Borosil conical flask
video

Borosil conical flask

1. Kotak Conical:
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
Hantar pertanyaan
Berbual sekarang

Description/kawalan

Parameter teknikal

TheBorosil conical flask, sekeping peralatan makmal yang serba boleh, terkenal dengan ketahanannya, rintangan kimia, dan ketepatan dalam aplikasi saintifik. Dibuat dari kaca borosilikat berkualiti tinggi, kelalang ini dicirikan oleh bentuk kerucut, yang mengetuk dari pangkalan yang luas ke leher yang sempit, memudahkan pencampuran yang cekap dan menuangkan kandungan.

Kaca borosilicate, yang dikenali dengan pekali pengembangan haba yang rendah, membolehkan kelalang kerucut untuk menahan suhu tanpa retak atau pecah. Ini menjadikannya sesuai untuk prosedur yang melibatkan pemanasan dan penyejukan, seperti pensterilan, penyulingan, dan tindak balas kimia lain. Rintangan kejutan terma yang sangat baik memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan dalam pelbagai pengaturan eksperimen.

Permukaan dalaman yang licin dan digilap dari kelalang kerucut meminimumkan kepatuhan sampel, mempromosikan pengukuran yang tepat dan hasil yang konsisten. Leher sempit, dilengkapi dengan sendi kaca tanah standard, membolehkan lampiran yang selamat dari pelbagai aksesori seperti penyumbat, topi, atau penyesuai, meningkatkan serba boleh dan memudahkan pelbagai teknik eksperimen.

Terdapat dalam pelbagai saiz, dari versi kecil, pegang tangan kepada kapasiti yang lebih besar yang sesuai untuk reaksi pukal, ia memenuhi keperluan penyelidikan berskala kecil dan persekitaran pengeluaran berskala besar. Bahan yang jelas dan telus ini membolehkan visualisasi kemajuan reaksi dan perubahan warna yang mudah, aspek penting dalam banyak analisis kimia.

 

Spesifikasi

 

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

 

Aplikasi

 

Diperbuat daripada kaca borosilicate, yang terkenal dengan rintangan kejutan terma yang sangat baik. Ini menjadikannya sesuai untuk pelbagai keadaan suhu, memastikan ketahanan dan keselamatan semasa eksperimen. Menampilkan pangkalan rata, badan yang luas, bulat, dan leher panjang, kelalang kerucut direka untuk meminimumkan risiko tipping dan untuk memudahkan penembusan dan pencampuran kandungan yang mudah. Dan sering dilengkapi dengan gabus atau penyumbat kaca tanah untuk pengedap selamat.

1. Eksperimen titrasi
  • Salah satu kegunaan utamaBorosil conical flaskdalam eksperimen titrasi. Ia berfungsi sebagai bekas untuk penyelesaian yang dititrasi, membolehkan pengukuran yang tepat dan tepat.
  • Badan kelalang yang luas memastikan bahawa titran itu diedarkan secara merata, mengurangkan peluang percikan dan kesilapan eksperimen.
2. Eksperimen Umum
  • Di luar titrasi, kelalang kerucut juga digunakan dalam pelbagai eksperimen umum. Reka bentuknya menjadikannya sesuai untuk pencampuran, pemanasan, dan reaksi bahan kimia di bawah keadaan terkawal.
  • Leher sempit kelalang membantu mencegah bahan cemar daripada memasuki penyelesaian, memastikan kesucian hasil eksperimen.
3. Pengeluaran gas atau kapal tindak balas
  • Sebagai kapal tindak balas untuk menghasilkan gas atau menjalankan tindak balas kimia.
  • Pangkalan stabil dan bahan tahan lama menjadikannya mampu mengendalikan tekanan dan suhu yang berkaitan dengan tindak balas tersebut.
Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

 

 
Mengenai titrasi
 

 

Titrasi adalah teknik analisis kimia kuantitatif yang digunakan secara meluas di makmal untuk menentukan kepekatan bahan tertentu dalam penyelesaian. Ia melibatkan penambahan penyelesaian yang terkawal (titran) kepekatan yang diketahui kepada penyelesaian (analit) kepekatan yang tidak diketahui sehingga tindak balas kimia berlaku, biasanya ditunjukkan oleh perubahan warna disebabkan oleh penunjuk atau peralihan dalam beberapa harta yang boleh diukur.

 

Prinsip asas di sebalik titrasi adalah stoikiometri, yang memastikan bahawa reaktan menggabungkan dalam perkadaran tepat yang ditakrifkan oleh formula kimia mereka. Titik akhir titrasi, di mana tindak balasnya lengkap, sering dikesan menggunakan penunjuk warna yang berubah-ubah, yang mengalami transformasi yang kelihatan apabila pH atau ciri-ciri lain penyelesaiannya mencapai nilai kritikal.

