10L erlenmeyeri kolb
1) kitsa suu pudel: 50 ml ~ 10000ml;
2) Big B pudel: 50 ml ~ 3000 ml;
3) sarv suu: 50 ml ~ 5000 ml;
4) laia suuga pudel: 50 ml/100ml/250ml/500ml/1000ml;
5) kattega kooniline kolb: 50 ml ~ 1000ml;
6) Kruvi kooniline kolb:
a. Must kaas (üldised komplektid): 50 ml ~ 1000ml
b. Oranž kaas (pakseneva tüüp): 250ml ~ 5000 ml;
2. ühe- ja mitme suu ümara alumise kolbi:
1) ühe suu ümmarguse alumise kolbi: 50 ml ~ 10000ml;
2) kaldu kolme suu kolbi: 100 ml ~ 10000ml;
3) kaldu nelja-suu kolbi: 250ml ~ 20000ml;
4) sirge kolme suu kolbi: 100 ml ~ 10000ml;
5) sirge nelja suu kolbi: 250ml ~ 10000ml.
*** Ülaltoodud hinnakirjade nimekiri küsige meid, et saada
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Teaduslike seadmete tohutul maastikul kehastavad vähesed esemed mitmekülgsuse ja praktilisuse olemust sama elegantselt kui Erlenmeyeri kolbi. Selle hulgaliste suuruste hulgas10L erlenmeyeri kolbpaistab silma paljudes teadusuuringute ja tööstuslaborites silmapaistvana, toimides elutähtsaks konteinerina mitmesuguste keemiliste reaktsioonide, kääritamiste ja rakukultuuride jaoks. Oma iseloomuliku koonuse kuju, tugeva disaini ja rohke mahutavusega on see kolbi muutunud teadlaste ja teadlaste jaoks hädavajalikuks vahendiks kogu erialade vahel.
Erlenmeyeri kolbi päritolu saab jälgida 19. sajandi lõpust, kui Saksa keemiku Emil Erlenmeyer tutvustas seda ikoonilist laboratoorset klaasnõu. Algselt vedelike segamise ja kuumutamise hõlbustamiseks keemiliste reaktsioonide ajal saavutas kolbi kooniline kuju kiiresti, kuna see on võimeline pritsimist vältima ja võimaldama paremat segamist.
Aja jooksul, kui teaduspraktikad arenesid, ka Erlenmeyeri kolbi, erinevate suuruste ja modifikatsioonidega, et rahuldada mitmekesiseid eksperimentaalseid vajadusi. 10L variant, millel oli helde võime, kujunes lemmikuks teadlaste seas, kes viivad läbi suuremahulisi reaktsioone või kasvatades mikroorganisme olulisel tasandil.
Rakendused

10L Erlenmeyeri kolbi mitmekülgsust näitavad selle lugematu arv rakendusi erinevates teaduslikes erialades:
◆ Keemia: Orgaanilise ja anorgaanilise keemia korral on 10L kolb ideaalne suuremahuliste sünteeside läbiviimiseks, võimaldades teadlastel toota piisavas koguses ühendeid edasiseks analüüsiks või turustamiseks.
◆ Bioloogia ja biokeemia: Mikrobioloogias ja rakukultuuri laborites toimib kolbi esmane anum bakterite, pärmi ja muude mikroorganismide kultiveerimisel, aga ka imetajate ja taimerakkude kasvatamiseks. Kooniline kuju hõlbustab gaasi vahetust aeroobse kääritamise ja rakkude hingamise ajal.
◆ Biotehnoloogia: Biotehnoloogia valdkonnas leidub 10L Erlenmeyeri kolb kasutamist ensüümide, antibiootikumide ja muude bioproduktide tootmisel kääritamisprotsesside kaudu.
◆ Keskkonnateadus: Biolagunemist, reoveepuhastust või mikroobide ökoloogiat uurivad teadlased kasutavad sageli 10L kolbi looduskeskkonna simuleerimiseks ja mikroobide interaktsioonide jälgimiseks.
