10L Erlenmeyer Flask
video

10L Erlenmeyer Flask

1. Kolnia stożkowa:
1) butelka z wąską ustą: 50 ml ~ 10000 ml;
2) Big B Butelka: 50 ml ~ 3000 ml;
3) Usta klaksonu: 50 ml ~ 5000 ml;
4) butelka z szerokimi ustami: 50 ml/100 ml/250 ml/500 ml/1000 ml;
5) kolba stożkowa z osłoną: 50 ml ~ 1000 ml;
6) Kolo stożkowe śrubowe:
A. Czarna pokrywka (zestawy ogólne): 50 ml ~ 1000 ml
B. Pomarańczowa pokrywka (typ zagęszczania): 250 ml ~ 5000 ml;
2. Single i wielo-usta okrągły dolna kolba:
1) Kolba okrągłego dolnego jamy ustnej: 50 ml ~ 10000 ml;
2) nachylona kolba trzech ust: 100 ml ~ 10000 ml;
3) pochylona cztero-usta kolba: 250 ml ~ 20000 ml;
4) prosta kolba trzech ust: 100 ml ~ 10000 ml;
5) Prosta czterostopowa kolba: 250 ml ~ 10000 ml.
*** CENUT CENY Powyższy, zapytaj nas, abyśmy otrzymali
Wyślij zapytanie
Czatuj teraz

Opis

Parametry techniczne

 W rozległym krajobrazie sprzętu naukowego niewiele przedmiotów ucieleśnia esencję wszechstronności i praktyczności tak elegancko jak kolba Elenmeyer. Wśród jego niezliczonych rozmiarów,10L Erlenmeyer Flaskwyróżnia się jako mocna część w wielu laboratoriach badawczych i przemysłowych, służąc jako istotny pojemnik do szerokiego zakresu reakcji chemicznych, fermentacji i hodowli komórkowych. Dzięki charakterystycznemu kształtowi stożkowemu, solidnemu projektowi i dużej pojemności, ta kolba stała się niezbędnym narzędziem dla naukowców i badaczy w dyscyplinach.

 

Początki kolby Erlenmeyer można prześledzić do końca XIX wieku, kiedy Emil Erlenmeyer, niemiecki chemik, wprowadził ten kultowy kawałek szklanego szklanego naczynia. Początkowo zaprojektowany w celu ułatwienia mieszania i ogrzewania cieczy podczas reakcji chemicznych, stożkowy kształt kolby szybko zyskał popularność ze względu na jego zdolność do zapobiegania plusaniu i umożliwienia lepszego mieszania.

 

Z czasem, w miarę ewolucji praktyk naukowych, kolba Erlenmeyer, z różnymi rozmiarami i modyfikacjami, aby zaspokoić różnorodne potrzeby eksperymentalne. Wariant 10L, o swojej hojnej pojemności, pojawił się jako ulubiony wśród badaczy prowadzących reakcje na dużą skalę lub uprawiając mikroorganizmy na znaczną skalę.

 

Zastosowania

product-664-346

 

 

Wszechstronność 10L Erlenmeyer jest przykładem jej niezliczonych zastosowań w różnych dyscyplinach naukowych:

◆ Chemia: W chemii organicznej i nieorganicznej kolba 10L jest idealna do prowadzenia syntez na dużą skalę, umożliwiając badaczom wytwarzanie wystarczającej ilości związków do dalszej analizy lub komercjalizacji.

 

◆ Biologia i biochemia: W laboratoriach mikrobiologii i hodowli komórkowej kolba służy jako główny naczynie do uprawy bakterii, drożdży i innych mikroorganizmów, a także do uprawy komórek ssaków i roślin. Kształt stożkowy ułatwia wymianę gazu podczas fermentacji aerobowych i oddychania komórek.

 

◆ Biotechnologia: W dziedzinie biotechnologii 10L Erlenmeyer Folask znajduje zastosowanie w produkcji enzymów, antybiotyków i innych bioproduktów poprzez procesy fermentacji.

 

◆ Nauk o środowisku: Naukowcy badający biodegradację, oczyszczanie ścieków lub ekologia drobnoustrojów często wykorzystują kolbę 10L do symulacji środowisk naturalnych i obserwowania interakcji drobnoustrojów.

