Stożkowa kolba zlewki
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
Opis
Parametry techniczne
A Stożkowa kolba zlewki, alternatywnie znany jako kolba Elenmeyera (po jej wynalazku, Erlenmeyer), jest rodzajem kolby laboratoryjnej charakteryzującej się wąską szyją i szeroką, stożkową podstawą. Ta konstrukcja zapewnia, że kolba może być bezpiecznie umieszczona na stoisku laboratoryjnym bez przechylania, a także ułatwia skuteczne mieszanie jej zawartości.
Stożkowe kolby są wykonane z materiałów takich jak szkło lub plastik i są w różnych rozmiarach i pojemnościach. Są one szeroko stosowane w laboratoriach chemii i biochemii do różnych celów, w tym trzymanie i mieszanie reagentów, wykonywania reakcji chemicznych oraz zbieraniu produktów destylacyjnych.
Zlewka, powszechnie znana jako kubek z dużymi ustami, jest powszechnym elementem sprzętu laboratoryjnego stosowanego przede wszystkim do substancji mieszania, ogrzewania i przechowywania. Zazwyczaj ma szerokie otwarcie, które ułatwia łatwe nalewanie i mieszanie zawartości. Wykonane z materiałów takich jak szkło lub plastik, zlewki są dostępne w różnych rozmiarach i pojemnościach, odpowiednie dla różnych potrzeb eksperymentalnych.
Ze względu na szeroką usta i solidną konstrukcję zlewka jest idealna do szerokiej gamy zastosowań w chemii, biologii i innych dziedzinach naukowych. Na przykład można go użyć do pomiaru i mieszania chemikaliów, roztworów cieplnych, a nawet jako pojemnika do przechowywania próbek podczas eksperymentów.
Specyfikacje




Zastosowania w biologii
W eksperymentach ekstrakcji DNA trójkątnyzlewka (kolba stożkowa)jest powszechnie stosowany do mieszania, mieszania i podgrzewania małych ilości próbek cieczy. Poniżej znajduje się procedura krok po kroku eksperymentu z wykorzystaniem trójkątnej zlewki do ekstrakcji DNA, wykorzystując materiał roślinny jako przykład:
|
Cel eksperymentu: Materiał eksperymentalny: |
![]() |
Eksperymentalne kroki:
1. Przygotowanie próbki:
Zmiel około 10 g świeżych lub mrożonych próbek liści roślin w drobny proszek za pomocą zaprawy i tłuczku w ciekłym azocie.
2. Transfer próbki:
Przenieś zmielony drobny proszek do chłodzonego lodem 500 ml trójkątnej zlewki zawierającej około 120 ml buforu NIB i szybko wymieszaj.
3. Delikatne miksowanie:
Zawartość trójkątnej zlewki delikatnie mieszano na lodzie przez 10 minut przy 100 x obr / min.
4. Filtracja:
Mieszaninę filtrowano przez dwie warstwy gazy i dwie warstwy miraclotha, a pozostałe zawieszenie jądrowe zebrano za pomocą lejka.
5. Zbieranie filtratu:
Przesącz został przekazany na dwa 50- ml trójkątne zlewki i wirowano przy 2400 × g przez 12 minut w 4 stopnie; Supernatant został odrzucony.
6. Mycie:
Za pomocą małego pędzla ponownie ponownie osad w każdej trójkątnej zlewki z 20 ml lodowatego stalówki, połącz w jedną zlewkę i ponownie wirować.
7. Powtarzające się mycie:
Powtarzaj kroki 5 i 6, aż zielony kolor zniknie, a zawieszenie staje się jasne.
8. Opady DNA:
Odrzuć supernatant i dodaj 0. 5-2 ml lodowatego bufora Nib do każdej trójkątnej zlewki i delikatnie zawieś osad.
9. Dodanie buforu CTAB:
Wlać 20 ml buforu 2 × CTAB (65 stopni), natychmiast wymieszaj i inkubuj na 65 stopni przez 10 minut, a następnie ostygnąć do temperatury pokojowej.
10. Ekstrakcja chloroformu:
Wymieszaj z równą objętością chloroformu, delikatnie wstrząsając lub odwracając i odśrodkowe w temperaturze pokojowej.