◆ Haridus: Akadeemilistes oludes on kolb väärtuslik õpetamisvahend, mis võimaldab õpilastel teha praktilisi katseid ning jälgida keemilisi ja bioloogilisi protsesse mastaabis.
Parameetrite loend




Naatriumhüdroksiid reageerib süsinikdioksiidiga
Naatriumhüdroksiidi reaktsioon koonuse pudeli abil süsinikdioksiidiga on tüüpiline keemiline eksperiment, mis on loodud kahe aine vahelise keemilise reaktsiooni jälgimiseks ja mõistmiseks. Siin on eksperimendi põhietapid ja protseduurid:
Katse ettevalmistamine
◆ Materjali ettevalmistamine:
1) Kooniline pudel: valige sobiva suurusega kooniline pudel, et tagada see puhas ja lisanditeta.
2) Naatriumhüdroksiidi lahus: valmistage teatud kontsentratsiooniga naatriumhüdroksiidi (NAOH) lahus, kasutades tavaliselt lahustina vett.
3) Süsinikdioksiidgaas: seda saab valmistada keemilise reaktsiooni abil (näiteks kaltsiumkarbonaat, mis reageerib lahjendatud vesinikkloriidhappega), või kasutades valmis süsinikdioksiidi silindreid.
4) kanalite ja klambrid: kasutatakse gaasiallika ühendamiseks koonilise pudeliga ja gaasi tarbimise juhtimiseks.
5) Fenolftaleiini indikaator (valikuline): kasutatakse, kas lahus on pärast reaktsiooni aluseline, et kaudselt kindlaks teha, kas reaktsioon on toimunud.
◆ Ohutuse ettevalmistamine:
1) Kandke sobivaid isikukaitsevahendeid, näiteks labori mantleid, prille ja kindaid.
2) Veenduge, et katseala oleks hästi ventileeritud, et kõrvaldada kahjulikud gaasid, mida võib tekitada.
Eksperimentaalne protseduur
◆ Ühendamisseade: CO2 gaasi allikas on ühendatud koonilise silindriga, kasutades kanalit ja klambrid on paigaldatud gaasi tarbimise juhtimiseks.
◆ Lisage naatriumhüdroksiidilahus: lisage koonuse pudelile sobiv kogus naatriumhüdroksiidilahust, hoolitsedes selle eest, et nad ei ületaks koonilise pudeli mahutavuse piiri.
◆ Läbi süsinikdioksiidi gaasi: avage klamber ja valage aeglaselt süsinikdioksiidgaas koonilisse pudelisse. Reaktsiooniprotsessi jälgimiseks saab gaasi partiidesse süstida ja lahuse muutust koonilises pudelis saab jälgida pärast iga süstimist.
◆ Jälgige reaktsiooni:
1) Naatriumhüdroksiid reageerib süsinikdioksiidiga, moodustades naatriumkarbonaadi (Na₂co₃) ja vett. Sellel reaktsioonil ise pole olulist värvimuutust ega sademete genereerimist, kuid seda saab tuvastada muude meetodite abil.
2) Kui kasutatakse fenoolftaleiini indikaatorit, saab enne reaktsiooni lahusele lisada paar tilka. Kui naatriumhüdroksiid reageeritakse täielikult süsinikdioksiidiga, ei ole lahus enam aluseline ja fenoolftaleiini indikaatori värv muutub punasest värvituks (kui algne lahus oli aluseline ja punane).
3) Lisaks on võimalik kaudselt hinnata, kas reaktsioon toimub, mõõtes geaside mahu muutust koonilises pudelis enne ja pärast reaktsiooni. Kuid see meetod nõuab keerukamaid eksperimentaalseid seadmeid ja mõõtmisvahendeid.
◆ Salvestage tulemus:
Salvestage katse ajal täheldatud nähtused ja andmed, näiteks lahuse värvi muutus, gaasi mahu muutus jne.
