10l Erlenmeyer Flask
1) botol mulut sempit: 50ml ~ 10000ml;
2) Botol Big B: 50ml ~ 3000ml;
3) Mulut tanduk: 50ml ~ 5000ml;
4) botol mulut lebar: 50ml/100ml/250ml/500ml/1000ml;
5) Kotak kerucut dengan penutup: 50ml ~ 1000ml;
6) Skru kelalang kerucut:
a. Tudung Hitam (Set Umum): 50ml ~ 1000ml
b. Tudung Orange (Jenis Penebalan): 250ml ~ 5000ml;
2. Single dan multi-mulut bulat bawah bawah:
1) Single Mouth Bawah Bawah Kotor: 50ml ~ 10000ml;
2) kelalang tiga mulut: 100ml ~ 10000ml;
3) kelalang empat mulut: 250ml ~ 20000ml;
4) Kotak tiga mulut lurus: 100ml ~ 10000ml;
5) Lurus empat mulut lurus: 250ml ~ 10000ml.
*** Senarai harga untuk keseluruhan di atas, tanya kami untuk mendapatkan
Description/kawalan
Parameter teknikal
Dalam landskap peralatan saintifik yang luas, beberapa item merangkumi intipati fleksibiliti dan kepraktisan sebagai elegan seperti Flask Erlenmeyer. Antara saiznya yang banyak,10l Erlenmeyer FlaskMenonjol sebagai teguh dalam banyak makmal penyelidikan dan perindustrian, berfungsi sebagai bekas penting untuk pelbagai reaksi kimia, penapaian, dan budaya sel. Dengan bentuk kerucut ciri, reka bentuk yang kukuh, dan kapasiti yang mencukupi, kelalang ini telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk saintis dan penyelidik merentasi disiplin.
Asal -usul Flask Erlenmeyer dapat dikesan kembali ke abad ke -19, ketika Emil Erlenmeyer, seorang ahli kimia Jerman, memperkenalkan sekeping gelas makmal ikonik ini. Pada mulanya direka untuk memudahkan pencampuran dan pemanasan cecair semasa tindak balas kimia, bentuk kerucut flask dengan cepat mendapat populariti kerana keupayaannya untuk mencegah percikan dan membolehkan pengadukan yang lebih baik.
Dari masa ke masa, sebagai amalan saintifik berkembang, begitu pula kelalang Erlenmeyer, dengan pelbagai saiz dan pengubahsuaian yang dibangunkan untuk memenuhi keperluan eksperimen yang pelbagai. Varian 10L, dengan kapasiti yang murah hati, muncul sebagai kegemaran di kalangan penyelidik yang menjalankan reaksi berskala besar atau memupuk mikroorganisma pada skala yang besar.
Aplikasi

Kepelbagaian kelalang Erlenmeyer 10L dicontohkan oleh pelbagai aplikasi di pelbagai disiplin saintifik:
◆ Kimia: Dalam kimia organik dan bukan organik, kelalang 10L sangat sesuai untuk menjalankan sintesis berskala besar, yang membolehkan para penyelidik menghasilkan sebilangan besar sebatian untuk analisis selanjutnya atau pengkomersialan.
◆ Biologi dan Biokimia: Dalam mikrobiologi dan makmal budaya sel, kelalang berfungsi sebagai kapal utama untuk memupuk bakteria, ragi, dan mikroorganisma lain, serta untuk tumbuh sel mamalia dan tumbuhan. Bentuk kerucut memudahkan pertukaran gas semasa penapaian aerobik dan pernafasan sel.
◆ Bioteknologi: Dalam bidang bioteknologi, kelalang Erlenmeyer 10L mendapati penggunaan dalam pengeluaran enzim, antibiotik, dan bioproducts lain melalui proses penapaian.
◆ Sains Alam Sekitar: Penyelidik yang mempelajari biodegradasi, rawatan air sisa, atau ekologi mikrob sering menggunakan kelalang 10L untuk mensimulasikan persekitaran semula jadi dan memerhatikan interaksi mikrob.
