Obrnjena stožčasta bučka
video

Obrnjena stožčasta bučka

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) Nagnjena bučka s tremi usta: 100ml ~ 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

Anobrnjena stožčasta bučka, znana tudi kot obrnjena lijanska bučka ali povratna stožčasta bučka, je edinstvena laboratorijska stekloma, zasnovana predvsem za posebne eksperimentalne potrebe, kjer je tradicionalna oblika bučke morda neprimerna. Za razliko od standardne stožčaste bučke s širšo osnovo, ki se zoži na ožji vrat, ima ta varianta obrnjen oblikovalski vrat, ki je širši, prehaja v ožjo koničkovo bazo.

Ta inovativna oblika služi več namenom. Prvič, olajša boljše mešanje in disperzijo plinov ali reaktivnih snovi, zlasti v kemičnih reakcijah, kjer sta nastajanje mehurčkov in evolucija plina ključnega pomena. Širša odprtina omogoča lažje vstavljanje mešalnih palic, termometrov ali drugih instrumentov, kar izboljšuje operativno udobje.

Drugič, idealen je za vakuumske operacije ali aplikacije, ki zahtevajo zbiranje destilatov. Ozko bazo je mogoče varno zatesniti, pri čemer ohranja visoko stopnjo vakuuma ali celovitosti tlaka, ki je ključnega pomena za destilacijske procese ali poskuse, ki vključujejo pline.

 

Specifikacije

 

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Prijave
Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

Theobrnjena stožčasta bučka, značilen kos laboratorijske steklovine, se ponaša z različnimi aplikacijami v znanstvenih in industrijskih okoljih. Njegova edinstvena zasnova, za katero je značilna širša vrat, ki se zoži v ožjo podlago, služi več namenov, ki jo razlikujejo od tradicionalnih oblik bučk.

 

Ena od glavnih uporabe je v njegovi sposobnosti za olajšanje učinkovitega mešanja in disperzije plinov ali reaktivnih snovi. Širša odprtina omogoča enostavno vstavljanje mešalnih palic, kar omogoča temeljito mešanje vsebine znotraj bučke. Ta značilnost je še posebej ugodna pri kemijskih reakcijah, kjer je evolucija plina ali tvorba mehurčkov pomemben vidik, saj zagotavlja enakomerno porazdelitev reaktantov in poveča reakcijsko kinetiko.

 

Poleg tega je idealen za vakuumske operacije ali procese, ki vključujejo zbirko destilatov. Ozka osnova je lahko varno zatesnjena, zaradi česar je primerna za vzdrževanje visoke vakuumske ali tlačne celovitosti. To je ključnega pomena v postopkih destilacije, kjer je mogoče bučko povezati z vakuumskimi črpalkami, da olajšamo ločevanje hlapnih komponent iz mešanice.

 

Poleg tega zasnova bučke zmanjšuje stik površine z zunanjim okoljem, kar zmanjša tveganje za kontaminacijo in izhlapevanje. Zaradi tega je odlična izbira za shranjevanje občutljivih kemikalij ali reaktivnih snovi v daljšem obdobju. Ozka osnova omogoča tudi natančnejši nadzor nad količino vsebine, izboljšanje natančnosti meritev in zagotavljanje obnovljivosti eksperimentalnih rezultatov.

 

Poleg tega njegova oblika olajša učinkovit prenos toplote, zaradi česar je primeren za temperaturno nadzorovane reakcije. Bučko je mogoče enostavno segreti ali ohladiti z različnimi metodami, kot so vodne kopeli, oljne kopeli ali ogrevalni plašč, ne da bi pri tem ogrozili njegovo strukturno celovitost.

 

O centrifugiranju

 

Centrifugiranje v biokemijskih poskusih je ključna tehnika, ki se uporablja za ločevanje, čiščenje in koncentracijo različnih celičnih komponent, kot so celice, virusi, beljakovine, nukleinske kisline in encimi. Spodaj je podroben uvod v centrifugiranje v biokemijskih poskusih:

 

Koncept in načelo

 

Centrifugiranje uporablja centrifugalno silo, ki nastane z vrtenjem visoke hitrosti rotorja centrifuge. Ta sila povzroči, da se suspendirani delci, nameščeni znotraj vrtečega se telesa, usestijo ali plavajo, kar omogoča koncentracijo ali ločevanje nekaterih delcev. Centrifugalna sila (FC) je sila, ki se tvori, ko se predmet premika po krožni poti, prisili objekt, da odstopa od središča krožnega gibanja.

 

Vrste centrifug in njihove aplikacije

Centrifuge z nizko hitrostjo

Z največjo vrtilno hitrostjo približno 6, 000 revolucije na minuto (RPM) in največjo relativno centrifugalno silo (RCF) skoraj 6, {{3} g, se te centrifuge uporabljajo predvsem za ločevanje večjih delcev, kot so celice, celične debrise, medijske ostanke, medijske ostanke in krde.

