200 ml Erlenmeyeri kolb
video

200 ml Erlenmeyeri kolb

1. kooniline kolbi:
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) kooniline kolbi kattega: 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
Küsi pakkumist
Räägime nüüd

Kirjeldus

Tehnilised parameetrid

Keemialaborite suures maailmas200 ml Erlenmeyeri kolbSellest on saanud arvukate eksperimenteerijate ja teadlaste usaldusväärne assistent selle ainulaadse koonilise disaini ja mitmekülgse kasutamise tõttu. See väike ja praktiline klaasnõud ei kanna mitte ainult lugematute keemiliste reaktsioonide müsteeriume, vaid on ka tunnistajaks iga teadusliku uurimise hetkele. Keemiliste katsete kasutamine on mitmekesine ja keeruline. Põhjaliku ettevalmistamise etapis, hoolika töö etapis, hoolikat vaatlust salvestamise ja vaatlusetapis ning järgneva töötlemise nõuetekohase käitlemise, saab katse ohutuse ja täpsuse tagada ning eeldatavaid eksperimentaalseid tulemusi saab saavutada tiheda koostöö ja koostöö abil kõigis aspektides. Keemiliste laboratooriumide multifunktsionaalse tuumina mängib see olulist rolli erinevates valdkondades nagu lahustumine ja lahjendamine, sademete reaktsioonid, happe-aluse neutraliseerimisreaktsioonid, orgaanilised süntees ja biokeemilised katsed. Õigete kasutamis- ja hooldusmeetodite valdades on võimalik selle eeliseid täielikult ära kasutada ning tagada eksperimentaalsete tulemuste täpsus ja ohutus.

 

Materjal ja omadused
 

Kolb on tavaliselt valmistatud kvaliteetsest klaasist ja selle materjali valik põhineb selle suurepärastel omadustel mitmes aspektis:

1. korrosioonikindlus:

Klaasimaterjal võib vastu seista erinevate keemiliste reagentide söövitavatele mõjudele, tagades, et kolbi ei kahjustata ega deformeeruda keemiliste reaktsioonide tõttu eksperimentaalse protsessi ajal.

2. kõrge läbipaistvus:

Klaasi kõrge läbipaistvus võimaldab eksperimenteerijatel selgelt jälgida eksperimentaalseid nähtusi ja lahuse olekut kolvi sees, mis aitab probleeme õigeaegselt tuvastada ja katsetingimusi kohandada.

3. Kõrge temperatuuri takistus:

Klaaskolvid taluvad kõrgeid temperatuure ilma purunemise või deformeerumiseta ning sobivad eksperimentaalseks toiminguteks erinevates küttetingimustes.

4. korduvkasutatavus:

Pärast asjakohast puhastamist ja kuivatamist saab klaaskolbi mitu korda uuesti kasutada, vähendades eksperimentaalseid kulusid ja minimeerides jäätmete genereerimist.

--

--B

--

--

Peamine eesmärk

 

 Keemiline reaktsioon: reaktsiooni anumana kasutatakse seda mitmesuguste keemiliste reaktsioonide jaoks, näiteks süntees, lagunemine, redoks ja nii edasi.

 Proovi ettevalmistamine: kasutatud proovide ettevalmistamise protsesside jaoks nagu lahustumine, lahjendamine, segamine jne.

 Kuumutamine ja segamine: seda saab kasutada magnetilise segaja ja digitaalse kuuma plaadiga, et saavutada kuumutamine ja segamisfunktsioon ning soodustada reaktsiooni.

 Salvestus ja ülekandmine: kasutatakse eksperimentaalsete lahenduste salvestamiseks või lahenduste teisaldamiseks teistele konteineritesse.

 

Struktuurilised omadused ja eelised

 

Keemia suures etapis on eksperimentaalsed veresoonte näitlejad ja keemilised reaktsioonid on skriptid, mida nad ühiselt teostavad. Nende arvukate näitlejate hulgas200 ml Erlenmeyeri kolbon saanud üheks populaarsemaks ja tuginenud laboris "tähtedele" oma ainulaadse disaini ja mitmekülgsusega. See pealtnäha lihtne kooniline kolbi omab tegelikult lõpmatut potentsiaali ja võib mängida olulist rolli erinevates keemilistes katsestsenaariumides.

