Коническая колба Эрленмейер
video

Коническая колба Эрленмейер

1. Коническая колба:
1) бутылка с узким ртом: 50 мл ~ 10000 мл;
2) Big B бутылка: 50 мл ~ 3000 мл;
3) рог рог: 50 мл ~ 5000 мл;
4) бутылка с широким ртом: 50 мл\/100 мл\/250 мл\/500 мл\/1000 мл;
5) Коническая колба с крышкой: 50 мл ~ 1000 мл;
6) Винтовая коническая колба:
а Черная крышка (общие наборы): 50 мл ~ 1000 мл
беременный Оранжевая крышка (тип утолщения): 250 мл ~ 5000 мл;
2. Одиночная и много румика круглой нижней колбы:
1) Одиночная круглая нижняя колба: 50 мл ~ 10000 мл;
2) наклоненная колба из трех домов: 100 мл ~ 10000 мл;
3) наклонная колба из четырех домов: 250 мл ~ 20000 мл;
4) Прямая колба из трех домов: 100 мл ~ 10000 мл;
5) Прямая колба из четырех домов: 250 мл ~ 10000 мл.
*** Прайс -лист для целого выше, спросите нас, чтобы получить
Отправить запрос
Теперь говорите

Описание

Технические параметры

Коническая колба Эрленмейер, также известный как Erlenmeyer Flask, является чрезвычайно распространенным и важным стеклянным инструментом в химических лабораториях. Этот инструмент был изобретен немецким химиком Ричардом Эрленмейером в 1861 году и поэтому также известен как бутылка Эрленмейера. Конический, с его уникальным коническим дизайном, широко используется в экспериментах по титрованию, обычным экспериментам, производству газа и в качестве реакционного сосуда в различных химических экспериментах. Конический изготовлен из твердого стекла и имеет треугольный продольный сечение с небольшим ртом и большим дном. Он имеет плоскую коническую форму, шире внизу и уже сверху, с цилиндрической шеей и более широким отверстием выше. Эта конструкция позволяет коническому колебаться во время процесса титрования, позволяя реакции полностью проходить и предотвращать легко распылять жидкость. Кроме того, его длинная шея легко добавить пробку, которая также может замедлить потерю во время нагрева и избежать переполнения химических веществ; Плоское и широкое дно может разместить больше раствора, что облегчает размещение стеклянных стержней, а конические бутылки размещаются на столе.

 

Спецификации

 

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

 

ТИТРАЦИЯ Эксперимент

 

 
Применение конической колбы в эксперименте на титровании
 
Conical Flask Erlenmeyer | Shaanxi Achieve chem-tech
Просмотреть больше
Conical Flask Erlenmeyer | Shaanxi Achieve chem-tech
Просмотреть больше
Conical Flask Erlenmeyer | Shaanxi Achieve chem-tech
Просмотреть больше
Conical Flask Erlenmeyer | Shaanxi Achieve chem-tech
Просмотреть больше
1. Приготовление раствора и смешивание

В экспериментах на титровании,Коническая колба Эрленмейерсчасто используются для подготовки и смешивания раствора для тестирования и титранта. Например, в экспериментах по аналитической химии решение для проверки может быть помещено в коническую колбу, и может быть добавлено соответствующее количество индикатора.

2. Процесс титрования

Титрант в буретте добавляется каплю за каплю в раствор, который будет проверен в конической колбе. С добавлением титранта цвет раствора изменяется, поскольку титрант химически реагирует с компонентами в испытательном растворе.

Процесс титрования должен тщательно контролировать скорость добавления титранта и замедлить скорость в ближайшей точке, чтобы точно оценить конечную точку титрования.

3. Терминальное решение

Конечная точка титрования обычно определяется путем наблюдения за изменением цвета решения. В конической колбе, с добавлением титранта, цвет раствора будет постепенно изменяться до тех пор, пока не достигнет стабильной точки изменения цвета, то есть конечной точки.

Точность суждения конечной точки очень важна для точности результатов титрования. Следовательно, необходимо тщательно наблюдать за изменением цвета решения во время процесса титрования и во времени записать потребление титранта.

4. Запись и обработка данных

Во время процесса титрования необходимо точно записать потребление титранта. Это потребление может быть использовано для расчета содержимого композиции в тестируемом решении.

Сравнивая потребление титранта с известной концентрацией, может быть рассчитана концентрация или масса компонента в тестируемом растворе.

Меры предосторожности в эксперименте на титровании
 
 
 

Очистка и сушка конической колбы

Перед использованием конической колбы убедитесь, что она была очищена и высушена. Это помогает избежать влияния примесей на экспериментальные результаты.

 
 

Точное добавление титранта

Во время процесса титрования необходимо обеспечить точное добавление титранта. Это может быть достигнуто с помощью точной бюреты и контроля скорости титрования.

 
 

Точность суждения конечной точки

Точность суждения конечной точки очень важна для точности результатов титрования. Следовательно, необходимо тщательно наблюдать за изменением цвета решения во время процесса титрования и во времени записать потребление титранта. В то же время, другие вспомогательные средства также могут использоваться для повышения точности суждения конечной точки, таких как использование потенциометрического титратора.

