Szklany lejek separujący
2. BIG COUTH SIXLEL: 90 mm\/170 mm\/210 mm\/260 mm
3. Święto w ustach: 150 mm\/200 mm\/250 mm\/300 mm
*** CENUT CENTOWY Powyższy, zapytaj nas, abyśmy otrzymali
Opis
Parametry techniczne
A Szklany lejek separującyjest kawałkiem szklanych naczyń laboratoryjnych używanych do oddzielenia dwóch niemieszalnych płynów na podstawie ich różnych gęstości. Lejek separujący, znany również jako lejek separacyjny, to urządzenie laboratoryjne stosowane do oddzielania mieszanin płynów, które nie mieszają się razem, takie jak olej i woda. Zazwyczaj składa się ze szklanego korpusu w kształcie stożka lub gruszki z zatrzymaniem na dole, umożliwiając osobno odprowadzanie cieczy.
Święto lejne opracowują zasadę, że niemiecalne płyny można oddzielić na podstawie różnicy ich gęstości. Gęstsza ciecz tonie na dno, podczas gdy jaśniejsza ciecz unosi się na górze, umożliwiając oddzielanie dwóch cieczy oddzielnie od stopcocka.
Zasada
Działa na zasadzie, że niemieszalne płyny można oddzielić na podstawie różnicy ich gęstości. Gęstsza ciecz tonie na dno, podczas gdy jaśniejsza ciecz unosi się na górze, umożliwiając oddzielanie dwóch cieczy oddzielnie od stopcocka.Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie tego procesu:
Wlewanie mieszanych płynów: Po pierwsze, mieszaninę dwóch niemieszalnych cieczy do oddzielania wlewa się do lejka oddzielającego. Zwykle dwie ciecze będą naturalnie rozwinąć się, ponieważ nie rozpuszczają się w sobie.
Warstwy: lejek oddzielny z mieszanymi cieczami pozostaje do stania przez pewien czas, aby dwie ciecze naturalnie warstwały w zależności od różnicy gęstości. Cięższy ciecz zatopi się na dnie lejka, a jaśniejsza ciecz unosi się na górze.
Zamknij tłok: Po całkowitym rozwodnieniu dwóch płynach zamknij tłok na dole lejka, aby zapobiec ucieczce jakiejkolwiek płynu.
Wylewanie górnej cieczy: delikatnie usuń lejek separujący ze stojaka i obróć szyję lejka na bok, aby wylot lejka znajduje się z dala od pojemnika. Następnie powoli otwórz tłok i pozwól, aby cięższa ciecz na dnie wypłynęła, aż do osiągnięcia interfejsu między dwoma cieczami. W tym momencie zamknij tłok, aby zatrzymać rozładowanie.
Zbieranie górnej płynu: umieść lejek z powrotem na stoisku, upewniając się, że jest wyprostowany. Następnie ostrożnie otwórz tłok, aby umożliwić wypływ jaczniejszej cieczy z górnej warstwy i zebrać ją w innym pojemniku. Ponieważ dwie ciecze są niemieszalne, utrzymają wyraźny interfejs w lejku, który zapewnia, że górna ciecz jest czysto zebrana i nie mieszana z dolną cieczą.
Płucz i powtórz: W razie potrzeby lejek separujący można przepłukać, a proces powtórzony, aby zapewnić, że obie ciecze są całkowicie oddzielone i zbierane.
Uwaga: podczas pracy należy zachować ostrożność, aby nie zakłócać interfejsu cieczy, aby nie mieszać dwóch cieczy i nie wpływać na separację. Ponadto podczas operacji należy unikać szybkiego dekantowania lub gwałtownego wstrząsania, aby uniknąć pluskania cieczy lub zamieszania interfejsu.
W ten sposób lejek oddzielający szkła może skutecznie oddzielić niemieszalne ciecze według ich różnicy gęstości, co jest bardzo przydatną techniką eksperymentów chemicznych i produkcji przemysłowej.