◆ Pendidikan: Dalam tetapan akademik, kelalang berfungsi sebagai alat pengajaran yang berharga, yang membolehkan pelajar melakukan eksperimen tangan dan memerhatikan proses kimia dan biologi pada skala.
Senarai Parameter




Natrium hidroksida bertindak balas dengan karbon dioksida
Reaksi natrium hidroksida dengan karbon dioksida menggunakan botol kerucut adalah eksperimen kimia biasa yang direka untuk memerhatikan dan memahami tindak balas kimia antara kedua -dua bahan tersebut. Berikut adalah langkah asas dan prosedur percubaan:
Penyediaan Eksperimen
◆ Persiapan Bahan:
1) Botol Conical: Pilih sebotol saiz yang sesuai untuk memastikan ia bersih dan bebas daripada kekotoran.
2) Penyelesaian natrium hidroksida: Sediakan penyelesaian natrium hidroksida (NaOH) kepekatan tertentu, biasanya menggunakan air sebagai pelarut.
3) Gas karbon dioksida: boleh disediakan oleh tindak balas kimia (seperti kalsium karbonat yang bertindak balas dengan asid hidroklorik yang dicairkan), atau dengan menggunakan silinder karbon dioksida siap sedia.
4) saluran dan pengapit: Digunakan untuk menyambungkan sumber gas ke botol kerucut dan untuk mengawal pengambilan gas.
5) Petunjuk Phenolphthalein (pilihan): digunakan untuk mengesan sama ada penyelesaiannya adalah alkali selepas tindak balas, untuk secara tidak langsung menentukan sama ada tindak balas telah berlaku.
◆ Penyediaan keselamatan:
1) Pakai peralatan pelindung peribadi yang sesuai, seperti kot makmal, kacamata, dan sarung tangan.
2) Pastikan kawasan ujian berventilasi dengan baik untuk menghapuskan gas berbahaya yang boleh dihasilkan.
Prosedur eksperimen
◆ Peranti Penyambung: Sumber gas CO2 disambungkan ke silinder konik menggunakan saluran dan pengapit dipasang di tempat untuk mengawal pengambilan gas.
◆ Tambah Penyelesaian Natrium Hidroksida: Tambah jumlah penyelesaian natrium hidroksida yang sesuai untuk botol kerucut, berhati -hati untuk tidak melebihi had kapasiti botol kerucut.
◆ Melalui Gas Karbon Dioksida: Buka pengapit dan perlahan -lahan tuangkan gas karbon dioksida ke dalam botol kerucut. Untuk memerhatikan proses tindak balas, gas boleh disuntik dalam kelompok, dan perubahan larutan dalam botol konik dapat diperhatikan selepas setiap suntikan.
◆ Perhatikan reaksi:
1) Natrium hidroksida bertindak balas dengan karbon dioksida untuk membentuk natrium karbonat (Na₂co₃) dan air. Reaksi ini sendiri tidak mempunyai perubahan warna yang signifikan atau penjanaan hujan, tetapi dapat dikesan oleh kaedah lain.
2) Jika penunjuk phenolphthalein digunakan, beberapa tetes boleh ditambah kepada penyelesaian sebelum tindak balas. Apabila natrium hidroksida sepenuhnya bertindak balas dengan karbon dioksida, larutan itu tidak lagi akan menjadi alkali, dan warna penunjuk phenolphthalein akan berubah dari merah ke warna (jika larutan awal adalah alkali dan merah).
3) Di samping itu, ia juga mungkin untuk secara tidak langsung menilai sama ada tindak balas berlaku dengan mengukur perubahan dalam jumlah gas dalam botol konik sebelum dan selepas tindak balas. Tetapi kaedah ini memerlukan alat percubaan dan pengukuran yang lebih canggih.
◆ Catat hasilnya:
Catat fenomena dan data yang diperhatikan semasa eksperimen, seperti perubahan warna penyelesaian, perubahan jumlah gas, dll.
◆ Pelupusan cecair sisa:
Selepas berakhirnya eksperimen, cecair sisa dan sisa akan dilupuskan mengikut peraturan makmal. Penyelesaian natrium hidroksida dan larutan natrium karbonat adalah penyelesaian alkali dan perlu dikendalikan dengan betul untuk mengelakkan kemudaratan terhadap alam sekitar dan tubuh manusia.