Przenieś supernatant:
Przenieś 20 ml supernatantu do nowej rurki, dodaj 2 ml 10% buforu CTAB, delikatnie wymieszaj i inkubuj na 65 stopni.
Wyciągnij ponownie z chloroformem:
Wyciągnij ponownie z chloroformem i wirówką w temperaturze pokojowej.
Opady DNA:
Przenieś 15 ml supernatantu do nowej trójkątnej zlewki, dodaj równą objętość 1 × CTAB buforu opadów, wymieszaj delikatnie przez inwersję, aby wytrącić genomowy DNA.
Zezwucenie DNA:
Po odwirowaniu supernatant odrzucono, a osady DNA zawieszono 600 µl roztworu o wysokiej zawartości soli TE.
Mycie DNA:
Przenieś zawieszenie do rurki 2-, dodaj 1,2 ml etanolu, wymieszaj delikatnie, aż DNA wyrzuci, i pozostaw w temperaturze pokojowej na 5 minut.
Oczyszczanie DNA:
Wykonaj dalsze etapy oczyszczania, takie jak opady etanolu i ponowne zawieszanie w razie potrzeby.
Środki ostrożności:
Zawsze używaj świeżo wykonanego bufora do izolacji DNA wielkości megabazy.
Unikaj nadmiernego ścinania fizycznego podczas przetwarzania próbek w celu utrzymania integralności DNA.
Utrzymuj warunki niskiej temperatury podczas eksperymentu, aby zminimalizować degradację DNA.
Dzięki temu eksperymentowi wysokiej jakości, genomowy DNA o wysokiej masie cząsteczkowej odpowiednie do sekwencjonowania jednoskulowego można ekstrahować z próbek roślin. Ta metoda jest prosta, opłacalna, szybka i nie wymaga specjalnego sprzętu i można go ukończyć w ciągu jednego dnia, co stanowi znaczącą redukcję czasu w porównaniu z tradycyjnym wielodniowym do jednego tygodnia.
Są one stosowane w laboratoriach chemii, biologii i mikrobiologii do ogrzewania, mieszania i przenoszenia chemikaliów lub odczynników. Specyficzne zastosowania obejmują eksperymenty miareczkowania, wrzące cieczy, przygotowanie hodowli bakteryjnej i ekstrakcję DNA.
Obsługa sytuacji kryzysowych
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podczas korzystaniaStożkowa kolba zlewkiAby przeprowadzić eksperymenty, w przypadku awarii eksperymentator powinien zachować spokój i podejmować szybkie i dokładne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego, zapobiegania rozszerzeniu wypadku oraz chronić eksperymentalny sprzęt i odczynniki tak bardzo, jak to możliwe. Oto kilka konkretnych odpowiedzi:
Prowadzenie awaryjne ognia
Natychmiast odetnij ogień:
Jeśli jest pożar w lub w pobliżuStożkowa kolba zlewki, źródło pożaru powinno zostać natychmiast odcięte, takie jak zamknięcie zaworu gazowego lub odłączenie wtyczki zasilania.
Użyj gaśnicy:
Wybierz odpowiednią gaśnicę zgodnie z rodzajem pożaru. W przypadku łatwopalnych pożarów płynnych, takich jak alkohol, eter itp. Można stosować gaśnice suche w proszku lub gaśnice pianki; W przypadku pożarów urządzeń elektrycznych zasilanie należy najpierw odciąć, a następnie użyć gaśnicy z dwutlenkiem węgla.
Ewakuacja i alarm:
Jeżeli pożaru nie można kontrolować, personel laboratoryjny powinien zostać natychmiast ewakuowany i należy wywołać telefon przeciwpożarowy.
Zwróć uwagę na ochronę osobistą:
Podczas walki z ogniem personel eksperymentalny powinien nosić sprzęt ochronny, taki jak odzież ognioodporna, aparat oddechowy itp., Aby uniknąć obrażeń.
Obsługa sytuacji wybuchowych
Szybka ewakuacja
Jeśli nastąpi eksplozja, eksperymentator powinien natychmiast ewakuować scenę, aby uniknąć obrażeń wtórnych.
Odetnij źródło mocy i powietrza
W przypadku zapewnienia bezpieczeństwa szybko odetnij zasilanie i zaopatrzenie w powietrze do laboratorium, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji.
