Pequeno frasco de erlenmeyer
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Pequeno frasco de 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

O Pequeno frasco de erlenmeyer, um item básico em laboratórios químicos em todo o mundo, é uma peça de copo versátil e indispensável. Conhecida por sua forma distinta e construção robusta, este frasco oferece uma infinidade de vantagens que o tornam o favorito entre cientistas e pesquisadores.

Criado a partir de vidro de borossilicato de alta qualidade, que exibe durabilidade excepcional e resistência química. Sua capacidade de suportar uma ampla gama de temperaturas, do calor intenso de um queimador de Bunsen ao frio extremo de um banho de gelo, garante que ele permaneça intacto e funcional sob várias condições experimentais. Essa estabilidade térmica é particularmente crucial para reações que requerem controle preciso da temperatura.

O design do frasco é uma obra -prima da funcionalidade. A ampla base fornece uma base estável, minimizando o risco de dicas acidentais, especialmente ao lidar com produtos químicos voláteis ou perigosos. O pescoço estreito facilita o derramamento fácil e minimiza a evaporação, preservando a integridade das amostras experimentais. A junta de vidro moída no pescoço garante uma conexão segura e à prova de vazamentos com outros equipamentos de laboratório, como condensadores de refluxo ou stopcocks, aumentando sua versatilidade em várias configurações experimentais.

Além disso, a superfície lisa do vidro permite limpeza e esterilização completas, protegendo-se contra a contaminação cruzada entre os experimentos. Essa inércia química também preserva a pureza das amostras, garantindo resultados analíticos precisos.

 

Lista de parâmetros

 

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Visão geral da estrutura geral

O produto é composto principalmente por três partes básicas: um fundo cônico, um pescoço longo e uma boca larga. Esse design oferece às garrafas cônicas vantagens exclusivas e valor de aplicação em experimentos químicos.

 

 

Fundo cônico

 

 

Forma e função

 

 

O fundo cônico é uma das características mais proeminentes do balão. Seu fundo é mais largo e gradualmente se restringe para o pescoço longo. Esse projeto não apenas aumenta a estabilidade do balão, impedindo que ele caia durante a agitação ou o aquecimento, mas também permite que o frasco mantenha mais líquido e facilite a adição e a dissolução de reagentes sólidos.

 

Material

 

 

O fundo cônico geralmente é feito de vidro de alta qualidade para suportar a corrosão de vários reagentes químicos e aquecimento de alta temperatura. A seleção do material de vidro garante a durabilidade e a confiabilidade da garrafa cônica.

 

 

Pescoço longo

 

 

Forma e função

 

 

O pescoço longo é uma ponte que conecta o fundo cônico e a boca larga, com um comprimento moderado que facilita as operações experimentais e reduz a evaporação líquida. O design do pescoço longo permite que o vapor e as bolhas subam e escapam suavemente durante o aquecimento ou agitação, evitando o risco de respirar líquido. Enquanto isso, o pescoço longo também facilita a inserção de ferramentas experimentais, como hastes de agitação, termômetros ou burettes, tornando as operações experimentais mais flexíveis e precisas.

 

Material e artesanato

 

 

A parte longa do pescoço também é feita de material de vidro e sofre tecnologia de processamento fino para garantir uma superfície suave e sem falhas, reduzindo a resistência durante o processo experimental.

 

 

Boca larga

 

 

Forma e função

 

 

A boca larga é a parte de abertura da garrafa, com um diâmetro relativamente grande, que é conveniente para alimentar, misturar e limpar. O design da boca larga permite que os experimentadores adicionem facilmente reagentes sólidos, despejam líquidos ou executem outras operações, melhorando a eficiência experimental. Enquanto isso, a boca larga também facilita o uso de ferramentas de limpeza, como escovas ou esponjas para limpeza e desinfecção, garantindo a higiene e a segurança da garrafa cônica.

 

Tratamento de arestas

 

 

Para melhorar a durabilidade e a segurança da boca larga, geralmente é suavizada ou protegida por uma cobertura protetora nas bordas. Isso pode impedir que as mãos do pesquisador sejam danificadas ou arranhadas devido a colisão ou atrito durante o experimento.

 

Estrutura e função especiais
 
 

Marcação em escala

Algumas garrafas cônicas serão marcadas com linhas de escala em sua superfície para o pessoal de laboratório medir com precisão o volume do líquido. Essas linhas de escala são geralmente calibradas com precisão para garantir a precisão dos resultados da medição.

 
 
 

Cap de vedação

Para evitar a evaporação ou contaminação líquida, algumas garrafas cônicas estão equipadas com tampas de vedação. As tampas de vedação geralmente são feitas de vidro ou plástico e projetadas com estruturas como fios ou fivelas para garantir a eficácia de vedação.

