Klaasist mõõtesilinder 100 ml
video

Klaasist mõõtesilinder 100 ml

1. Glass mõõtesilinder
Maht (ML): 5\/10\/25\/50\/100\/250\/500\/1000\/2000\/5000
2.Sopperne mõõtesilinder
Maht (ML): 5\/10\/25\/50\/100\/250\/500\/1000\/2000
*** Ülaltoodud hinnakirjade nimekiri küsige meid, et saada
Küsi pakkumist
Räägime nüüd

Kirjeldus

Tehnilised parameetrid

Selleklaasist mõõtesilinder 100 mlon laborites tavaliselt kasutatav mõõtevahend, mida iseloomustab suur täpsus ja tugev vastupidavus. Sellel on laias valikus rakendusi erinevates valdkondades, näiteks keemilised katsed, füüsikalaborid ja bioloogilised katsed. Samal ajal tuleks tähelepanu pöörata ka valimisele ja paigutamisele, lugemismeetoditele, kasutuspiirangutele, samuti puhastamisele ja hooldusele kasutamise ajal, et tagada mõõtmistulemuste täpsus ja instrumendi kasutusaja. Lõpetatud silinder on suure täpsusega jäme gabariit. Kui gradueeritud silindri minimaalne skaala vahemikus 5 ml on 0. 1ml, on selle täpsus 0. 1ml; Kui gradueeritud silindri minimaalne skaala vahemikus 1 0 ml on 0. 2ml, on selle täpsus 0,2 ml; Adaalitud silindri minimaalne skaala vahemikus 50 ml on 1 ml ja selle täpsus on 1 ml jne. Ühised ja täpsemad balloonid saavad salvestada ainult olulisi väärtusi ühele kümnendkohale, näiteks 7,2 ml. Üldiselt pole lugemist vaja hinnata ja veel pole konsensust.

 

Toodete kirjeldus

Measuring cylinder | Shaanxi achieve chem

product-1369-752

Measuring cylinder | Shaanxi achieve chem

product-1369-572

 

Tüüp

 

100 ml klaasist gradueeritud silinder on laborites tavaliselt kasutatav mõõteriist, mida kasutatakse peamiselt vedelike mahu mõõtmiseks. Erinevate klassifikatsiooni kriteeriumide kohaseltklaasist mõõtesilinder 100 mlsaab liigitada erinevat tüüpi.

04

Materiaalne klassifikatsioon

 

(1) Tavaline klaasist gradueeritud silinder:
Omadused: valmistatud tavalisest klaasist, kõrge läbipaistvusest, kuid suhteliselt halb kuumus ja korrosioonikindlus.
Kohaldatavad stsenaariumid: sobivad üldisteks katseteks, näiteks vedeliku mahu mõõtmiseks toatemperatuuril, ettevalmistamine lahuste valmistamine, mis ei vaja kõrget temperatuuri ega korrosioonikindlust jne.
(2) Kõrge borosilikaatklaas gradueeritud silindr:
Omadused: valmistatud kõrgest borosilikaatklaasist, sellel on hea kuumuskindlus ja korrosioonikindlus. Kõrge borosilikaats klaas on spetsiaalne klaasist materjal, kus on madala paisumiskiirusega, kõrge temperatuurikindlus, kõrge tugevus, kõrge karedus, kõrge läbilaskvus ja kõrge keemiline stabiilsus.
Kohaldatavad stsenaariumid: sobivad kõrge temperatuuri või söövitavate katsete jaoks, näiteks kuumutatud vedelike mahu mõõtmiseks või söövitavate vedelike mahu mõõtmiseks.