 

◆ Edukacja: W ustawieniach akademickich kolba służy jako cenne narzędzie dydaktyczne, umożliwiając uczniom przeprowadzanie praktycznych eksperymentów i obserwowanie procesów chemicznych i biologicznych na dużą skalę.

Lista parametrów

--

 

--B

 

--

 

--

 

Wodorotlenek sodu reaguje z dwutlenek węgla

 

Reakcja wodorotlenku sodu z dwutlenkiem węgla za pomocą stożkowej butelki jest typowym eksperymentem chemicznym zaprojektowanym do obserwacji i zrozumienia reakcji chemicznej między dwiema substancjami. Oto podstawowe kroki i procedury eksperymentu:

Przygotowanie eksperymentu
◆ Przygotowanie materialne:
1) Butelka stożkowa: Wybierz stożkową butelkę o odpowiednim rozmiarze, aby upewnić się, że jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
2) Roztwór wodorotlenku sodu: Przygotuj roztwór wodorotlenku sodu (NaOH) pewnego stężenia, zwykle używając wody jako rozpuszczalnika.
3) Gaz dwutlenku węgla: można przygotować przez reakcję chemiczną (taką jak węglan wapnia reagujący z rozcieńczonym kwasem chlorowodorowym) lub za pomocą gotowych cylindrów dwutlenku węgla.
4) Przewody i zaciski: Służy do podłączenia źródła gazu z butelką stożkową i do kontrolowania spożycia gazu.
5) Wskaźnik fenoloftaleiny (opcjonalny): Używany do wykrycia, czy roztwór jest alkaliczny po reakcji, aby pośrednio ustalić, czy reakcja nastąpiła.
◆ Przygotowanie bezpieczeństwa:
1) Noś odpowiedni osobisty sprzęt ochronny, taki jak płaszcze laboratoryjne, gogle i rękawiczki.
2) Upewnij się, że obszar testowy jest dobrze wentylowany w celu wyeliminowania szkodliwych gazów, które można wygenerować.

 

Procedura eksperymentalna
◆ Urządzenie podłączające: Źródło gazu CO2 jest podłączone do cylindra stożkowego za pomocą przewodu, a zaciski są instalowane na miejscu w celu kontrolowania spożycia gazu.
◆ Dodaj roztwór wodorotlenku sodu: Dodaj odpowiednią ilość roztworu wodorotlenku sodu do butelki stożkowej, uważając, aby nie przekroczyć granicy pojemności butelki stożkowej.
◆ Przez dwutlenek węgla gaz: Otwórz zacisk i powoli wlej gaz węgla do butelki stożkowej. Aby zaobserwować proces reakcji, gaz można wstrzykiwać w partie, a po każdym wstrzyknięciu można zaobserwować zmianę roztworu w butelce stożkowej.
◆ Obserwuj reakcję:

1) Wodorotlenek sodu reaguje z dwutlenkiem węgla z tworzeniem węglanu sodu (Na₂co₃) i wody. Sama reakcja nie ma znaczącej zmiany koloru ani wytwarzania opadów, ale można ją wykryć innymi metodami.
2) Jeśli zastosowano wskaźnik fenoloftaleiny, przed reakcją można dodać kilka kropli do roztworu. Gdy wodorotlenek sodu zostanie całkowicie reakcji z dwutlenkiem węgla, roztwór nie będzie już alkaliczny, a kolor wskaźnika fenoloftaleiny zmieni się z czerwonego na bezbarwny (jeśli początkowy roztwór był alkaliczny i czerwony).
3) Ponadto możliwe jest również pośrednio ocenianie, czy reakcja występuje poprzez pomiar zmiany objętości gazu w butelce stożkowej przed i po reakcji. Ale ta metoda wymaga bardziej wyrafinowanych urządzeń eksperymentalnych i narzędzi pomiarowych.
◆ Zapisz wynik:
Zapisz zjawiska i dane zaobserwowane podczas eksperymentu, takie jak zmiana koloru roztworu, zmiana objętości gazu itp.
◆ Usuwanie odpadów płynnych:
Po zakończeniu eksperymentu płyn odpadowy i odpady zostaną usunięte zgodnie z przepisami laboratoryjnymi. Roztwór wodorotlenku sodu i roztwór węglanu sodu to roztwory alkaliczne i należy je odpowiednio traktować, aby uniknąć szkody dla środowiska i ludzkiego ciała.