Kolbi konstruktsioonikujundus on täis tarkust ja praktilisust ning selle peamised omadused hõlmavad järgmist:

1. kooniline põhi:

See disain mitte ainult ei suurenda kolbi stabiilsust, vähendab kallutamise riski, vaid võimaldab ka soojuse jaotust, parandades küttetõhusust. Lisaks hõlbustab kooniline põhi ka tahkete reagentide lahustumist ja segamist, muutes reaktsiooni põhjalikumaks ja ühtlasemaks.

 

2. pikk kael ja lai suu:

Pikk kael vähendab aurustumise ja pritsimise riski, võimaldades aurul ja mullidel tõusta ja välja saada sujuvalt kuumutamise, segamise või tiitrimisprotsesside ajal. Lai suu disain hõlbustab söötmist, segamist ja puhastamist, parandades eksperimentaalset tõhusust. Vahepeal hõlbustab laia suu suru eksperimentaalsete nähtuste jälgimist ja lahuse mahu mõõtmist.

 

3. läbipaistev materjal:

Kvaliteetne klaasmaterjal annab kolbi hea läbipaistvuse, võimaldades eksperimenteerijatel selgelt jälgida katselisi nähtusi ja lahuse olekut kolvi sees. See läbipaistvus mitte ainult ei aita probleeme õigeaegselt tuvastada ja katsetingimusi kohandada, vaid suurendab ka katse huvi ja vaatamise väärtust.

Laialdaselt rakendatavad stsenaariumid

 

Selle200 ml Erlenmeyeri kolbkasutatakse mitmekülgsuse tõttu laialdaselt erinevates keemilistes katsestsenaariumides

 

1. Lahustamine ja lahjendamine: lahuse valmistamisel saab kolbi lisada tahkeid reagente ja seejärel lahustada sobiva koguse lahusti. Lahjendamist vajavate lahenduste jaoks saab toiminguid teha ka kolvi. Kontrollides lisatud lahusti ja segamiskiirust, saab valmistada täpse kontsentratsiooniga lahuse.


2. sademete reaktsioon: lisage sademete reagent kolbi ja lisage seejärel reaktsiooniks sobiv kogus lahusti. Soovitud sademeid saab genereerida, kontrollides reaktsioonitingimusi ja segamiskiirust. Loodud sademeid saab eraldada ja puhastada selliste meetoditega nagu filtreerimine ja tsentrifuugimine.


3. Happe aluse neutraliseerimisreaktsioon: kui kasutate kolli happe-aluse neutraliseerimiseks, saab kolvi lisada happe- või leelislahust ning kontrollida ja mõõta, kasutades büreti või pH-meetrit, et saavutada lahuse neutraliseerimisreaktsioon. Seda meetodit kasutatakse tavaliselt tundmatute lahuste happesuse või aluselisuse määramiseks ja puhverlahenduste ettevalmistamiseks.

200 ml Erlenmeyer Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

 

200 ml Erlenmeyer Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

4. orgaaniline süntees: orgaaniliste sünteesi katsetes saab refluksi kuumutamiseks, destilleerimise puhastamiseks ja muude toimingute jaoks kasutada kolbisid. Kuumutamise temperatuuri ja reaktsiooniaega kontrollides saab sihtühend sünteesida ning seejärel eraldada ja puhastada. Lisaks saab kolbi kasutada ka orgaaniliste sünteesireaktsioonide jaoks nagu Grignardi reaktsioon ja esterdamise reaktsioon.


5. biokeemilised katsed: biokeemilistes katsetes saab kolbisid kasutada ensümaatiliste reaktsioonide, valkude puhastamiseks ja muude toimingute jaoks. Reaktsioonitingimuste kohandamise ja sobivate biokatalüsaatorite lisamisega saab saavutada biomolekulide muundamise ja eraldamise puhastamise. Lisaks saab kolbi kasutada ka molekulaarbioloogia katseteks nagu DNA ekstraheerimine ja PCR amplifikatsioon.


6. aurustumine ja kontsentratsioon: kolbi lai suu ja pika kaela struktuur võivad hõlbustada aurustumist ja kontsentratsiooni. Lisage kolbi aurustuv vedelik ja kuumutage see, et see aurustuks soovitud kontsentratsioonile.

Ajalooline päritolu ja evolutsioon

 

See200 ml Erlenmeyeri kolb, mis on keemialaborites peaaegu üldlevinud, on sügav ajalooline päritolu ja see on täis jutuvestmist. Selle leiutis ei kujuta ainult olulist läbimurret keemiliste instrumentide kujundamisel, vaid kajastab ka keemiliste uurimismeetodite arengut ja teadlaste uuenduslikku vaimu sel ajal.

