10L Flask Erlenmeyer
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10L Flask Erlenmeyer

1. Frasco cônico:
1) garrafa de boca estreita: 50ml ~ 10000ml;
2) garrafa B Big: 50ml ~ 3000ml;
3) BULHA DE CIMPO: 50ml ~ 5000ml;
4) garrafa de boca larga: 50ml/100ml/250ml/500ml/1000ml;
5) balão cônico com cobertura: 50ml ~ 1000ml;
6) Enfrante o frasco cônico:
um. Tampa preta (conjuntos gerais): 50ml ~ 1000ml
b. Tampa laranja (tipo espessante): 250ml ~ 5000ml;
2. Frasco inferior redondo de boca única e multi-boca:
1) Balão de fundo redondo de boca única: 50ml ~ 10000ml;
2) balão de três boca inclinado: 100ml ~ 10000 ml;
3) balão de quatro boca inclinado: 250ml ~ 20000ml;
4) balão reto de três boca: 100ml ~ 10000ml;
5) Frasco reto de quatro boca: 250ml ~ 10000ml.
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Descrição

Parâmetros técnicos

 No vasto cenário de equipamentos científicos, poucos itens incorporam a essência da versatilidade e praticidade tão elegantemente quanto o frasco Erlenmeyer. Entre seus inúmeros tamanhos, o10L Flask Erlenmeyerdestaca -se como um robusto em muitos laboratórios de pesquisa e industrial, servindo como um recipiente vital para uma ampla gama de reações químicas, fermentações e culturas celulares. Com sua forma cônica característica, design robusto e ampla capacidade, esse frasco se tornou uma ferramenta indispensável para cientistas e pesquisadores de todas as disciplinas.

 

As origens do frasco Erlenmeyer podem ser rastreadas até o final do século XIX, quando Emil Erlenmeyer, um químico alemão, introduziu essa peça icônica de copos de laboratório. Inicialmente projetado para facilitar a mistura e aquecimento de líquidos durante as reações químicas, a forma cônica do frasco ganhou popularidade rapidamente devido à sua capacidade de evitar respingos e permitir uma melhor agitação.

 

Com o tempo, à medida que as práticas científicas evoluíram, o mesmo aconteceu com o frasco Erlenmeyer, com vários tamanhos e modificações sendo desenvolvidos para atender a diversas necessidades experimentais. A variante 10L, com sua capacidade generosa, emergiu como favorita entre os pesquisadores que realizam reações em larga escala ou cultivando microorganismos em escala substancial.

 

Aplicações

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A versatilidade do frasco 10L Erlenmeyer é exemplificada por suas inúmeras aplicações em várias disciplinas científicas:

◆ Química: Na química orgânica e inorgânica, o frasco de 10L é ideal para a realização de sínteses em larga escala, permitindo que os pesquisadores produzam quantidades suficientes de compostos para análises ou comercialização adicionais.

 

◆ Biologia e bioquímica: Nos laboratórios de microbiologia e cultura de células, o frasco serve como um vaso primário para cultivar bactérias, leveduras e outros microorganismos, bem como para cultivar células de mamíferos e vegetais. A forma cônica facilita a troca gasosa durante fermentações aeróbicas e respiração celular.

 

◆ Biotecnologia: No campo da biotecnologia, o frasco 10L Erlenmeyer encontra uso na produção de enzimas, antibióticos e outros bioprodutos por meio de processos de fermentação.

 

◆ Ciência ambiental: Os pesquisadores que estudam biodegradação, tratamento de águas residuais ou ecologia microbiana geralmente empregam o frasco de 10L para simular ambientes naturais e observar interações microbianas.

 

◆ Educação: Em ambientes acadêmicos, o frasco serve como uma valiosa ferramenta de ensino, permitindo que os alunos realizem experimentos práticos e observe processos químicos e biológicos em escala.

Lista de parâmetros

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O hidróxido de sódio reage com dióxido de carbono

 

A reação do hidróxido de sódio com dióxido de carbono usando uma garrafa cônica é um experimento químico típico projetado para observar e entender a reação química entre as duas substâncias. Aqui estão as etapas e procedimentos básicos do experimento:

Preparação de experimentos
◆ Preparação de material:
1) garrafa cônica: escolha uma garrafa cônica de tamanho apropriado para garantir que esteja limpo e livre de impurezas.
2) Solução de hidróxido de sódio: Prepare uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) de uma certa concentração, geralmente usando água como solvente.
3) Gás de dióxido de carbono: pode ser preparado por uma reação química (como carbonato de cálcio que reagindo com ácido clorídrico diluído) ou usando cilindros de dióxido de carbono prontos.
4) Conduitos e grampos: usado para conectar a fonte de gás à garrafa cônica e controlar a ingestão de gás.
5) Indicador de fenolftaleína (opcional): usado para detectar se a solução é alcalina após a reação, de modo a determinar indiretamente se a reação ocorreu.
◆ Preparação de segurança:
1) Use equipamentos de proteção pessoal apropriados, como casacos de laboratório, óculos de óculos e luvas.
2) Verifique se a área de teste está bem ventilada para eliminar gases nocivos que possam ser gerados.