Pierwsza pomoc i alarm
Udaj początkową pierwszą pomoc dla rannych, takich jak hemostaza, bandażowanie itp., I wykonuj połączenia alarmowe. Jednocześnie zgłoś incydent do kierownika laboratorium i działu bezpieczeństwa.
Chroń witrynę
Chroń miejsce wypadków w celu późniejszego badania i analizy, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo.
Oczyszczanie wycieków odczynników chemicznych
Natychmiastowa kwarantanna
Jeżeli odczynnik chemiczny w kolbie stożkowym przecieka, obszar wycieku należy natychmiast wyizolować, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się odczynnika.
01
Ochrona osobista
Personel eksperymentalny powinien nosić odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak odzież ochronna, rękawiczki, gogle itp., Aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z wyciekami.
02
Kolekcja i neutralizacja
Użyj odpowiednich narzędzi do zbierania (takich jak piasek, bawełna chłonna oleju itp.), Aby zebrać odczynnik przeciekający i zneutralizować go neutralizatorem zgodnie z właściwościami odczynnika.
03
Czyszczenie i wentylacja
Dokładnie wyczyść wyciek i użyj sprzętu wentylacyjnego do usuwania szkodliwych gazów.
04
Ogólne środki bezpieczeństwa
Znajomość laboratoryjnych procedur bezpieczeństwa
Personel laboratoryjny powinien zapoznać się z laboratoryjnymi procedurami bezpieczeństwa i środkami reagowania kryzysowego, aby mogli szybko zareagować na wypadek awarii.
Regularna kontrola sprzętu
Regularnie sprawdzaj sprzęt laboratoryjny, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie, aby uniknąć wypadków spowodowanych awarią sprzętu.
Utrzymuj laboratorium w czystości
Utrzymuj laboratorium w czystości i uporządkowaniu, aby uniknąć gruzu zakłócającego eksperyment lub powodując zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Wzmocnij trening bezpieczeństwa
Przeprowadź regularne szkolenie bezpieczeństwa personelu eksperymentalnego, aby poprawić ich świadomość bezpieczeństwa i zdolność obsługi awaryjnej.
Zapisz środki ostrożności
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podczas przeprowadzania eksperymentów chemicznych z butelkami stożkowymi zlewkami jest kluczem do zapewnienia dokładności, identyfikowalności i naukowego charakteru danych eksperymentalnych. Szczegółowy, dokładny i dobrze zorganizowany rekord eksperymentalny może nie tylko dostarczyć cennych danych eksperymentalnych dla eksperymentatorów, ale także stanowić solidne podstawy do późniejszej analizy eksperymentalnej, pisania papieru i komunikacji naukowej. Oto kilka szczegółowych notatek, na które należy zwrócić uwagę podczas eksperymentu z butelkami stożkowymi zlewkami:
Podstawowe zasady nagrywania
Zapisy powinny opierać się na faktycznych zaobserwowanych zjawiskach i danych eksperymentalnych, unikając subiektywnych założeń lub uprzedzeń. Wszystkie rekordy powinny być opisywane w obiektywnym i określonym języku, jak to możliwe.
Zarejestrowane dane powinny być tak dokładne, jak to możliwe, w tym wartości, jednostki, warunki pomiaru itp. W przypadku przybliżeń lub szacunków niepewność powinna być wyraźnie oznaczona.
Zapisy powinny obejmować cały proces eksperymentu, od etapu przygotowania do końca eksperymentu, w tym dawkę wszystkich odczynników, procedur eksperymentalnych, obserwowanych zjawisk, wyników pomiaru danych itp.
Zapisy powinny być dobrze zorganizowane i łatwe do zrozumienia. Użyj jasnych nagłówków, sekcji i list, aby organizować informacje w celu późniejszego przeglądu i analizy.
Zapisy powinny zawierać wystarczającą ilość informacji, aby inni eksperymentatorzy mogli powtórzyć eksperyment. Obejmuje to datę eksperymentu, nazwę eksperymentatora, warunki eksperymentu, model instrumentu itp.
Przygotowanie zapisów przed eksperymentem
Projekt eksperymentalny:Przed rozpoczęciem eksperymentu cel, hipoteza, oczekiwane wyniki i projekt eksperymentalny powinien być szczegółowo rejestrowany. Pomaga to wyjaśnić kierunek i cel eksperymentu.