Pertimbangan Keselamatan
Manakala10l Erlenmeyer Flaskadalah peralatan yang mantap dan boleh dipercayai, penggunaannya yang selamat memerlukan kepatuhan kepada protokol yang ketat. Berikut adalah beberapa pertimbangan keselamatan utama yang perlu diingat:
◆ Pengendalian yang betul: Sentiasa memakai peralatan pelindung yang sesuai, seperti kot makmal, sarung tangan, dan perlindungan mata, ketika mengendalikan kelalang. Elakkan menjatuhkan atau mengetuk kelalang, kerana saiz dan beratnya boleh menimbulkan bahaya yang ketara jika tidak diingini.
◆ Kawalan suhu: Apabila pemanasan atau penyejukan botol, gunakan sumber haba atau penyejuk yang serasi dengan kaca borosilikat dan pastikan pengagihan suhu juga untuk mencegah tekanan haba.
◆ Pengurusan Tekanan: Jika kelalang digunakan dalam sistem bertekanan, pastikan ia dilengkapi dengan mekanisme pelepasan tekanan yang sesuai untuk mencegah letupan.
◆ Keserasian kimia: Sebelum menggunakan botol dengan mana -mana bahan kimia, sahkan keserasiannya dengan kaca borosilicate untuk mengelakkan kakisan atau larutan bahan cemar.
◆ Pelupusan dan pembersihan: Ikuti prosedur yang betul untuk membersihkan dan melupuskan kelalang dan kandungannya, terutamanya jika ia mengandungi bahan berbahaya.

Kaedah pemanasan dan penggunaan mandi air
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dalam makmal kimia, botol 10- liter, sebagai alat kaca berkapasiti besar, sering digunakan dalam pelbagai tindak balas dan eksperimen kimia. Oleh kerana jumlahnya yang besar, pemanasan langsung boleh menyebabkan pemanasan yang tidak sekata, dan juga menyebabkan letupan dan masalah keselamatan lain. Akibatnya, pemanasan mandi air adalah cara yang selamat dan berkesan untuk memanaskan botol conical liter 10-. Berikut ini akan memperkenalkan kaedah pemanasan mandi air dan aplikasinya 10 liter botol kerucut secara terperinci.
Prinsip dan kelebihan pemanasan mandi air
Pemanasan mandi air adalah proses meletakkan objek yang perlu dipanaskan (seperti botol kerucut) dalam bekas air, dan memanaskan objek secara tidak langsung dengan memanaskan air di dalam bekas. Pendekatan ini mempunyai beberapa kelebihan:
Pemanasan seragam
Pemanasan mandi air boleh membuat botol kerucut dipanaskan sama rata untuk mengelakkan terlalu panas tempatan yang mengakibatkan pecah botol.
Kawalan suhu yang tepat
Dengan menyesuaikan suhu air, suhu tindak balas dalam botol konik boleh dikawal dengan tepat untuk memenuhi keperluan eksperimen.
Keselamatan yang tinggi
Pemanasan mandi air agak selamat, mengelakkan risiko letupan yang mungkin disebabkan oleh pemanasan langsung.
Kaedah pemanasan mandi air
Pilih mandi air dengan kapasiti yang cukup besar untuk menampung botol conical 10- liter, dan mandi air harus lebih tinggi daripada ketinggian botol konik supaya air dapat menutupi bahagian bawah botol kerucut apabila dipanaskan.
Tambah jumlah air yang sesuai ke dalam mandi air untuk tenggelam bahagian bawah botol kerucut dan biarkan ruang tertentu. Secara umum, permukaan air hendaklah kira -kira 5 cm di atas bahagian bawah botol kerucut untuk memastikan kesan pemanasan.
Letakkan botol liter 10- liter dengan berhati -hati ke dalam mandi air supaya ia digantung, supaya bahagian bawah botol konik tidak menyentuh bahagian bawah mandi air. Alat tambahan seperti kurungan atau dawai berduri boleh digunakan untuk menyokong botol kerucut.