 
 
 

Manga de aquecimento

Em experimentos que requerem aquecimento, uma manga de aquecimento pode ser usada para embrulhar a garrafa cônica para aquecimento. As mangas de aquecimento geralmente são feitas de materiais resistentes à alta temperatura e projetados com dispositivos de controle de temperatura para garantir a uniformidade e a estabilidade da temperatura de aquecimento.

 
Usos no laboratório

O pequeno frasco de Erlenmeyer, como um copo fundamental e multifuncional em laboratórios químicos, desempenha um papel indispensável em uma ampla gama de aplicações, desde a preparação simples da solução a reações químicas complexas. Elaboraremos as etapas básicas de uso do frasco em experimentos químicos, cobrindo a preparação, operação, gravação e processamento subsequente.

 

Estágio de preparação

Escolha o frasco cônico apropriado
  • Seleção de capacidade:

Escolha a capacidade apropriada de acordo com os requisitos experimentais. De um modo geral, a capacidade de pequenas garrafas cônicas varia de dezenas de mililitros a centenas de mililitros, garantindo que a garrafa cônica selecionada possa manter todo o líquido necessário para o experimento, deixando espaço suficiente para evitar transbordamento.

  • Inspeção de material:

Verifique se a garrafa cônica está intacta, sem rachaduras ou arranhões. Garrafas cônicas de vidro devem ter alta transparência para facilitar a observação de fenômenos experimentais.

  • Limpeza:

Certifique -se de que o frasco cônico esteja completamente limpo e livre de resíduos antes do uso. Isso pode ser alcançado através de etapas como lavagem com detergente, enxaguar com água destilada e secagem.

Prepare reagentes experimentais
  • Pesando reagentes sólidos:

Use um saldo para avaliar com precisão os reagentes sólidos necessários e preparar reagentes líquidos. Para reagentes facilmente higroscópicos ou voláteis, devem ser tomadas medidas de proteção apropriadas.

  • Armazenamento seguro:

Armazene adequadamente os reagentes pesados ​​em locais designados, longe de fontes de fogo e calor, para evitar a contaminação cruzada.

Equipado com ferramentas auxiliares
  • Haste de mistura:

Escolha uma haste de mistura adequada de acordo com as necessidades experimentais, como uma haste de vidro ou um agitador magnético.

  • Medidor de temperatura:

Para experimentos que requerem controle de temperatura, o medidor de temperatura deve ser preparado e calibrado para precisão.

  • Equipamento de aquecimento:

Como mangas de aquecimento elétrico, vasos de banho de óleo ou vasos de banho de água, escolhem o método de aquecimento apropriado de acordo com os requisitos experimentais.

  • Outras ferramentas:

Como droppers, pipetas, funis, etc., preparam ferramentas auxiliares correspondentes de acordo com as necessidades experimentais.

 

Fase de operação

 

Alimentação e mistura
  • Sequência de alimentação:

Determine a sequência de alimentação de acordo com as etapas experimentais e as propriedades do reagente. De um modo geral, os reagentes sólidos devem ser adicionados primeiro, seguidos de reagentes líquidos. Para experimentos que envolvem reações intensas ou liberam uma grande quantidade de calor, os reagentes devem ser adicionados lentamente e os fenômenos experimentais devem ser observados com cuidado.

  • Mistura uniformemente:

Use uma haste emocionante ou agitador magnético para misturar os reagentes uniformemente. Ao mexer, evite espirrar o líquido ou tocar a parte inferior e a parede da garrafa cônica com a haste de agitação.

Aquecimento e resfriamento
  • Operação de aquecimento:

Coloque o balão cônico no dispositivo de aquecimento e ajuste a temperatura e o tempo de aquecimento, conforme necessário. Para experimentos que requerem controle preciso da temperatura, um termômetro deve ser usado para monitorar e ajustar o equipamento de aquecimento. Durante o processo de aquecimento, deve -se prestar atenção à observação de fenômenos experimentais para evitar a ebulição líquida, transbordamento ou perigo.

  • Operação de refrigeração:

Após a conclusão do aquecimento, escolha o método de resfriamento apropriado de acordo com os requisitos experimentais. Como resfriamento natural, resfriamento de banho de água ou resfriamento de banho de gelo. Durante o processo de resfriamento, deve -se prestar atenção à manutenção da estabilidade do frasco cônico para evitar gorjetas ou danos.

Titulação e reação
  • Operação de titulação:

Para experimentos que requerem titulação, um conta -gotas ou pipeta deve ser usado para pingar lentamente o título em um balão cônico, enquanto mexia a solução com uma haste de agitação. Durante o processo de titulação, deve -se prestar atenção ao controle da velocidade de titulação e observar a mudança de cor do indicador para determinar o terminal de titulação.