Odczynniki i instrumenty:Zapisz nazwę, czystość, producent, liczbę partii wszystkich używanych odczynników, a także model, specyfikację i kalibrację instrumentu. Informacje te są niezbędne do identyfikowalności wyników eksperymentalnych.
Plan bezpieczeństwa:Zapisz możliwe ryzyko bezpieczeństwa i środki zaradcze w eksperymencie, aby zapewnić bezpieczeństwo procesu eksperymentu.
Zapisy podczas eksperymentu
Dodatek odczynnika
Zapisz zamówienie, kwotę, metodę i czas każdego dodatku odczynnika. W przypadku odczynników wymagających dokładnego ważenia należy zarejestrować dokładną masę.
01
Procedura eksperymentalna
Zapisz szczegółowo eksperymentalne działanie każdego etapu, w tym ogrzewanie, mieszanie, filtracja, wirowanie itp. W przypadku krytycznych kroków zapisz konkretne szczegóły i środki ostrożności.
02
Zaobserwowane zjawiska
Zapisz wszystkie zjawiska obserwowane podczas eksperymentu, takie jak zmiany kolorów, tworzenie się pęcherzyków, tworzenie opadów, zmiany temperatury itp. Zjawiska te często mogą odzwierciedlać proces reakcji chemicznych i wytwarzanie produktów.
03
Pomiar danych
Zapisz wszystkie zmierzone dane, w tym temperaturę, objętość, masę, stężenie itp. W przypadku danych wymagających wielu pomiarów należy zarejestrować wyniki i średnie wartości każdego pomiaru.
04
Nieprawidłowa obsługa
Jeśli podczas eksperymentu istnieje nieprawidłowa sytuacja, taka jak odprysk odczynnika, awaria instrumentu itp., Eksperyment należy natychmiast zatrzymać, a nieprawidłowy proces obsługi i wyniki należy zarejestrować.
05
Zapis i analiza po eksperymencie
Zestawienie danych
Po eksperymencie wszystkie zarejestrowane dane zostały zestawione i analizowane. Użyj wykresów, tabel i innych formularzy, aby wizualnie przedstawić dane do późniejszej analizy i dyskusji.
01
Dyskusja wyników
Zgodnie z danymi eksperymentalnymi i obserwowanymi zjawiskami omów, czy wyniki eksperymentalne spełniają oczekiwania, i przeanalizuj możliwe przyczyny i czynniki wpływające. Wyniki, które nie spełniają oczekiwań, powinny być głęboko przeanalizowane i omówione.
02
Wnioski i sugestie
Na podstawie wyników eksperymentalnych i analizy wyciągnięte są wnioski eksperymentalne, a sugestie są przedstawiane w celu poprawy metody eksperymentalnej, zoptymalizowania warunków eksperymentalnych lub przeprowadzenia dalszych badań.
03
Prowadzenie rekordów
Utrzymuj rekordy laboratoryjne w bezpiecznym miejscu do późniejszego przeglądu i udostępniania. Rozważ użycie dokumentów elektronicznych lub przechowywania w chmurze, aby przechowywać rekordy w celu poprawy ich czytelności i dostępności.
04
Specjalne notatki w płycie
Znacznik czasu
Dodanie znacznika czasu do rekordu w celu rejestrowania czasu każdego kluczowego etapu lub punktu obserwacji pomaga przeanalizować zależność czasu podczas eksperymentu.
Podpis i data
Każda strona rekordów powinna zawierać podpis i datę eksperymentatora, aby zapewnić autentyczność i identyfikowalność rekordu.
Poufność
W przypadku zapisów eksperymentalnych obejmujących poufne informacje lub patenty należy podjąć odpowiednie środki poufności, aby uniknąć ujawnienia informacji.
Weryfikacja zapisów elektronicznych
Jeśli do rejestrowania wykorzystywane jest sprzęt elektroniczny, dokładność i niezawodność sprzętu elektronicznego należy regularnie sprawdzać, aby zapewnić dokładność zarejestrowanych danych.
Popularne Tagi: kolba stożkowa z paskiem, producenci kolb stożkowych China, dostawcy, fabryka
Para
Kolba trójkątaNastępny
Okrągła dolna kolba kwarcowaWyślij zapytanie




















