogrevalni učinek.

3. Postavite stožčaste steklenice

10- litrsko steklenico previdno položite v vodno kopel, tako da je obešena, tako da se dno stožčaste steklenice ne dotakne dna vodne kopeli. Za podporo stožčaste steklenice se lahko uporabijo pomožna orodja, kot so oklepaji ali bodeča žica.

4. Ogrevalna vodna kopel

Vklopite toplotno stikalo vodne kopeli in začnite segrevati vodo. Med postopkom ogrevanja je treba neprekinjeno opazovati spremembo temperature vode, ogrevalni moči ali temperaturni krmilnik pa je treba prilagoditi v skladu z eksperimentalnimi zahtevami za vzdrževanje konstantne temperature vode.

5. Mešanje in spremljanje

Med postopkom ogrevanja lahko raztopino v stožčasti steklenici mešamo glede na potrebe poskusa za spodbujanje reakcije. Hkrati je treba redno spremljati temperaturo in reakcijo v stožčasti steklenici, da se zagotovi nemoten napredek poskusa.

Scenarij uporabe ogrevanja v vodni kopeli

 

Reakcija organske sinteze

V poskusih z organsko sintezo je treba pri specifičnih temperaturah izvajati številne reakcije. Ogrevanje vodne kopeli lahko zagotovi stabilno, enakomerno temperaturno okolje za izpolnjevanje zahtev teh reakcij.

Biokemijski poskusi

V biokemijskih poskusih je treba pri konstantni temperaturi izvajati nekatere encimske reakcije ali beljakovinske denaturacijske poskuse. Ogrevanje vodne kopeli zagotavlja natančen nadzor temperature, da se zagotovi natančnost eksperimentalnih rezultatov.

Analitični poskusi kemije

V poskusih analitične kemije, kot so poskusi titracije, je treba vzorec segreti. Ogrevanje v vodni kopeli lahko zagotovi blage, enakomerne ogrevalne pogoje, da se prepreči razpad vzorca ali poslabšanje zaradi pregrevanja.

Previdnostni ukrepi za ogrevanje v vodni kopeli

 

Varno delovanje

Med postopkom ogrevanja je treba zagotoviti, da sta napajalni kabel in čep vodne kopeli varna in zanesljiva, da se izognemo pojavu varnostnih nesreč, kot je električni šok.

Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo, kot so laboratorijski plašči, rokavice in očala.

01

Nadzor temperature

Temperaturo vode je treba natančno nadzorovati glede na zahteve poskusa, da se prepreči okvara poskusa zaradi previsoke ali prenizke temperature.

Med postopkom ogrevanja je treba neprekinjeno opazovati spremembo temperature vode, ogrevanje ali temperaturni krmilnik pa je treba pravočasno prilagoditi.

02

Preprečevanje onesnaževanja

Med postopkom ogrevanja se je treba izogibati vodni kopeli, da bi se brizgali v stožčasto steklenico, da ne bi onesnažili vzorca ali vplivali na eksperimentalne rezultate.

Po uporabi je treba vodno kopel in stožčasto steklenico pravočasno očistiti, da se izognete ostankom, ki vplivajo na naslednji poskus.

03

Vzdrževanje opreme

Vodno kopel je treba redno vzdrževati in vzdrževati, da se zagotovi normalno delovanje in podaljša življenjsko dobo.

Če je vodna kopel napačna ali nenormalna, jo je treba ustaviti pravočasno in se obrniti na strokovnjake za vzdrževanje.

04

10l Erlenmeyer Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
 
 

Povzetek

Ogrevanje vodne kopeli je varen in učinkovit način za ogrevanje 10 -litrske stožčaste steklenice. Z razumno izbiro vodne kopeli, nadzorom temperature vode in ogrevalne moči, bodite pozorni na varnost in preprečite onesnaževanje in druge ukrepe, lahko zagotovimo nemoten napredek poskusa in natančnost rezultatov. Obenem ima ogrevanje v vodni kopeli široko uporabo na področju organske sinteze, eksperimenta biokemije in analitičnega kemije.

 

Priljubljena oznake: 10L Erlenmeyer Flask, Kitajska 10L proizvajalci bučk Erlenmeyer, dobavitelji, tovarna

Pošlji povpraševanje