Hidupkan suis haba mandi air dan mula memanaskan air. Semasa proses pemanasan, perubahan suhu air perlu diperhatikan secara berterusan, dan kuasa pemanasan atau pengawal suhu perlu diselaraskan mengikut keperluan eksperimen untuk mengekalkan suhu air malar.
Semasa proses pemanasan, larutan dalam botol konik boleh diaduk mengikut keperluan eksperimen untuk mempromosikan reaksi. Pada masa yang sama, suhu dan tindak balas dalam botol kerucut perlu dipantau secara berkala untuk memastikan kemajuan eksperimen yang lancar.
Senario aplikasi pemanasan mandi air
Reaksi sintesis organik
Dalam eksperimen sintesis organik, banyak tindak balas perlu dilakukan pada suhu tertentu. Pemanasan mandi air dapat menyediakan persekitaran suhu yang stabil dan seragam untuk memenuhi keperluan reaksi ini.
Eksperimen Biokimia
Dalam eksperimen biokimia, beberapa tindak balas enzimatik atau eksperimen denaturasi protein perlu dilakukan pada suhu malar. Pemanasan mandi air menyediakan kawalan suhu yang tepat untuk memastikan ketepatan keputusan eksperimen.
Eksperimen Kimia Analisis
Dalam eksperimen kimia analisis, seperti eksperimen titrasi, sampel perlu dipanaskan. Pemanasan mandi air boleh memberikan keadaan pemanasan yang ringan dan seragam untuk mengelakkan penguraian sampel atau kemerosotan akibat terlalu panas.
Langkah berjaga -jaga untuk pemanasan mandi air
Operasi selamat
Semasa proses pemanasan, ia harus memastikan bahawa kord kuasa dan palam mandi air selamat dan boleh dipercayai untuk mengelakkan berlakunya kemalangan keselamatan seperti kejutan elektrik.
Pakai peralatan pelindung peribadi yang sesuai, seperti kot makmal, sarung tangan, dan kacamata.
01
Kawalan suhu
Suhu air harus dikawal dengan tepat mengikut keperluan eksperimen untuk mengelakkan kegagalan eksperimen kerana suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Semasa proses pemanasan, perubahan suhu air perlu diperhatikan secara berterusan, dan kuasa pemanasan atau pengawal suhu perlu diselaraskan dalam masa.
02
Pencegahan pencemaran
Semasa proses pemanasan, air di dalam mandi air harus dielakkan dari percikan ke dalam botol kerucut, supaya tidak mencemarkan sampel atau mempengaruhi hasil eksperimen.
Selepas digunakan, mandi air dan botol kerucut harus dibersihkan dalam masa untuk mengelakkan sisa -sisa yang mempengaruhi eksperimen seterusnya.
03
Penyelenggaraan peralatan
Mandi air harus dikekalkan dan dikekalkan secara teratur untuk memastikan operasi normalnya dan melanjutkan hayat perkhidmatannya.
Sekiranya mandi air didapati rosak atau tidak normal, ia harus dihentikan dalam masa dan profesional hubungan untuk penyelenggaraan.
04

Ringkasan
Pemanasan mandi air adalah cara yang selamat dan berkesan untuk memanaskan botol konik 10 liter. Melalui pemilihan mandi air yang munasabah, kawalan suhu air dan kuasa pemanasan, perhatikan keselamatan dan mencegah pencemaran dan langkah -langkah lain, kita dapat memastikan kemajuan eksperimen yang lancar dan ketepatan hasilnya. Pada masa yang sama, pemanasan mandi air mempunyai prospek aplikasi yang luas dalam bidang sintesis organik, eksperimen biokimia dan eksperimen kimia analisis.
Cool tags: 10L Erlenmeyer Flask, China 10L Erlenmeyer Flask Manufacturers, Pembekal, Kilang
Sepasang
Kelalang Kebudayaan ErlenmeyerSeterusnya
Kelalang Pengocok ErlenmeyerHantar pertanyaan
