Hitri centrifugiji

Te centrifuge se uporabljajo za ločevanje različnih oborine, celičnih odpadkov in večjih organelov, ki lahko dosežejo hitrost do 25, 000 RPM in RCF 89, 000 g, te centrifuge se uporabljajo za ločevanje različnih oborin, celičnih naplavin.

Ultracentrifuge

Ti centrifugi se lahko zasukajo s hitrostmi, ki presegajo 50, 000 RPM in ustvarijo RCF, visok kot 510, 000 g. So bistveni za podcelično frakcioniranje in določanje molekulskih mas beljakovin in nukleinskih kislin.

 

Poleg tega lahko centrifuge razvrstimo tudi kot pripravljalne ali analitične na podlagi predvidene uporabe. Pripravljalne centrifuge so zasnovane za ločevanje in čiščenje snovi, medtem ko se v kratkem obdobju uporabljajo analitične centrifuge za določanje prisotnosti, približne koncentracije in molekulske mase biomakromolekul z majhno velikostjo vzorca.

 

Skupne metode centrifugiranja

Centrifugiranje usedanja

Ta metoda vključuje uporabo hitrosti centrifugiranja, ki omogoča suspendirane delce v raztopini, da se v celoti obori pod delovanjem centrifugalne sile.

Diferencialno centrifugiranje

Za zaporedno ločene delce z različnimi hitrostmi sedimentacije se uporabljajo različne hitrosti centrifugiranja in časi.

Centrifugiranje območja Gradient Gradient

Delci z različnimi hitrostmi sedimentacije se v gostujočem gradientnem mediju naselijo z različnimi hitrostmi, ki tvorijo ločene vzorčne cone po centrifugiranju.

Centrifugiranje izopiknske cone

Ko so delci z različnimi plovnimi gostotami podvrženi centrifugalni sili, se premikajo po naklonu, dokler ne dosežejo položaja, kjer se njihova gostota ujema z okoliškim medijem in tvori različne cone.

 

Operativni postopki in varnostni ukrepi

 

Pred centrifugiranjem je ključnega pomena priprava in preverjanje centrifuge, pri čemer je zagotoviti, da je predhodno ohlajen, če so potrebne nizke temperature. Vzorce je treba naložiti na približno dve tretjini volumna cevi in ​​simetrično namestiti, da se prepreči vibracije. Med centrifugiranjem je pomembno opazovati postopek in se izogibati predčasno odpiranjem pokrova. Po centrifugiranju je treba rotor in instrument očistiti, dnevnik uporabe instrumenta pa je treba posodobiti.

 

Če povzamemo, ima centrifugiranje ključno vlogo pri biokemičnih poskusih, kar omogoča ločevanje, čiščenje in koncentracijo različnih celičnih komponent. Z razumevanjem načel, vrst, metod in operativnih postopkov centrifugiranja lahko raziskovalci učinkovito uporabljajo to tehniko za napredovanje svojih biokemijskih raziskav.

 

Druge oblikovalske funkcije

 

Poleg tega njegova zasnova zmanjša stik površine z zunanjim okoljem, kar zmanjšuje tveganje za kontaminacijo in izhlapevanje, kar je koristno pri občutljivih reakcijah ali dolgoročnih scenarijih za shranjevanje. Oblika bučke omogoča tudi učinkovit prenos toplote, zaradi česar je primeren za temperaturno nadzorovane reakcije.

Če povzamemo,obrnjena stožčasta bučka, s svojim nekonvencionalnim, a praktičnim dizajnom ponuja vsestransko rešitev za različne eksperimentalne nastavitve, izboljšanje operativne učinkovitosti in zagotavlja natančnost in varnost znanstvenih postopkov. Njeni edinstveni atributi so nepogrešljivo orodje na področju naprednih kemijskih raziskav in industrijskih laboratorijev.

 

Specifikacija delovanja za zbiranje vodika

Eksperimentalno načelo

 

 

Vodik (H₂) je manj gost kot zrak (približno 0. 0899 g/l proti 1,225 g/l) in ne reagira s komponentami v zraku, tako da ga je mogoče zbrati z metodo izpušnega zraka navzdol. Struktura bučke, ki je na dnu široka in ozka na vrhu, omogoča, da se vodik kopiči na vrhu in zrak pobegne z dna.

Eksperimentalni aparat

 

Modul

Učinek

Način povezave

Reakcijska bučka

Proizvaja h₂ plin (npr

Kateter je povezan s kratkim katetrom obrnjene bučke stožca

Obrnjena stožčasta bučka

Zberite h₂

Kratka cev sega na vrh bučke in dolga cev vodi zunaj ali v umivalnik

Kanal

Kanal za prenos plina

Gumijasta cev povezuje reakcijsko steklenico z bučko

Valj za zbiranje plina (neobvezno)

Začasno skladiščenje h₂

Uporablja se za preverjanje učinka zbiranja

Postopek delovanja
Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

Pripravljalna faza

Inšpekcijska naprava: Potrdite, da bučka nima razpok, kateter je gladek, gumijast čep pa dobro zatesnjen.