 

Procedimento experimental
◆ Dispositivo de conexão: A fonte de gás CO2 é conectada ao cilindro cônico usando um conduíte e os grampos são instalados no lugar para controlar a ingestão de gás.
◆ Adicione solução de hidróxido de sódio: adicione uma quantidade apropriada de solução de hidróxido de sódio ao frasco cônico, tomando cuidado para não exceder o limite de capacidade da garrafa cônica.
◆ Por meio de gás de dióxido de carbono: abra o grampo e despeje lentamente o gás de dióxido de carbono na garrafa cônica. Para observar o processo de reação, o gás pode ser injetado em lotes, e a alteração da solução na garrafa cônica pode ser observada após cada injeção.
◆ Observe a reação:

1) O hidróxido de sódio reage com dióxido de carbono para formar carbonato de sódio (Na₂co₃) e água. Essa reação em si não possui mudança significativa de cor ou geração de precipitação, mas pode ser detectada por outros métodos.
2) Se um indicador de fenolftaleína for usado, algumas gotas poderão ser adicionadas à solução antes da reação. Quando o hidróxido de sódio é completamente reagido com dióxido de carbono, a solução não será mais alcalina e a cor do indicador de fenolftaleína mudará de vermelho para incolor (se a solução inicial foi alcalina e vermelha).
3) Além disso, também é possível julgar indiretamente se a reação ocorre medindo a alteração no volume de gás na garrafa cônica antes e após a reação. Mas esse método requer dispositivos experimentais e ferramentas de medição mais sofisticadas.
◆ Registre o resultado:
Registre os fenômenos e dados observados durante o experimento, como a mudança de cor da solução, a mudança de volume de gás, etc.
◆ descarte de líquido de resíduos:
Após o final do experimento, o líquido e o desperdício devem ser descartados de acordo com os regulamentos do laboratório. A solução de hidróxido de sódio e a solução de carbonato de sódio são soluções alcalinas e precisam ser tratadas adequadamente para evitar danos ao meio ambiente e ao corpo humano.

 

Considerações de segurança
 

Enquanto o10L Flask Erlenmeyeré um equipamento robusto e confiável, seu uso seguro requer adesão a protocolos rigorosos. Aqui estão algumas considerações importantes de segurança a serem lembradas:

◆ Manuseio adequado: Sempre use equipamentos de proteção apropriados, como casacos de laboratório, luvas e proteção para os olhos, ao manusear o frasco. Evite cair ou bater sobre o balão, pois seu tamanho e peso podem representar um risco significativo se for manuseado.

 

◆ Controle de temperatura: Ao aquecer ou resfriar o balão, use uma fonte de calor ou líquido de arrefecimento compatível com vidro de borossilicato e garanta a distribuição uniforme da temperatura para evitar o estresse térmico.

 

◆ Gerenciamento de pressão: Se o balão for usado em sistemas pressurizados, verifique se ele está equipado com mecanismos apropriados de liberação de pressão para evitar explosões.

 

◆ Compatibilidade química: Antes de usar o balão com qualquer produto químico, verifique sua compatibilidade com vidro de borossilicato para evitar corrosão ou lixiviação de contaminantes.

 

◆ Descarte e limpeza: Siga os procedimentos adequados para a limpeza e descarte do balão e seu conteúdo, especialmente se eles contiver substâncias perigosas.

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Método de aquecimento e aplicação de banho de água

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No laboratório de química, a garrafa cônica 10-}, como um instrumento de vidro de grande capacidade, é frequentemente usada em várias reações químicas e experimentos. Devido ao seu grande volume, o aquecimento direto pode levar ao aquecimento desigual e até causar explosão e outros problemas de segurança. Como resultado, o aquecimento do banho -maria é uma maneira segura e eficaz de aquecer uma garrafa cônica {2}} litro. A seguir, introduzirá o método de aquecimento do banho de água e sua aplicação de garrafa cônica de 10 litros em detalhes.

O princípio e as vantagens do aquecimento do banho de água
 

O aquecimento do banho de água é o processo de colocar um objeto que precisa ser aquecido (como uma garrafa cônica) em um recipiente de água e aquecendo o objeto indiretamente aquecendo a água no recipiente. Esta abordagem tem várias vantagens:

Aquecimento uniforme

O aquecimento de banho -maria pode fazer com que a garrafa cônica aqueça uniformemente para evitar superaquecimento local, resultando em ruptura da garrafa.