Parametr
|
Trójkątny lejek |
| Specyfikacja | Średnica otworu lejka | Średnica rury lejek | Wysokość | Opakowanie |
| 60 mm | 60 mm | 5.20 mm | 1 0 4.0 mm | 400 szt.\/ Pudełko |
| 75 mm | 75 mm | 8.10 mm | 135,1 mm | 300 szt.\/ Pudełko |
| 90 mm | 90 mm | 7.10 mm | 154. 0 mm | 250 szt.\/ Pudełko |
| 120 mm | 120 mm | 14,3 mm | 185. 0 mm | 150 szt.\/ Pudełko |
| 150 mm | 150 mm | 21,4 mm | 212. 0 mm | 80 szt.\/ Pudełko |

Big Mouth Sidenel
| Specyfikacja | Średnica otworu lejka | Średnica rury lejek | Wysokość | Opakowanie |
| 90 mm | 90 mm | 15. 0 mm | 93. 0 mm | 50 szt.\/ Pudełko |
| 170 mm | 170 mm | 2 0. 0 mm | 148. 0 mm | 20 szt.\/ Pudełko |
| 210 mm | 210 mm | 22. 0 mm | 182. 0 mm | 20 szt.\/ Pudełko |
| 260 mm | 260 mm | 25. 0 mm | 211. 0 mm | 20pcs\/ pudełko |

Lejek z szerokimi ustami
| Specyfikacja | Średnica otworu lejka | Średnica rury lejek | Wysokość | Opakowanie |
| 150 mm | 150 mm | 15,5 mm | 235. 0 mm | 10 szt.\/ Pudełko |
| 200 mm | 200 mm | 15,6 mm | 275. 0 mm | 10 szt.\/ Pudełko |
| 250 mm | 250 mm | 25. 0 mm | 331. 0 mm | 10 szt.\/ Pudełko |
| 300 mm | 300 mm | 25,5 mm | 375. 0 mm | 10 szt.\/ Pudełko |
Zastosowania w chemii
|
Szklany lejek separujący(Lejek oddzielający szkła) ma szeroki zakres konkretnych zastosowań w eksperymentach chemii, oto niektóre powszechne zastosowania:
|
|
Usuwanie wody z cieczy organicznych:W syntezie organicznej czasami konieczne jest usunięcie wody z rozpuszczalników organicznych, a lejek rozdzielający może to osiągnąć, stosując wysusznik, taki jak bezwodny siarczan magnezu lub bezwodny chlorek wapnia.
Analiza środowiska:W analizie środowiska lejki rozdzielające można wykorzystać do oddzielenia zawieszonych cząstek lub zanieczyszczeń od próbek wody lub gleby w celu dalszej analizy.
Nauczanie i demonstracja:W nauczaniu laboratoriów rozdzielające lejniki są stosowane do wykazania technik ekstrakcji cieczy cieczowej dla uczniów, aby pomóc im zrozumieć proces oddzielania niemieszalnych płynów.
Kontrola jakości:W laboratoriach kontroli jakości lejki rozdzielające są wykorzystywane do zapewnienia czystości i jakości surowców i gotowych produktów poprzez usunięcie zanieczyszczeń i cząstek obcych poprzez filtrację.
Badania i rozwój:W laboratoriach badawczych i rozwojowych lejki rozdzielające są wykorzystywane do oddzielenia i analizy różnych składników mieszaniny, ułatwiania reakcji chemicznych i oczyszczania związków do dalszych eksperymentów.
Zastosowania te pokazują wszechstronność i znaczenie w eksperymentach chemii, w których są jednym z niezbędnych narzędzi.