Izbira metoda: Uporabite metodo zraka navzdol, ker je gostota H₂ manjša od zraka.

 

Povezovalna naprava

Cev reakcijske steklenice je povezana s kratko cevjo obrnjene bučke stožca skozi gumijasto cev.

Dolg vodnik je odprto za izpust zraka.

 

Zbiranje plina

Začnite reakcijo: dodajte zrnca cinkove in razredčimo žveplovo kislino v reakcijsko steklenico, da nastane h₂ plin.

Pretok plina: H₂ vstopi na vrh bučke iz kratke cevi in ​​zrak izstopi iz dolge cevi.

Zbirka sodnikov popolno:

Metoda opazovanja: Dolga cev še naprej izpušča zrak (lahko preverite s kurjenjem lesenih trakov, plamen ugasne).

Časovna metoda: Ko je reakcija huda, je mogoče zbrati približno 2-3 minut.

 

Preverjanje in shranjevanje

Preverjanje: goreči les postavite blizu ust dolge cevi in ​​plamen ugasne, da se dokaže, da je H₂ poln.

Shranjevanje: Če je potrebno dolgoročno shranjevanje, se lahko H₂ prenese na zbiralni valj in zapre.

Previdnostni ukrepi
 

Varnostna zaščita

Nosite zaščitna očala in laboratorijske rokavice, da se izognete razlitju žveplove kisline.

Operacija se izvede v kapuci s fume, da prepreči, da bi nabiranje H₂ povzročil eksplozijo.

 

Operativne podrobnosti

Globina katetra: Kratek kateter je treba razširiti na vrh bučke, da se zagotovi, da se h₂ kopiči.

Preprečite sesanje: Po zaustavitvi reakcije odstranite kateter in nato ugasnite vir toplote.

Čistost plina: Začetni reakcijski plin lahko mešamo s hlapom žveplove kisline, ki jo je treba zbrati po stabilnem pretoku plina.

 

Vzdrževanje rastlin

Po poskusu očistite bučko z destilirano vodo, da se izognete koroziji ostankov.

Shranjujte na glavo na suhem mestu, da preprečite kopičenje prahu na ustih steklenic.

Pogoste težave in rešitve

 

Problem

Razum

Rešitev

Počasna hitrost zbiranja

Nizka hitrost reakcije

Povečajte koncentracijo žveplove kisline ali uporabite cinkov prah

Nečistoča plina

Kateter se ne iztegne na vrh bučke

Prilagoditev položaja katetra

Zamakanje katetra

Delci cinka vstopijo v kateter

Uporabite filtrirni papir za zavijanje zrnc cinka

Obrnjena bučka stožca je pokvarjena

Neposredna toplota ali nasilna vibracija

Ne segrejte, rahlo ravnajte

Predlog za eksperimentalno optimizacijo
 

Izboljšati učinkovitost zbiranja

Ločilni lijak se uporablja za nadzor kapljice pospeška razredčene žveplove kisline, da se izognete prekomerni reakciji.

V bučko postavite sušilnico (kot je brezvodni kalcijev klorid), da absorbira preostalo vodo.

 

Ukrepi za varstvo okolja

Preostali H₂ se lahko absorbira v vodo, da prepreči izpust v zrak.

 

Alternativna shema

Če želite posušiti H₂, priključite koncentrirano cev za sušenje žveplove kisline na koncu cevi.

Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
 
 

Eksperimentalni primeri

Cilj: Zbirati in preveriti generacijo H₂.

Eksperimentalni koraki:

 V reakcijsko steklenico smo dodali 50 ml razredčene žveplove kisline (1 mol/L) in 10 g cinkovih zrnc.

 Priključite kateter s kratkim katetrom obrnjene stožčaste bučke in dolg kateter vodi zunaj.

 Opazujte pretok plina na ustju dolgega kanala in ga po približno 3 minutah preverite z gorečim lesenim trakom.

Pojav: Plamen lesa je ugasnjen, kar dokazuje, da je bil H₂ zbran.

Povzetek

 

 

Theobrnjena stožčasta bučkalahko učinkovito zbira H₂ z odvajanjem zraka navzdol. Med delovanjem je treba biti pozoren na globino katetra, čistost plina in varnost varnosti. Z optimizacijo eksperimentalne naprave je mogoče še izboljšati učinkovitost zbiranja in varstvo okolja.

Priljubljena oznake: obrnjena stožčasta bučka, Kitajska je obrnjena proizvajalci stožčastih bučk, dobavitelji, tovarna

Pošlji povpraševanje