Controle de temperatura preciso

Ao ajustar a temperatura da água, a temperatura da reação na garrafa cônica pode ser controlada com precisão para atender aos requisitos experimentais.

Alta segurança

O aquecimento do banho de água é relativamente seguro, evitando o risco de explosão que pode ser causado pelo aquecimento direto.

 
Método de aquecimento de banho de água
 
1. Para preparar o banho de água

Escolha um banho de água com uma capacidade grande o suficiente para acomodar completamente a garrafa cônica 10-}, e o banho de água deve ser maior que a altura da garrafa cônica, para que a água possa cobrir completamente o fundo da garrafa cônica quando aquecida.

2. Adicione a quantidade certa de água

Adicione uma quantidade apropriada de água ao banho de água para submergir o fundo da garrafa cônica e deixe um certo espaço. Em geral, a superfície da água deve estar cerca de 5 cm acima do fundo da garrafa cônica para garantir o efeito de aquecimento.

3. Coloque garrafas cônicas

Coloque a garrafa cônica 10-} cuidadosamente no banho de água para que seja suspenso, para que o fundo da garrafa cônica não toque no fundo do banho de água. Ferramentas auxiliares, como suportes ou arame farpado, podem ser usadas para suportar a garrafa cônica.

4. Banho de água de aquecimento

Ligue a chave de calor do banho de água e comece a aquecer a água. Durante o processo de aquecimento, a alteração da temperatura da água deve ser observada continuamente e a potência de aquecimento ou o controlador de temperatura deve ser ajustada de acordo com os requisitos experimentais para manter uma temperatura constante da água.

5. Mistura e monitoramento

Durante o processo de aquecimento, a solução na garrafa cônica pode ser agitada de acordo com as necessidades do experimento para promover a reação. Ao mesmo tempo, a temperatura e a reação na garrafa cônica devem ser monitoradas regularmente para garantir o progresso suave do experimento.

O cenário de aplicação do aquecimento do banho de água

 

Reação de síntese orgânica

Em experimentos de síntese orgânica, muitas reações precisam ser realizadas a temperaturas específicas. O aquecimento do banho de água pode fornecer um ambiente de temperatura uniforme e estável para atender aos requisitos dessas reações.

Experiências bioquímicas

Em experimentos bioquímicos, algumas reações enzimáticas ou experimentos de desnaturação de proteínas precisam ser realizados a uma temperatura constante. O aquecimento do banho de água fornece controle preciso da temperatura para garantir a precisão dos resultados experimentais.

Experimentos de química analítica

Em experimentos de química analítica, como experimentos de titulação, a amostra precisa ser aquecida. O aquecimento do banho de água pode fornecer condições leves e uniformes de aquecimento para evitar a decomposição ou deterioração da amostra devido ao superaquecimento.

Precauções para aquecimento do banho de água

 

Operação segura

Durante o processo de aquecimento, deve -se garantir que o cabo de alimentação e o plugue do banho de água sejam seguros e confiáveis ​​para evitar a ocorrência de acidentes de segurança, como choque elétrico.

Use equipamentos de proteção pessoal apropriados, como casacos de laboratório, luvas e óculos.

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Controle de temperatura

A temperatura da água deve ser controlada com precisão de acordo com os requisitos do experimento para evitar a falha do experimento devido à temperatura muito alta ou muito baixa.

Durante o processo de aquecimento, a alteração da temperatura da água deve ser observada continuamente e a potência de aquecimento ou o controlador de temperatura deve ser ajustado no tempo.

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Prevenção de poluição

Durante o processo de aquecimento, a água no banho -maria deve ser evitada de espirrar na garrafa cônica, para não contaminar a amostra ou afetar os resultados experimentais.

Após o uso, o banho de água e a garrafa cônica devem ser limpos a tempo para evitar resíduos que afetam o próximo experimento.

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Manutenção do equipamento

O banho de água deve ser mantido e mantido regularmente para garantir sua operação normal e prolongar sua vida útil.

Se o banho de água estiver com defeito ou anormal, ele deve ser interrompido no tempo e entre em contato com profissionais para manutenção.

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Resumo

O aquecimento de banho -maria é uma maneira segura e eficaz de aquecer uma garrafa cônica de 10 litros. Através da seleção razoável de banho de água, controle da temperatura da água e potência de aquecimento, preste atenção à segurança e evite a poluição e outras medidas, podemos garantir o progresso suave do experimento e a precisão dos resultados. Ao mesmo tempo, o aquecimento do banho de água tem uma ampla perspectiva de aplicação nos campos da síntese orgânica, experimento de bioquímica e experimento de química analítica.

 

Tag: Flask 10L Erlenmeyer, China 10L Erlenmeyer Fabricantes de Flash, fornecedores, fábrica

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