Kasutusklassifikatsioon

 

(1) lõpetanud silinder:
Omadused: kasutatakse gradueeritud silindrisse süstitud vedeliku mahu mõõtmiseks. Astmelise silindri skaalal on süstitud vedeliku täpne maht, arvestamata seinale rippuva vedeliku nähtust.
Kohaldatavad stsenaariumid: sobib katseteks, mis nõuavad süstitud vedeliku mahu täpset mõõtmist, näiteks lahustunud aine mahu täpne mõõtmine teatud kontsentratsiooni lahuse valmistamisel.
(2) lõpetanud silinder:
Karakteristik: kasutatakse gradueeritud silindrist välja valatud vedeliku mahu mõõtmiseks. Adanud silindri skaalal on arvesse võetud seinale riputatud vedeliku nähtust, millel on valatud vedeliku täpne maht.
Kohaldatavad stsenaariumid: sobivad katseteks, mis nõuavad valatud vedeliku mahu täpset mõõtmist, näiteks valatud vedeliku täpse mahu tagamine kvantitatiivse ülekande ajal.

05
13

Täpsuse klassifikatsioon

 

(1) I klassi klaasi lõpetatud silinder:
Funktsioonid: kõrgeim töötlemise täpsus ja parim kvaliteet. Pind on sile ja sobib ülitäpseks kvantitatiivseks analüüsiks ja testimiseks, samuti olukorrad, millel on ainult väikesed lubatud vead, näiteks suure jõudlusega vedelikkromatograafia, gaasikromatograafia, aatom neeldumisspektroskoopia analüüs jne.
Kohaldatavad stsenaariumid: sobib katseteks, mis nõuavad äärmiselt suurt mõõtmise täpsust.
(2) II astme klaas gradueeritud silinder:
Omadused: töötlemise täpsus on teine ​​ja kvaliteet on parim. Pind on tasane ja sellel puudub dekoratiivne viimistlus. Mahutavuse väärtuse veavahemik on väiksem või võrdne I klassi klaasi astmelise silindri veaväärtusega.
Kohaldatavad stsenaariumid: sobib üldisteks katseteks ja suure mahuga kvantitatiivsete mõõtmiste, aurustumise ja muude toimingute jaoks.

 

(3) III astme klaasi lõpetanud silindri:
Omadused: Halb mehaanilise täpsus ja keskmine kvaliteet. Mahutavuse väärtuse veavahemik on väiksem või võrdne II klassi klaasi gradueeritud silindri veaväärtusega.
Kohaldatavad stsenaariumid: sobib üldisteks katseteks ja ladustamiseks. Ehkki tootmise täpsus on madal, on tootmine ja hind suhteliselt odavad.

15

Kasutamine

1. Kuidas süstida vedelikku gradueeritud silindrisse?

Vedeliku vedeliku silindrisse süstimisel hoidke silindrit vasaku käega ja kallutage seda veidi. Hoidke reagendi pudelit parema käega ja hoidke pudeli suu sillivaba suu lähedal, lastes vedelikul aeglaselt sisse voolata (gradueeritud silindr on jämedaks mõõtmiseks)

2. Kumb külg peaks mõõtmise silindri pinna skaala?

Lõpetatud silindril pole skaala "0" ja lähteskaala on tavaliselt 1\/10 kogumahust. Paljude keemiaraamatute eksperimentaalsete diagrammide seljas on gradueeritud silindri skaala pind, mis on väga ebamugav. Kuna vaateväli peab läbima kaks kihti klaasist ja vedelikku, kui vedelik on hägune, on veelgi keerulisem skaala selgelt näha ja skaalanumbrid pole silmale meeldivad. Nii et skaala on hea talendi jaoks.

3. Millal loetakse välja võetud vedeliku maht?

Pärast vedeliku süstimist oodake 1-2 minutit, kuni vedelik, mis kleepub siseseina alla voolamiseks, ja lugege seejärel skaala väärtust. Vastasel juhul on lugemisväärtus liiga väike.

4. Kuidas lugeda võetud vedeliku mahtu?

Hoidke gradueeritud silindrit käes ja muutke see loomulikult vertikaalseks. Hoidke oma vaateväli silindri sees nõgusa vedeliku pinna madalaima punktiga ja lugege seejärel välja võetud vedeliku maht. Vastasel juhul on lugemine kas liiga kõrge või liiga madal.