 
 

Экспериментальная безопасность

При проведении экспериментов по титрованию необходимо обратить внимание на экспериментальную безопасность. Например, избегайте использования токсичных или легковоспламеняющихся реагентов, носите соответствующее защитное оборудование и сохраняйте лабораторную вентиляцию.

 

 

Классификация материалов 

Conical Flask Erlenmeyer | Shaanxi Achieve chem-tech

Просмотреть больше

Conical Flask Erlenmeyer | Shaanxi Achieve chem-tech

Просмотреть больше

Conical Flask Erlenmeyer | Shaanxi Achieve chem-tech

Просмотреть больше

Стеклянный материал

 

 

Наиболее распространенный вид стеклянной бутылки, он обладает отличной химической стабильностью и тепловой стабильностью, может выдерживать высокие температуры и коррозию различных химических веществ. Он имеет высокую прозрачность и легко наблюдать за реакцией во время эксперимента. В то же время стеклянный материал также легко очистить и дезинфицировать, подходит для различных экспериментальных сред.

Пластиковый материал

 

 

Пластиковый материал имеет преимущества легкого веса, нелегко сломать, а цена относительно низкая. Политетрафторэтилен (PFA, FEP и т. Д.) И полипропилен (PP) в пластиковых материалах являются общим выбором. Эти пластики имеют превосходную коррозионную стойкость и высокотемпературную стойкость, что может удовлетворить потребности некоторых конкретных экспериментов. Однако, по сравнению со стеклянными материалами, пластиковые материалы могут быть немного менее термическими стабильными и не могут противостоять чрезмерным температурам.

Другие материалы

 

 

В дополнение к стеклу и пластику, бутылка также может быть изготовлена ​​из других материалов, таких как керамика и поликарбонат. Эти материалы также имеют некоторые применения в лаборатории, но они относительно редки. Керамический материал имеет характеристики высокотемпературной устойчивости и коррозионной устойчивости, но хрупкость высока; Поликарбонатный материал имеет лучшую воздействие и коррозионную устойчивость, подходящую для некоторых специальных экспериментов.

 

При выборе материалов необходимо учитывать конкретные потребности и условия эксперимента. Например, для экспериментов, которые необходимо выбирать высокие температуры или высоко коррозионные химические вещества, следует выбрать стекло или высокую температуру и коррозионные пластиковые материалы; Для контейнеров, которые нуждаются в легком весе и нелегко разбить, можно выбрать пластиковые материалы. В то же время также необходимо обратить внимание на безопасность и защиту окружающей среды материала, чтобы гарантировать, что эксперимент не нанесет вреда окружающей среде и здоровью человека.

 

Фон и история

 

product-387-336

 

Введение в изобретателя

Ричард Август Карл Эмиль Эрленмейер родился в 1825 году в живописном городе Висбаден, Германия. Он пришел из семьи, полной академической атмосферы, а его отец был очень уважаемым евангельским пастором. С юного возраста, под влиянием его семьи, он продемонстрировал жажду знаний и сильного интереса к научным исследованиям. Хотя у него была мечта стать врачом, когда он был молодым, полагая, что для него будет лучший способ спасти жизни и служить человечеству, поворотный момент судьбы тихо произошел в данный момент, когда он вошел в порог Университета Гиссен.

 

В Университете Гессена неожиданная встреча полностью изменила его карьерную траекторию. Глубокий и захватывающий химический курс известного химика Юстуса фон Либига сиял, как луч света, проникая в первоначальную медицинскую мечту Оренбурга и освещая его бесконечное любопытство и любовь к миру химии. Строгое научное отношение профессора Ли Бикси, инновационный экспериментальный дух и глубокая философия, лежащая в основе его знаний о химии, глубоко коснулись сердец Эрленмейера, заставив его решительно отказаться от пути медицины и от всего сердца посвятить себя широкому миру химических исследований.

 

Тем не менее, дорога к храму науки никогда не бывает гладким плаванием. Лаборатория Li Bixi известна своими выдающимися достижениями научных исследований и строгими критериями отбора, и можно представить о жесткой конкуренции. Орен Майер столкнулся с многочисленными трудностями и проблемами, когда он впервые вошел в лабораторию, но с его непоколебимой настойчивостью и бесконечной любовью к химической промышленности он снова и снова преодолел их, постоянно улучшая свои исследовательские способности. В конце концов, после неожиданных усилий он успешно нашел свое место в лаборатории профессора Роберта Вильгельма Бунзена.

 

Профессор Бен Шенг, как выдающаяся фигура в химической промышленности в то время, был известен своим изобретением лампы Бена Шенга и вклада в спектральный анализ. В своей собственной лаборатории Орен Майер не только получила более широкую исследовательскую платформу и обильную поддержку ресурсов, но и встретила многих ученых-единомышленников, в том числе доктора Фридриха Августа Кекула, который впоследствии стал гигантом в области органической химии. Обмен и сотрудничество с этими выдающимися учеными значительно расширили академические горизонты Орен Майер и заложили прочную основу для его будущих исследований.