1. ajalooline päritolu

Selle leiutis on omistatud Saksamaa keemikule Richard August Carl Emil Emil Erlenmeyerile (mida tavaliselt nimetatakse Emil Erlenmeyeriks), kes sündis 1825. aastal Saksamaal Wiesbadenis ja oli evangeelse pastori poeg. Sel ajal ei olnud keemia veel täielikult eraldatud teistest erialadest, näiteks füüsika, kuid Emil Erlenmeyeri armastus ja keemia püüdlus tegid temast selles valdkonnas olulise tegelase.

Alguses oli Emil Erlenmeyeri ambitsioon arstiks saada, kuid Giesseni ülikooli astudes köitsid teda sügavalt tuntud keemiku Justus von Liebigi kursused, mis muutis tema karjääriteed. Hoolimata soovist siseneda Liebigi õppimislaborisse, on konkurents äge ja tal on palju raskusi. Saatus võttis aga pöörde, kui ta oli peaaegu loobunud, ja teise kuulsa keemiku Robert Wilhelm Bunseni labor avas talle selle uksed, ehkki tal ei olnud algselt lubatud õpetamise ja juhendamisega tegeleda.

2. leiutise taust ja protsess

Emil Erlenmeyer alustas Bunseni laboris keemiliste instrumentide täiustamist ja uuendusi. Sel ajal oli keemilistes katsetes laialdaselt kasutatud klaasist instrumentidel endiselt olulisi puudusi soojustakistuses, eriti kui kasutada kõrgtemperatuurilisi kütteseadmeid, näiteks Bunseni lampe, mis võivad leeke tekitada kuni 800-900 kraadi. Klaasist instrumentide stabiilsus sai kiireloomuliseks lahendatavaks probleemiks.
Selle probleemi lahendamiseks leiutas Emil Erlenmeyer esmakordselt asbesti võrgusilma, tööriist, mis suudab soojuse ühtlaselt hajutada ja kaitsta klaasist instrumente otsese kõrgtemperatuuri põletamise eest. Siiski ei peatunud ta seal ja alustas edasi küttekonteineri kujundusega, leiutades lõpuks tema nimetatud kolbi.
Nutikas disain peitub ainulaadses koonilises põhjas ja pikas kaelas. Kooniline põhi mitte ainult ei suurenda kolbi stabiilsust, vaid võimaldab ka soojuse ühtlasemat jaotust, parandades seeläbi küttetõhusust. Pikk kael vähendab tõhusalt auru ja mullide ülevoolu kütteprotsessi ajal, hõlbustades samal ajal ka selliseid toiminguid nagu ühendamine ja tiitrimine.

3. evolutsioon ja areng

Alates selle loomisest 1861. aastal on see disain kiiresti omandanud laialdase kohaldamise ja tunnustuse keemiakogukonnas. Teaduse ja tehnoloogia edendamise ning eksperimentaalsete vajaduste mitmekesistamise korral on spetsifikatsioonid järk -järgult mitmekesisemaks muutunud, arenedes mõnest fikseeritud mahust kuni nüüd mitmesuguste spetsifikatsioonide kajastamiseks, ulatudes mõnest milliliitrist mitme liitrini. Nende hulgas on 200 ml kolb muutunud laboris üks kõige sagedamini kasutatavaid mudeleid selle mõõduka võimekuse ja paindlikkuse tõttu. Lisaks on tootjad soojustakistuse ja vastupidavuse edasiseks parandamiseks kasutusele võtnud ka mitmesugused täiustatud klaasist materjalid ja tootmisprotsessid. Näiteks kasutavad paljud tänapäeval kvaliteetseid klaasist materjale, näiteks Pyrexi, ja lisavad selliseid elemente, näiteks boori, et suurendada nende soojuskindlust ja korrosioonikindlust. Selle toote leiutamine ei lahendanud sel ajal keemilistes katsetes mitte ainult klaasist instrumentide ebapiisava soojustakistuse probleemi, vaid sai ka keemilistes laborites hädavajalikuks ja oluliseks vahendiks, millel oli ainulaadne disain ja multifunktsionaalsus. Kolbi areng selle esialgse ühe kujunduse juurest tänapäevase mitmekesise spetsifikatsioonide ja materiaalsete valikuteni on olnud tunnistajaks keemiainstrumentide kujundamise tehnoloogia pidevale edasiliikumisele ja teadlaste uuenduslikule vaimule.

Kuum tags: 200 ml Erlenmeyeri kolb, Hiina 200 ml Erlenmeyeri kolbi tootjad, tarnijad, tehas

Küsi pakkumist