◆ Jäätmevedeliku kõrvaldamine:
Pärast katse lõppu tuleb vedelik ja jäätmed laboratoorsete eeskirjade kohaselt kõrvaldada. Naatriumhüdroksiidi lahus ja naatriumkarbonaatlahus on aluselised lahused ja seda tuleb keskkonnale ja inimkehale kahjulike kahjustuste vältimiseks korralikult käsitseda.
Ohutuse kaalutlused
Samas kui10L erlenmeyeri kolbon kindel ja usaldusväärne seade, selle ohutu kasutamine nõuab rangete protokollide järgimist. Siin on mõned peamised ohutuse kaalutlused, mida tuleks meeles pidada:
◆ Õige käitlemine: Kolbi käitlemisel kandke alati sobivaid kaitsevarustust, näiteks labori mantleid, kindaid ja silmakaitset. Vältige kolbi alla kukkumist või koputamist, kuna selle suurus ja kaal võivad olulist ohtu tekitada, kui nad on valesti.
◆ Temperatuurikontroll.
◆ Survehaldus: Kui kolbi kasutatakse survestatud süsteemides, veenduge, et see on varustatud sobivate rõhu vabastamise mehhanismidega plahvatuste vältimiseks.
◆ Keemiline ühilduvus: Enne mis tahes kemikaaliga kolbi kasutamist kontrollige selle ühilduvust borosilikaatklaasiga, et vältida saasteainete korrosiooni või leostumist.
◆ KASUTAMINE JA KASUTAMINE: Järgige kolbi ja selle sisu puhastamiseks ja käsutamiseks sobivaid protseduure, eriti kui need sisaldavad ohtlikke aineid.

Veevanni kuumutusmeetod ja kasutamine
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Keemialaboris kasutatakse 10- liitri koonilist pudelit suure mahutavusega klaasist instrumendina sageli erinevates keemilistes reaktsioonides ja katsetes. Oma suure mahu tõttu võib otsene kuumutamine põhjustada ebaühtlast kuumutamist ning isegi põhjustada plahvatust ja muid ohutusprobleeme. Selle tulemusel on veevanni kuumutamine ohutu ja tõhus viis 10- liitri koonilise pudeli soojendamiseks. Järgnevalt tutvustatakse veevanni kuumutamise meetodit ja selle üksikasjalikult 10 -liitrist koonilist pudelit.
Veevanni kuumutamise põhimõte ja eelised
Veevanni kuumutamine on eseme paigutamise protsess, mida tuleb kuumutada (näiteks kooniline pudel) vee anumasse, ja eseme kuumutamine kaudselt, kuumutades mahutis vett. Sellel lähenemisel on mitmeid eeliseid:
Ühtlane kuumutamine
Veevanni kuumutamine võib koonilise pudeli ühtlaselt kuumutada, et vältida kohalikku ülekuumenemist, mille tulemuseks on pudelikülg.
Täpne temperatuurikontroll
Vee temperatuuri reguleerimisega saab reaktsioonitemperatuuri koonilises pudelis täpselt kontrollida, et see vastaks katsenõuetele.
Kõrge ohutus
Veevanni kuumutamine on suhteliselt ohutu, vältides plahvatusohtu, mille põhjuseks võib olla otsene küte.
Veevanni kuumutamise meetod
Valige 10- liitri koonilise pudeli täielikuks mahutamiseks piisavalt suure mahuga veevann ja veevann peaks olema kõrgem kui koonilise pudeli kõrgus, nii et vesi võib kuumutamisel koonilise pudeli põhja täielikult katta.
Lisage koonilise pudeli põhja sukeldamiseks veevannile sobiv kogus vett ja jätta teatud ruum. Üldiselt peaks veepind kuumutamise efekti tagamiseks olema koonuse pudeli põhjast umbes 5 cm.
Asetage 10- liitri kooniline pudel ettevaatlikult veevanni, nii et see ripuks, nii et koonilise pudeli põhi ei puudutaks veevanni põhja. Koonilise pudeli toetamiseks saab kasutada abitööriistu, näiteks sulgusid või okastraati.