Materialny kierunek innowacji
Optymalizacja wydajności i kontrola kosztów wysokiej szklanki borokrzemkowej

Poprawa odporności na ciepło i stabilność chemiczna
Wysokie szkło borokrzemowe (takie jak Pyrex) stało się głównym nurtem materiału separacji szkła ze względu na jego niski współczynnik rozszerzalności cieplnej (3,3 × 10⁻⁶\/ stopień) i doskonałą odporność na kwas i alkalia. W przyszłości, dostosowując stosunek kwasu borowego do krzemionki, jego odporność na ciepło (taka jak tolerancja na różnice temperaturowe między -20 stopnia C i 500 stopnia C) i stabilność chemiczną można dodatkowo zoptymalizować. Na przykład japońskie spółki zależne szklane Asahi opracowało oporne na kwas hydrofluorowy szklankę o wysokiej zawartości borokrzemianu poprzez wprowadzenie składników tlenku glinu, które są odpowiednie do oddzielenia odczynników ultra-kure w przemyśle półprzewodników.

Redukcja kosztów i produkcja skali
Wysoki koszt szkła o wysokim borokrzemian (około 3-5 razy zwykłego szkła) ogranicza jego popularność. Przełom technologiczny obejmuje:
Ulepszenie procesu topnienia: Zastosowanie technologii spalania tlenu zamiast tradycyjnego spalania powietrza może zmniejszyć stopień topnienia 100-150, zmniejszyć zużycie energii;
Recykling odpadów: Dzięki technologii wzmacniania chemikaliów produkty szklane odpadowe są przekształcane w wysokie surowce szklane borokrzemianowe, a szybkość recyklingu może osiągnąć ponad 70%;
Zautomatyzowane linie produkcyjne: Wprowadzono roboty przemysłowe do kształtu, cięcia i polskiego szkła, zwiększając wydajność produkcji i obniżenie kosztów pracy.

Funkcjonalna technologia powlekania
Aby spełnić określone wymagania eksperymentalne, na powierzchnię szkła wysokiego borokrzemianowego można zastosować powłoki funkcjonalne:
Powłoka hydrofobowa: Metoda zol-żel jest stosowana do składania powłoki nano krzemionkowej, tak aby kąt styku wody był powyżej 110 stopni, co jest wygodne dla szybkiego rozładowania cieczy po separacji;
Powłoka przeciwbakteryjna: obciążona jonami srebra lub nanocząstek tlenku cynku, hamują wzrost drobnoustrojów, odpowiedni dla pola biomedycznego.
Innowacyjne zastosowanie materiałów kompozytowych
Kompozyty szklane-ceramiczne
Dzięki osadzeniu cząstek ceramicznych, takich jak tlen glinu i azotek krzemu w matrycy szklanej, wytrzymałość mechaniczna i odporność na zużycie można znacznie poprawić. Na przykład ceramika szklana Zerodur® opracowana przez Schott w Niemczech ma wytrzymałość na zginanie 1200 MPa, ponad 10 razy większą niż zwykłe szkło, i jest odpowiednia do scenariuszy wysokiego ciśnienia lub wysokiego uderzenia.
Kompozytów szkła-polimeru
Powlekanie szklanej powierzchni politetrafluoroetylenem (PTFE) lub powłoką ketonową eteru polieterowego (PEEK) zwiększa odporność na korozję i samokontrolę. Na przykład zastosowanie powłoki PTFE na szyi lejka może wytrzymać silne kwasy i alkalis, a współczynnik tarcia jest zmniejszony do mniej niż 0. 05, zmniejszając resztę cieczy.
Nanokompozyt
The introduction of nanomaterials such as graphene and carbon nanotubes into the glass matrix can give the funnel self-cleaning, conductive or antibacterial functions. For example, by electrophoretic deposition, a graphene film is formed on the glass surface to achieve super-hydrophobic (contact Angle >150 stopni) i super lipofilowy (kąt kontaktu<10°) properties, suitable for oil-water separation.