 

Titrasi Asid-Asid

 

 

Teknik makmal asas yang digunakan untuk menentukan kepekatan asid atau asas. Dalam proses ini, kepekatan asid yang diketahui secara beransur -ansur ditambah ke pangkalan (atau sebaliknya) sehingga titik akhir stoikiometrik dicapai, ditunjukkan oleh perubahan warna penunjuk pH. Jumlah titran yang ditambah pada titik akhir membolehkan pengiraan kepekatan analit. Kaedah ini tepat dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang, termasuk sains alam sekitar, farmaseutikal, dan industri makanan, untuk menilai keasidan, kealkalian, dan kesucian sampel.

 

Titrasi redoks

 

 

Teknik analisis kimia kuantitatif yang digunakan untuk menentukan kepekatan analit dengan menggunakan tindak balas pengurangan pengoksidaan. Dalam proses ini, kepekatan yang diketahui oleh ejen pengoksidaan atau pengurangan (titran) secara beransur -ansur ditambah kepada analit sehingga titik akhir stoikiometri dicapai. Titik akhir ini sering dikesan menggunakan penunjuk yang sesuai yang mengubah warna disebabkan perubahan keadaan pengoksidaan ion tertentu. Titrasi redoks digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang, termasuk sains alam sekitar, farmaseutikal, dan analisis perindustrian, kerana keupayaan mereka untuk mengukur dengan tepat kepekatan spesies yang menjalani tindak balas redoks.

 

Ketepatan percubaan titrasi bergantung kepada faktor -faktor seperti ketepatan pengukuran volumetrik, kesucian reaktan, dan kepekaan kaedah pengesanan titik akhir. Pengendalian barangan kaca yang betul, seperti burette dan pipet, dan pemerhatian yang teliti terhadap titik akhir adalah penting untuk mendapatkan hasil yang boleh dipercayai.

 

Eksperimen titrasi adalah penting dalam pelbagai bidang, termasuk sains alam sekitar, analisis makanan, forensik, dan penyelidikan farmaseutikal, menyediakan analisis kimia kuantitatif yang efektif dan kos efektif.

 

Ciri -ciri reka bentuk lain
Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

Kelalang konik borosilicate, sering disebut sebagaiBorosil conical flask, terkenal dengan rintangan thermal kejutan yang luar biasa. Harta unik ini disebabkan terutamanya oleh komposisi dan struktur kaca borosilicate, yang merupakan sejenis kaca dengan kandungan silikon dioksida dan boron oksida yang tinggi.

Penggabungan boron oksida dalam komposisi kaca dengan ketara meningkatkan kestabilan terma. Tidak seperti kaca biasa, yang terdedah kepada retak apabila tertakluk kepada perubahan suhu yang cepat, kaca borosilikat dapat menahan turun naik suhu yang melampau tanpa menghancurkan. Ini disebabkan oleh pekali pengembangan terma yang lebih rendah, yang mengurangkan tekanan yang disebabkan oleh perubahan suhu.

Dalam konteksBorosil conical flask, rintangan terma kejutan ini sangat berfaedah. Ia membolehkan saintis dan penyelidik melakukan eksperimen yang melibatkan suhu tinggi atau perubahan suhu pesat tanpa perlu risau tentang pemecahan kelalang. Ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk aplikasi seperti pemanasan dan kitaran penyejukan dalam tetapan makmal, di mana kebolehpercayaan dan keselamatan adalah yang paling utama.

Selain itu, reka bentuk kerucut kelalang juga menyumbang kepada ketahanan keseluruhannya. Penyempitan secara beransur -ansur kelalang ke arah pangkalan memberikan kestabilan struktur, meningkatkan lagi keupayaannya untuk menahan kejutan haba.

 

Permohonan dalam eksperimen penjanaan gas dan pengumpulan

Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

Dalam eksperimen kimia,Borosil Conical Flaskssering digunakan sebagai bekas penting untuk penjanaan gas dan pengumpulan kerana rintangan haba yang baik, rintangan kimia dan rintangan tekanan. Berikut ini akan menerangkan secara terperinci bagaimana untuk menjalankan eksperimen penjanaan gas dan pengumpulan dalam botol borosil, termasuk tujuan eksperimen, prinsip eksperimen, prosedur eksperimen, langkah berjaga-jaga dan pemprosesan data pasca eksperimen.

Tujuan percubaan

 

Eksperimen penjanaan gas dan koleksi menggunakan botol kerucut borosil direka untuk:

 

Menguasai perhimpunan dan penggunaan peranti penjanaan gas seperti penjana KIPP.

 

Belajar dan mengamalkan teknik pemurnian gas, pengeringan dan pengumpulan.

 

Memperdalam pemahaman tentang persamaan gas ideal undang -undang negeri dan Avogadro.

 

Membangunkan kemahiran operasi eksperimen dan meningkatkan keupayaan untuk merakam, menganalisis dan memproses data eksperimen.