Lülitage veevanni kuumuslüliti sisse ja alustage vett kuumutamist. Kütteprotsessi ajal tuleks vee temperatuuri muutust pidevalt täheldada ja kuumutamisvõimsust või temperatuurikontrollerit tuleks reguleerida vastavalt katsenõuetele, et säilitada pidev veetemperatuur.
Kütteprotsessi ajal saab koonuse pudeli lahust segada vastavalt katse vajadustele reaktsiooni soodustamiseks. Samal ajal tuleks temperatuuri ja reaktsiooni koonilises pudelis regulaarselt jälgida, et tagada katse sujuv areng.
Veevanni kuumutamise rakenduse stsenaarium
Orgaaniline sünteesireaktsioon
Orgaaniliste sünteesi katsetes tuleb konkreetsetel temperatuuridel läbi viia palju reaktsioone. Veevanni kuumutamine võib nende reaktsioonide nõuete täitmiseks tagada stabiilse ühtlase temperatuurikeskkonna.
Biokeemilised katsed
Biokeemiliste katsete korral tuleb konstantsel temperatuuril läbi viia mõned ensümaatilised reaktsioonid või valgu denatureerimiskatsed. Veevanni kuumutamine tagab katsetulemuste täpsuse tagamiseks täpse temperatuurikontrolli.
Analüütilised keemiakatsed
Analüütiliste keemiakatsetes, näiteks tiitrimiskatsetes, tuleb valimit kuumutada. Veevanni kuumutamine võib pakkuda kergeid, ühtlasi küttetingimusi, et vältida proovi lagunemist või ülekuumenemise tõttu halvenemist.
Veevanni kuumutamise ettevaatusabinõud
Ohutu töö
Kütteprotsessi ajal tuleks tagada, et veevanni toitejuhe ja pistik on ohutud ja usaldusväärsed, et vältida selliste ohutusõnnetuste, näiteks elektrilöögi tekkimist.
Kandke sobivaid isikukaitsevahendeid, näiteks labori mantleid, kindaid ja prille.
01
Temperatuurikontroll
Vee temperatuuri tuleks katsenõuetele täpselt kontrollida, et vältida katse rikkeid liiga kõrge või liiga madala temperatuuri tõttu.
Kütteprotsessi ajal tuleks pidevalt jälgida vee temperatuuri muutust ja kuumutamisvõimsust või temperatuuri kontrollerit tuleks ajas reguleerida.
02
Reostuse vältimine
Kütteprotsessi käigus tuleks veevanni vett vältida koonilisse pudelisse pritsimist, et mitte proovi saastada ega eksperimentaalseid tulemusi mõjutada.
Pärast kasutamist tuleks veevann ja kooniline pudel õigel ajal puhastada, et vältida järgmist katset mõjutavaid jääke.
03
Seadmete hooldus
Veevanni tuleks regulaarselt hooldada ja säilitada, et tagada selle normaalne töö ja pikendada selle kasutusaega.
Kui veevann leitakse olevat vigane või ebanormaalne, tuleks see õigel ajal peatada ja kontakteeruda hoolduseks.
04

Kokkuvõte
Veevanni kuumutamine on ohutu ja tõhus viis 10 -liitrise koonilise pudeli soojendamiseks. Veevanni mõistliku valimise, vee temperatuuri ja kuumutamisvõimsuse kontrollimise, tähelepanu ohutusele ning reostuse ja muude meetmete vältimise kaudu saame tagada katse sujuvuse ja tulemuste täpsuse. Samal ajal on veevanni kuumutamisel laialdased väljavaated orgaanilise sünteesi, biokeemia ja analüütilise keemia eksperimendi valdkonnas.
Kuum tags: 10L erlenmeyeri kolb, Hiina 10L Erlenmeyeri kolbi tootjad, tarnijad, tehas
Paari
Erlenmeyeri kultuurikolbJärgmise
Erlenmeyeri loksutamiskolbKüsi pakkumist
