Rozwój nowych materiałów szklanych
Ekstremalne szkło odporne na środowisko
Szkło bardzo niskiej temperatury: rozwój szkła o współczynniku rozszerzalności cieplnej zbliżonej do zera (takiego jak szkło krzemianowe zawierające cyrkonię), odpowiednie do operacji separacji w ciekłym azocie (-196) lub środowisku heleksji ({-269);
Szkło odporne na promieniowanie: Poprzez wprowadzenie tlenku ceru lub tlenku lantanu, poprawić zdolność absorpcji szkła do promieni gamma, odpowiednia do oczyszczania płynu radioaktywnego odpadów w przemyśle jądrowym.
Inteligentne responsywne szkło
Szkło fotochromowe: domieszkowane srebrne mikrokryształy w szkle w celu osiągnięcia dynamicznej regulacji transmitancji światła w świetle, co jest wygodne do obserwowania procesu separacji w czasie rzeczywistym;
Szkło elektrochromowe: Zmiana koloru szkła przez osadzanie\/uznanie jonów, odpowiednie do monitorowania poziomu cieczy w zautomatyzowanych systemach eksperymentalnych.
Szkło biokompatybilne
Rozwój bioaktywnego szkła zawierającego tlenek wapnia i tlenek magnezu może uwalniać wapń i fosfor osocza w organizmie i promować proliferację komórek. Takie szklane lejne mogą być stosowane do separacji hodowli hodowli komórkowej w inżynierii tkankowej w celu zmniejszenia uszkodzenia komórek.
Przełom technologiczny i przyszły trend
Genomika materiałów i prognozy o wysokiej przepustowości
Korzystając z algorytmów uczenia maszynowego do przewidywania związku między składem szklanym a właściwościami, w połączeniu z wysokiej przepustowości platformy eksperymentalnej, przyspieszyć cykl rozwoju nowych materiałów szklanych. Na przykład 10 potencjalnych preparatów szkła o wysokiej zawartości borokrzemianów wybrano poprzez obliczenie symulacji, a po eksperymentalnej weryfikacji czas rozwoju można skrócić o ponad 50%.
Drukowanie 3D i produkcja addytywna
Bezpośrednio drukuj szklane lejniki z złożonymi strukturami z wykorzystaniem stereolitografii (SLA) lub technologii selektywnej topnienia laserowego (SLM). Na przykład Fraunhofer Institute w Niemczech osiągnął druk szklany 3D o szorstkości ściany wewnętrznej RA<1μm, which is suitable for the integration of microfluidic chips.
Zielona produkcja i gospodarka obiegowa
Aby opracować formułę szklaną wolnej od arsenu i przyjaznego dla środowiska oraz ustanowienie całego systemu oceny cyklu życia. Na przykład poprzez analizę oceny cyklu życia (LCA) udowodniono, że ślad węglowy nowego szklanego lejka jest o 40% niższy niż w tradycyjnym produkcie, a używany lejek może być w 100% recyklingu.
Wniosek
Materialna innowacjaSzklany lejek separującyMusi skupić się na trzech głównych celach poprawy wydajności, redukcji kosztów i rozszerzenia funkcji. W przyszłości optymalizacja szkła o wysokiej borokrzematu, zastosowanie materiałów kompozytowych i rozwój nowego szkła będą promować ewolucję produktów w kierunku wysokiej, inteligentnym i zielonym. Przełom technologiczny należy łączyć z naukami materiałowymi, inteligentnymi koncepcjami produkcyjnymi i ochrony środowiska, aby zaspokoić złożone potrzeby biomedycyny, nowej energii, monitorowania środowiska i innych dziedzin. Dzięki dojrzałości genomiki materiałów i technologii drukowania 3D, wydajność i wydajność produkcji lejków separacji szkła osiągnie skok jakościowy, zapewniając silniejsze wsparcie dla badań naukowych i rozwoju przemysłowego.
Popularne Tagi: Szklane lejek, producenci lejków separacją China, dostawcy, fabryka
Następny
Chemia oddzielająca lejekWyślij zapytanie