5. Kas mõõtesilinder võib kuumutada või mõõta ülekuumenenud vedelikku?

Gradueritud silindri pinnal olev skaala viitab mahule temperatuuril 20 kraadi. Temperatuuri tõustes läbib gradueeritud silindri soojuspaisumise, mille tulemuseks on maht suurenemine. Sellest on näha, et gradueeritud silindrit ei saa kuumutada ega seda kasutada ka ülekuumenenud vedelike mõõtmiseks, keemiliste reaktsioonide läbiviimisest ega lahutatud silindris lahuste valmistamiseks.

6. Kas ma pean pärast vedeliku valamist loputama gradueeritud silindri veega?

See sõltub konkreetsest olukorrast. Kui tegemist on ainult täpse mõõtmise huvides, pole gradueeritud silindrit veega loputada, kuna gradueeritud silindri tootmisel on juba arvesse võetud jääkvedelikku. Vastupidi, kui loputamise tulemuseks on suurem maht. Kui soovite teiste vedelike mõõtmiseks kasutada sama gradueeritud silindrit, peate neid veega hoolikalt loputama, et vältida lisandite saastumist.
MÄRKUS. Adanud silindreid kasutatakse tavaliselt ainult siis, kui täpsusnõuded pole eriti ranged ja neid kasutatakse tavaliselt kvalitatiivseks analüüsiks. Neid ei kasutata tavaliselt kvantitatiivseks analüüsiks, kuna gradueeritud silindrite viga on suhteliselt suur. Gradueritud silindrit ei pea tavaliselt hinnanguliselt hindama, kuna see on jäme gabariit, kuid mõnikord tuleb seda hinnata ka, näiteks füüsikaliste ja elektriliste mõõtmisinstrumentide ampermeeter. Puudub üksmeel selles, kas seda tuleb hinnata

7

Kui vaadata gradueeritud silindri mahtu, siis vaatate veepinna keskpunkti
Alla vaadates kaldub vaatejoon allapoole ning vaatejoone ja silindri seina vaheline ristmikul on veepinnal, seega on loetud andmed kõrgemad ja tegelik mõõdetud lahuse väärtus on madalam
Vaadates on see, kui vaateväli on ülespoole kallutatud ning vaatejoone ja silindri seina vaheline ristmik on veepinna all, seega on loetud andmed madal ja tegelik mõõdetud lahuse väärtus on kõrge

8

(1) gradueeritud silindri mahu maht on reageerimiseks liiga väike
(2) Lahendusi ei ole võimalik lõpetatud silindris lahjendada ega valmistada ning gradueeritud silindrit ei ole võimalik soojendada, seetõttu on keeruline lahendusi ette valmistada.
(3) Keemilisi reaktsioone ei saa aja järgi teha, et vältida kahjustusi ja mõnikord isegi ohtu.
(4) Reaktsioon võib soojust vabastada
Tähelepanu: Valige vedeliku mõõtmisel sobiv suurusklaasist mõõtesilinder 100 mlmõõdetava mahu põhjal (vastasel juhul põhjustab see olulisi vigu). Lugemisel asetage gradueeritud silindr vertikaalselt ja stabiilselt lauale ning hoidke gradueeritud silindri skaala samal tasemel kui gradueeritud silindri vedeliku nõgusa pinna madalaim punkt. Üldiselt öeldes, mida õhem on gradueeritud silindri läbimõõt, seda parem on täpsus. Selle põhjuseks on asjaolu, et ringi pindala saab ainult arvutada, nii et mida suurem on läbimõõt, seda suurem on viga.

9. Milline on gradueeritud silindri skaala lähtepunkt

Madalaim skaala on tavaliselt maksimaalse skaala kümnendik.
Näiteks kui maksimaalne skaala on 10 ml, on gradueeritud silindri standard skaala 1 ml ja 500ml gradueeritud silindri jaoks peaks minimaalne skaala olema 50 ml.

 

Kuum tags: klaasist mõõtesilinder 100 ml, Hiina klaasist mõõtesilinder 100 ml tootjad, tarnijad, tehas

Küsi pakkumist