 

Względy bezpieczeństwa
 

Podczas10L Erlenmeyer Flaskjest solidnym i niezawodnym sprzętem, jego bezpieczne użycie wymaga przestrzegania surowych protokołów. Oto kilka kluczowych rozważań bezpieczeństwa, o których należy pamiętać:

◆ Właściwe obsługa: Zawsze noś odpowiednią sprzęt ochronny, taki jak płaszcze laboratoryjne, rękawiczki i ochrona oczu, podczas obsługi kolby. Unikaj upuszczenia lub pukania do kolby, ponieważ jej rozmiar i waga mogą stanowić znaczne zagrożenie, jeśli są niewłaściwe.

 

◆ Kontrola temperatury: Podczas podgrzewania lub chłodzenia kolby użyj źródła ciepła lub płynu chłodzącego, które jest kompatybilne ze szkłem borokrzemowym i zapewnić równomierne rozkład temperatury, aby zapobiec naprężeniu cieplnym.

 

◆ Zarządzanie presją: Jeśli kolba jest używana w układach pod ciśnieniem, upewnij się, że jest wyposażona w odpowiednie mechanizmy uwalniania ciśnienia w celu zapobiegania eksplozjom.

 

◆ Kompatybilność chemiczna: Przed użyciem kolby z dowolną chemiczną, zweryfikuj jej kompatybilność ze szkłem borokrzemikowanym, aby uniknąć korozji lub wymywania zanieczyszczeń.

 

◆ Usuwanie i czyszczenie: Postępuj zgodnie z odpowiednimi procedurami czyszczenia i usuwania kolby i jej zawartości, zwłaszcza jeśli zawierają one niebezpieczne substancje.

106529826131885198501

 

Metoda ogrzewania i zastosowanie kąpieli wodnej

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

 

W laboratorium chemii 10- butelka stożkowa, jako instrument szklany o dużej pojemności, jest często stosowany w różnych reakcjach chemicznych i eksperymentach. Ze względu na dużą objętość bezpośrednie ogrzewanie może prowadzić do nierównomiernego ogrzewania, a nawet powodować eksplozję i inne problemy bezpieczeństwa. W rezultacie ogrzewanie do kąpieli wodnej jest bezpiecznym i skutecznym sposobem ogrzewania butelki stożkowej 10-. Poniżej przedstawią metodę ogrzewania kąpieli wodnej i jej zastosowanie 10 -litrowej butelki stożkowej.

Zasada i zalety ogrzewania kąpieli wodnej
 

Ogrzewanie kąpieli wodnej to proces umieszczania obiektu, który należy podgrzać (taki jak butelka stożkowa) w pojemniku z wodą i pośrednio ogrzewając obiekt poprzez podgrzewanie wody w pojemniku. Takie podejście ma kilka zalet:

Jednolite ogrzewanie

Ogrzewanie kąpieli wodnej może sprawić, że stożkowa butelka ogrzewana jest równomiernie, aby uniknąć lokalnego przegrzania, co powoduje pęknięcie butelki.

Dokładna kontrola temperatury

Regulując temperaturę wody, temperaturę reakcji w butelce stożkowej można dokładnie kontrolować, aby spełnić wymagania eksperymentalne.

Wysokie bezpieczeństwo

Ogrzewanie kąpieli wodnej jest stosunkowo bezpieczne, unikając ryzyka wybuchu, które może być spowodowane bezpośrednim ogrzewaniem.

 
Metoda ogrzewania kąpieli wodnej
 
1. Aby przygotować kąpiel wodną

Wybierz kąpiel wodną o wystarczającej pojemności, aby w pełni pomieścić stożkową butelkę 10-, a kąpiel wodna powinna być wyższa niż wysokość stożkowej butelki, aby woda mogła całkowicie pokryć dno stożkowej butelki po podgrzaniu.

2. Dodaj odpowiednią ilość wody

Dodaj odpowiednią ilość wody do kąpieli wodnej, aby zanurzyć dno stożkowej butelki i zostaw określoną przestrzeń. Zasadniczo powierzchnia wody powinna znajdować się około 5 cm nad dnem butelki stożkowej, aby zapewnić efekt ogrzewania.

3. Umieść stożkowe butelki

Umieść ostrożnie butelkę stożkową 10- do łaźni wodnej, aby została zawieszona, aby spód stożkowej butelki nie dotykał dna kąpielki wodnej. Do obsługi butelki stożkowej można użyć narzędzi pomocniczych, takich jak wsporniki lub drut kolczasty.