  • Observação da reação:

Durante os processos de titulação ou reação, fenômenos experimentais, como alterações de cor, geração de precipitação, liberação de gás, etc. devem ser observados de perto e dados e fenômenos relevantes devem ser registrados.

 

Gravar e observar

 

Gravação de dados
  • Gravação de volume:

Ao usar garrafas cônicas com marcas de escala, o volume muda antes e após a alimentação deve ser registrado com precisão.

  • Gravação de temperatura:

Para experimentos que requerem controle de temperatura, os dados de temperatura devem ser registrados regularmente para avaliar o efeito de aquecimento.

  • Gravação de fenômenos:

Registro detalhado de vários fenômenos durante o processo experimental, como mudanças de cores, geração de gás, formação de precipitação, etc.

Observação do fenômeno
  • Mudança de cor:

Observar a mudança de cor de uma solução é um dos critérios importantes para determinar o grau de reação. Cartões de cores ou espectrofotômetros padrão devem ser usados ​​para medição e gravação precisas.

  • Geração de gás:

Preste atenção em observar se há geração de gás e a natureza e a quantidade do gás. Medidas de proteção apropriadas devem ser tomadas para gases tóxicos ou inflamáveis.

  • Formação de precipitação:

Observe as características da taxa de formação de precipitação, morfologia e cor para inferir o mecanismo de reação e as propriedades do produto.

Processamento subsequente

 

Limpe a garrafa cônica
  • Limpeza preliminar:

Despeje o líquido de resíduos do pequeno balão de Erlenmeyer no tanque líquido de resíduos e depois enxágue o interior e o exterior do balão cônico com água destilada para remover a maior parte do resíduo.

  • Limpeza profunda:

Para resíduos difíceis de limpar ou resíduos de reagentes especiais, detergentes ou solventes apropriados podem ser usados ​​para limpeza profunda. Ao limpar, deve -se prestar atenção a evitar danos à superfície e marcações da garrafa cônica.

  • Tratamento de secagem:

Inverta o frasco cônico limpo em um rack de secagem e deixe secar naturalmente ou use um secador de cabelo ou outras ferramentas para secar. Após a secagem, deve ser armazenado em um local seco e ventilado para evitar umidade e poluição.

Descarte de resíduos
  • Tratamento líquido de desperdício:

Colete e armazene o líquido de resíduos gerado durante o processo experimental de acordo com os regulamentos relevantes. Medidas especiais de tratamento devem ser tomadas para líquidos tóxicos e prejudiciais para garantir que eles não representem uma ameaça ao meio ambiente e à saúde humana.

  • Descarte de resíduos sólidos:

Classifique e descarte os resíduos sólidos gerados durante o processo experimental, como papel de filtro, algodão etc., de acordo com os regulamentos relevantes. Resíduos sólidos recicláveis, como catalisadores de metal, devem ser reciclados e reutilizados.

Reposicionamento de instrumentos
  • Organize o banco experimental:

Limpe os instrumentos e ferramentas usados ​​e coloque -os no local designado para uso futuro. Ao mesmo tempo, limpe os detritos e o lixo na plataforma experimental para manter sua limpeza e higiene.

  • Verifique o status do instrumento:

Verifique se todos os instrumentos estão intactos e em boas condições. Os instrumentos danificados ou com defeito devem ser prontamente reparados ou substituídos para garantir a segurança e a precisão do experimento.

O design do frasco incorpora uma mistura perfeita de forma e função. Sua ampla base garante estabilidade, impedindo as pontas acidentais, especialmente cruciais ao lidar com produtos químicos voláteis ou perigosos. O pescoço estreito facilita o derramamento fácil e minimiza a evaporação, enquanto a junta de vidro do solo fornece uma vedação segura para conexões com outros equipamentos, como condensadores de refluxo ou stopcocks.

Vidro, sendo inerentemente resistente à corrosão, permite oPequeno frasco de erlenmeyerPara suportar a exposição a uma ampla gama de solventes ácidos, básicos e orgânicos sem degradação. Essa inércia química preserva a pureza e a integridade das amostras experimentais, garantindo resultados analíticos precisos. Além disso, a superfície lisa do vidro facilita a limpeza e a esterilização completas, protegendo-se contra a contaminação cruzada entre os experimentos.

Sua capacidade de suportar os extremos de temperatura adiciona outra camada de versatilidade. Seja sujeito ao calor direto de um queimador de Bunsen para aquecimento suave ou colocado em um banho de gelo para resfriamento, o frasco permanece intacto, mantendo sua integridade estrutural. Essa estabilidade térmica é crucial para reações que requerem controle preciso da temperatura.

 

Tag: Pequeno balão de Erlenmeyer, China Small Erlenmeyer Fabricantes, fornecedores, fábrica

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