Prinsip Eksperimen

 

 

Eksperimen ini didasarkan pada persamaan keadaan gas yang ideal dan undang -undang Avogadro. Persamaan gas yang ideal adalah pv=NRT, di mana p ialah tekanan, v ialah kelantangan, n ialah jumlah perkara, r adalah pemalar gas, dan t ialah suhu (dalam Kelvin). Undang -undang Avogadro menyatakan bahawa pada suhu dan tekanan yang sama, nisbah jisim gas yang berlainan dengan jumlah yang sama adalah sama dengan nisbah berat molekul mereka.

Langkah eksperimen

 

 
Persediaan untuk percubaan

Sediakan botol borosil, penjana kipp, botol basuh gas, tiub pengeringan, keseimbangan elektronik, keseimbangan palet, barometer, termometer dan instrumen lain.

Sediakan reagen kimia yang diperlukan, seperti marmar, asid hidroklorik (untuk penyediaan karbon dioksida), larutan CUSO4, larutan NAHCO3 dan CaCl2 anhydrous (untuk pemurnian dan pengeringan gas).

 
Penjanaan gas

Letakkan marmar ke dalam bekas penjana KIPP dan tambah jumlah asid hidroklorik yang sesuai.

Kumpulkan penjana KIPP dan periksa ketabahannya.

Buka ayam penjana PU, supaya asid hidroklorik dan sentuhan marmar dan bertindak balas untuk menghasilkan gas karbon dioksida.

 
Penyucian gas dan pengeringan

Gas karbon dioksida yang dihasilkan secara berurutan melalui larutan CUSO4 (untuk menghilangkan kekotoran seperti H2S), larutan NAHCO3 (untuk menghilangkan asid hidroklorik yang tersisa), dan CaCl2 anhydrous (gas kering).

 
Koleksi Gas

Gas karbon dioksida yang disucikan dan kering dilalui melalui saluran udara ke dalam silinder air untuk melepaskan udara di dalamnya.

Laraskan paras air dalam botol basuh ke ketinggian yang sesuai, kemudian masukkan bolong ke bahagian bawah botol kerucut borosil.

Teruskan menyuntik gas karbon dioksida sehingga botol kerucut dipenuhi dengan gas dan semua udara dilepaskan.

Palam botol tirus dengan penyumbat dan rekod berat.

 
Ulangi percubaan

Ulangi pengumpulan gas dan operasi berat sehingga perbezaan massa antara kedua -dua berat sebelum dan selepas berada dalam julat yang telah ditetapkan (seperti dalam 2mg) untuk memastikan pengumpulan gas selesai.

 
 
Langkah berjaga-berjaga

 

Operasi selamat

Peralatan pelindung peribadi yang sesuai, seperti sarung tangan makmal dan kacamata, harus dipakai sepanjang masa sepanjang eksperimen. Elakkan hubungan langsung dengan bahan kimia atau sumber haba untuk mengelakkan kecederaan tidak sengaja.

01

Pemeriksaan Instrumen

Sebelum digunakan, kita perlu memeriksa dengan teliti sama ada botol konik Borosil, penjana KIPP dan instrumen lain adalah utuh untuk memastikan bahawa mereka boleh bekerja dengan normal.

02

Pembersihan gas

Sebelum mengumpul gas, ia mesti memastikan bahawa gas telah disucikan dan dikeringkan secukupnya untuk mengelakkan kesan kekotoran terhadap keputusan eksperimen.

03

Seberat yang tepat

Apabila menimbang jisim botol dan gas kon, baki elektronik atau baki dulang dengan ketepatan yang lebih tinggi harus digunakan untuk memastikan ketepatan dan kestabilan proses beratnya.

04

Pemprosesan dan analisis data
 

Pengiraan jisim gas

Kirakan jisim gas dalam botol borosil conical mengikut hasil berat (m=g 2- g 1- m udara, di mana g2 adalah jisim botol konik yang dipenuhi gas, G1 adalah jisim botol conical ditambah dengan udara yang boleh diperolehi.

Mengira berat molekul gas

Menurut undang -undang Avogadro dan persamaan gas ideal negara, berat molekul karbon dioksida boleh dikira (MCO {{0}} MCO2/m udara × 29.0).

Analisis ralat

Analisis ralat hasil eksperimen untuk mengetahui kemungkinan sumber kesilapan (seperti ralat berat, penyucian gas yang tidak lengkap, dan lain -lain), dan menilai kesannya terhadap hasil eksperimen.

Melalui pengenalan terperinci mengenai langkah-langkah dan langkah berjaga-jaga di atas, kita dapat mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang cara melakukan penjanaan gas dan eksperimen pengumpulan dalam botol borosil. Ini bukan sahaja membantu kita menguasai kemahiran dan kaedah eksperimen, tetapi juga meningkatkan keupayaan kita untuk merakam, menganalisis dan memproses data eksperimen.

 

Cool tags: Borosil Conical Flask, China Borosil Conical Flask Manufacturers, Pembekal, Kilang

Hantar pertanyaan