4. Grzecznia kąpiel wodna

Włącz przełącznik cieplny kąpieli wodnej i zacznij podgrzewać wodę. Podczas procesu ogrzewania należy stale obserwować zmianę temperatury wody, a moc ogrzewania lub kontroler temperatury należy regulować zgodnie z wymaganiami eksperymentalnymi w celu utrzymania stałej temperatury wody.

5. Mieszanie i monitorowanie

Podczas procesu ogrzewania roztwór w butelce stożkowej można mieszać zgodnie z potrzebami eksperymentu w celu promowania reakcji. Jednocześnie temperaturę i reakcję w butelce stożkowej należy regularnie monitorować, aby zapewnić płynny postęp eksperymentu.

Scenariusz zastosowania ogrzewania kąpieli wodnej

 

Reakcja syntezy organicznej

W eksperymentach syntezy organicznej wiele reakcji należy przeprowadzić w określonych temperaturach. Ogrzewanie kąpieli wodnej może zapewnić stabilne, jednolite środowisko temperaturowe w celu spełnienia wymagań tych reakcji.

Eksperymenty biochemiczne

W eksperymentach biochemicznych niektóre reakcje enzymatyczne lub eksperymenty z denaturacji białkowej należy wykonać w stałej temperaturze. Ogrzewanie kąpieli wodnej zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury, aby zapewnić dokładność wyników eksperymentalnych.

Eksperymenty chemii analitycznej

W eksperymentach chemii analitycznej, takich jak eksperymenty miareczkowania, próbka musi zostać podgrzana. Ogrzewanie kąpieli wodnej może zapewnić łagodne, jednolite warunki ogrzewania, aby uniknąć rozkładu próbki lub pogorszenia się z powodu przegrzania.

Środki ostrożności dotyczące ogrzewania kąpieli wodnej

 

Bezpieczna operacja

Podczas procesu ogrzewania należy upewnić się, że przewód zasilający i wtyczka kąpieli wodnej są bezpieczne i niezawodne, aby uniknąć występowania wypadków bezpieczeństwa, takich jak porażenie prądem.

Noś odpowiedni osobisty sprzęt ochronny, taki jak płaszcze laboratoryjne, rękawiczki i gogle.

01

Kontrola temperatury

Temperatura wody powinna być precyzyjnie kontrolowana zgodnie z wymaganiami eksperymentu, aby uniknąć awarii eksperymentu z powodu zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury.

Podczas procesu ogrzewania zmiana temperatury wody należy stale obserwować, a moc ogrzewania lub kontroler temperatury należy regulować w czasie.

02

Zapobieganie zanieczyszczeniu

Podczas procesu ogrzewania należy unikać wody w kąpieli wodnej w butelce stożkowej, aby nie zanieczyszczyć próbki ani nie wpływać na wyniki eksperymentalne.

Po użyciu kąpiel wodna i butelka stożkowa powinny być wyczyszczone na czas, aby uniknąć pozostałości wpływających na następny eksperyment.

03

Konserwacja sprzętu

Kąpiel wodna powinna być regularnie utrzymywana i utrzymywana, aby zapewnić jej normalne działanie i przedłużyć żywotność usług.

Jeśli stwierdzono, że łaźnia wodna jest wadliwa lub nienormalna, należy ją zatrzymać w czasie i skontaktować się z profesjonalistami w celu utrzymania.

04

10l Erlenmeyer Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
 
 

Streszczenie

Ogrzewanie do kąpieli wodnej jest bezpiecznym i skutecznym sposobem ogrzewania 10 -litrowej butelki stożkowej. Poprzez rozsądny wybór kąpieli wodnej, kontrolę temperatury wody i mocy ogrzewania, zwróć uwagę na bezpieczeństwo i zapobiegają zanieczyszczeniu i innym środkom, możemy zapewnić sprawny postęp eksperymentu i dokładność wyników. Jednocześnie ogrzewanie kąpieli wodnej ma szeroką perspektywę zastosowania w dziedzinie syntezy organicznej, eksperymentu biochemii i eksperymentu chemii analitycznej.

 

Popularne Tagi: 10L Erlenmeyer Flask, China 10L Erlenmeyer Flask Producent, dostawcy, fabryka

Wyślij zapytanie