 

Во время своего ценного опыта в лаборатории Орен Майер не только завершила несколько важных химических исследований, но и изобрела коническое, лабораторное судно с далеко идущим влиянием. Этот инновационный дизайн не только решил проблемы легкого разрыва и неравномерного нагрева контейнеров для нагрева в химических экспериментах в то время, но и значительно улучшило безопасность и эффективность экспериментов, став незаменимым и важным инструментом в химических лабораториях. Изобретение конического не только отражает глубокие химические знания Орена Майера и увлеченное инновационное мышление, но и демонстрирует его постоянное стремление и самоотверженную преданность химической промышленности.

 

Процесс изобретения


Процесс Орена Майер изобрелКоническая колба Эрленмейерявляется ярким изображением его неустанного стремления к научным исследованиям и технологическим инновациям. Рождение этого изобретения глубоко отражает его острое понимание и глубокое мышление о стабильности стеклянных инструментов в высокотемпературных средах в химических экспериментах.

 

В середине -19 век горелка Бунзена стала востребованным инструментом нагревания среди химиков из -за выдающейся температуры пламени в залах науки. Однако с постоянным развитием экспериментальной технологии ученые постепенно поняли, что традиционные стеклянные инструменты не могут выдерживать высокую температуру встроенной лампы и подвержены разрыву из-за местного перегрева. Это не только влияет на плавный прогресс эксперимента, но и представляет потенциальную угрозу для безопасности экспериментаторов.

 

Столкнувшись с этой проблемой, Орен Майер не отступил, а вместо этого поднялся на вызов и начал свое углубленное исследование стабильности стеклянных инструментов при высоком температурном нагревании. Сначала он заметил, что неровное распределение тепла было одной из основных причин разрыва стеклянных приборов, поэтому он творчески изобрел асбест. Асбест сетки, с превосходной теплоизоляцией и способностью рассеивать тепло, эффективно облегчает локальную проблему перегрева стеклянных инструментов при высоких температурах, обеспечивая надежные гарантии для безопасности химических экспериментов.

 

Однако исследование Орен Майер здесь не остановилось. Он хорошо знал, что полагаться исключительно на асбесту -сетку было недостаточно, чтобы полностью решить проблему стабильности стеклянных инструментов при высоких температурах. Поэтому он также обратил свое внимание на улучшение дизайна контейнера для нагрева. После бесчисленных экспериментов и попыток он наконец разработал новую форму контейнера - конический.

 

Конструкция конического умело объединяет двойные требования к стабильности и термической однородности. Его коническая структура не только увеличивает стабильность контейнера, что делает его менее склонным к чаевым во время нагрева, но также эффективно замедляет скорость потери тепла за счет постепенного сужения конструкции узкого места, позволяя более равномерно переносить тепло в раствор. Кроме того, плоская нижняя и широкая нижняя конструкция конического дополнительно повышает его тепловую стабильность, позволяя ему выдерживать более высокие температуры без легкости.

 

Именно эти изысканные дизайны и инновации заставляют коники сиять в химических экспериментах. Он не только стал предпочтительным контейнером для экспериментов по титрованию, количественного анализа, отопления рефлюкса, производства газа или в качестве реакционного сосуда в различных экспериментальных сценариях, но также завоевал благосклонность и восхваление ученых за ее превосходную стабильность и практичность. Изобретение Эрленмейера не только внесло важный вклад в разработку химических экспериментальных технологий, но и обеспечило ценное вдохновение и ссылку на путь разведки будущих ученых.

 

Дизайн функции

 

СтруктураКоническая колба ЭрленмейерНе только облегчает легкое смешивание и кружие жидкости, но также сводит к минимуму риск разливов, что делает его идеальным выбором для обработки опасных или летучих веществ. Его узкая шея уменьшает испарение и загрязнение, в то время как широкое основание обеспечивает эффективное отопление и охлаждение. Эти функции укрепили свою роль в качестве важного инструмента как в образовательных, так и в профессиональных химических условиях.

По мере продвижения научных технологий проектирование и функциональность колбы Erlenmeyer продолжают развиваться, включая материалы и модификации, которые повышают долговечность, точность и безопасность. Инновации, такие как градуированная маркировка для точных измерений и теплостойких стеклянных композиций, еще больше расширяют его полезность.

Наследие Ричарда Эренмейера как исследователя и новатора остается влиятельным, вдохновляющим будущие поколения ученых, чтобы раздвинуть границы открытия. Поскольку мы уважаем его вклад, мы с нетерпением ожидаем появления новых пионеров, которые будут стимулировать научный прогресс, инструменты и методологии создания, которые будут определять будущее химических исследований и технологического прогресса.

 

горячая этикетка : Коническая колба Эрленмейер, Китайская коническая колба Эрленмейер Производители, поставщики, фабрика

Отправить запрос