Szklany lejek separujący
video

Szklany lejek separujący

1. Koladkowy lejek: 60 mm\/75 mm\/90 mm\/120 mm\/150 mm
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
Wyślij zapytanie
Czatuj teraz

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:

01

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.

 
02

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.

 
03

Zamknij tłok: Po całkowitym rozwodnieniu dwóch płynach zamknij tłok na dole lejka, aby zapobiec ucieczce jakiejkolwiek płynu.

 
04

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.

 
05

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.

 
06

Płucz i powtórz: W razie potrzeby lejek separujący można przepłukać, a proces powtórzony, aby zapewnić, że obie ciecze są całkowicie oddzielone i zbierane.

 
07

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.

 
08

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

20241028113854

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

 

20241028113938

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

 

20241028114025

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:

 

  1. Oddzielenie mieszanin olej-woda:Jednym z najbardziej podstawowych zastosowań lejka oddzielającego jest oddzielenie mieszanin oleju i wody, ponieważ są to niemieszalne ciecze, które można oddzielić na podstawie różnic gęstości.
  2. Ekstrakcja składników aktywnych:W naturalnej chemii produktu rozdzielające lejniki są powszechnie stosowane do wydobywania aktywnych składników z ekstraktów roślinnych, takich jak oddzielanie pigmentów i barwników od roślin.
  3. Oczyszczanie związków organicznych:W eksperymentach z syntezą organiczną rozdzielające funkcje są stosowane do oczyszczania związków organicznych z mieszanin reakcyjnych poprzez usunięcie niepożądanych produktów ubocznych poprzez ekstrakcję ciecz-ciecz.
  4. Reakcje katalizowane fazą:W reakcjach obejmujących katalizatory transferu fazowego można stosować do oddzielenia reagentów i produktów, szczególnie w reakcjach między różnymi fazami.
  5. Oddzielenie kwasów korozyjnych i zasad:W przypadkach, w których kwasów korozyjnych lub zasad muszą być oddzielone od mieszaniny reakcyjnej, lejek oddzielny może bezpiecznie wykonać tę operację.
  6. Ekstrakcja aktywnych składników farmaceutycznych z roślin:W opracowywaniu leków lejne są stosowane do wydobywania składników leczniczych z materiału roślinnego.
  7. Zastosowania w przemyśle naftowym:W przemyśle ropy naftowej lejki rozdzielające są wykorzystywane do oddzielenia mieszanin olej-woda, które są niezbędne do rafinacji i przetwarzania ropy.

s-l1200

8/

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.

9/

Analiza środowiska:W analizie środowiska lejki rozdzielające można wykorzystać do oddzielenia zawieszonych cząstek lub zanieczyszczeń od próbek wody lub gleby w celu dalszej analizy.

10/

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.

11/

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.

12/

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.

13/

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

 

Glass Separatory Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

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.

Glass Separatory Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

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.

Glass Separatory Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

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%.

Zobacz więcej

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.

Zobacz więcej

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.

Zobacz więcej

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

Wyślij zapytanie