ขวดกรวย Borosil
video

ขวดกรวย Borosil

1. ขวดรูปกรวย:
1) ขวดปากแคบ: 50ml ~ 10,000ml;
2) Big B Bottle: 50ml ~ 3000ml;
3) Horn Mouth: 50ml ~ 5000ml;
4) ขวดปากกว้าง: 50ml/100ml/250ml/500ml/1000ml;
5) ขวดรูปกรวยที่มีหน้าปก: 50ml ~ 1,000ml;
6) สกรูกรวยขวด:
. ฝาสีดำ (ชุดทั่วไป): 50ml ~ 1000ml
ข. ฝาสีส้ม (ประเภทความหนา): 250ml ~ 5000ml;
2. ขวดก้นรอบเดี่ยวและหลายปาก:
1) ขวดก้นรอบข้างเดียว: 50ml ~ 10,000ml;
2) ขวดสามปากเอียง: 100ml ~ 10000ml;
3) ขวดสี่ปากเอียง: 250ml ~ 20000ml;
4) ขวดสามปากตรง: 100ml ~ 10000ml;
5) ขวดสี่ปากตรง: 250ml ~ 10000ml
*** รายการราคาสำหรับทั้งหมดข้างต้นสอบถามเราเพื่อรับ
ส่งคำถาม
คุยตอนนี้

คำอธิบาย

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

ที่ขวดกรวย Borosilอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่หลากหลายมีชื่อเสียงในด้านความทนทานความต้านทานทางเคมีและความแม่นยำในการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นจากแก้ว borosilicate คุณภาพสูงขวดนี้มีรูปร่างที่เป็นรูปกรวยซึ่งเทียมจากฐานกว้างไปจนถึงคอที่แคบกว่าช่วยให้การผสมและการเทเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ

Borosilicate Glass ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำช่วยให้ขวดกรวยสามารถทนต่ออุณหภูมิสุดขั้วได้โดยไม่ต้องแตกหรือแตก สิ่งนี้ทำให้เหมาะสำหรับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการทำความร้อนและความเย็นเช่นการฆ่าเชื้อการกลั่นและปฏิกิริยาเคมีอื่น ๆ ความต้านทานการกระแทกด้วยความร้อนที่ยอดเยี่ยมทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการตั้งค่าการทดลองที่หลากหลาย

พื้นผิวภายในที่เรียบและขัดเงาของขวดรูปกรวยช่วยลดการยึดมั่นของตัวอย่างการส่งเสริมการวัดที่แม่นยำและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน คอแคบที่มีข้อต่อกระจกกราวด์มาตรฐานช่วยให้สามารถแนบอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายเช่น stoppers, caps หรืออะแดปเตอร์, เพิ่มความเก่งกาจและอำนวยความสะดวกในเทคนิคการทดลองที่หลากหลาย

มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่รุ่นเล็กมือถือไปจนถึงความสามารถที่ใหญ่กว่าเหมาะสำหรับปฏิกิริยาจำนวนมากมันตรงกับความต้องการของการวิจัยทั้งขนาดเล็กและสภาพแวดล้อมการผลิตขนาดใหญ่ วัสดุที่ชัดเจนและโปร่งใสช่วยให้การสร้างภาพความคืบหน้าของปฏิกิริยาและการเปลี่ยนแปลงสีได้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ทางเคมีจำนวนมาก

 

ข้อกำหนด

 

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

 

แอปพลิเคชัน

 

ทำจากแก้ว borosilicate ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความต้านทานต่อความร้อนที่ยอดเยี่ยม สิ่งนี้ทำให้เหมาะสำหรับสภาพอุณหภูมิที่หลากหลายทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและความปลอดภัยในระหว่างการทดลอง มีฐานแบน, ร่างกายกว้าง, โค้งมน, และคอยาว, ขวดรูปกรวยได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของการให้ทิปและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเทและผสมเนื้อหาได้ง่าย และมักจะติดตั้งจุกไม้ก๊อกหรือจุกแก้วสำหรับการปิดผนึกที่ปลอดภัย

1. การทดลองไตเตรท
  • หนึ่งในการใช้งานหลักของไฟล์ขวดกรวย Borosilอยู่ในการทดลองไตเตรท มันทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับการแก้ปัญหาที่ถูกไตเตรททำให้สามารถวัดได้อย่างแม่นยำและแม่นยำ
  • ร่างกายที่กว้างของขวดช่วยให้มั่นใจได้ว่าการไตเตรทมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอลดโอกาสในการสาดและข้อผิดพลาดในการทดลอง
2. การทดลองทั่วไป
  • นอกเหนือจากการไตเตรทขวดรูปกรวยยังใช้ในการทดลองทั่วไปที่หลากหลาย การออกแบบทำให้เหมาะสำหรับการผสมความร้อนและการทำปฏิกิริยากับสารเคมีภายใต้สภาวะควบคุม
  • คอแคบของขวดช่วยในการป้องกันสารปนเปื้อนจากการเข้าสู่สารละลายเพื่อให้มั่นใจถึงความบริสุทธิ์ของผลการทดลอง
3. การผลิตก๊าซหรือภาชนะปฏิกิริยา
  • เป็นภาชนะตอบสนองสำหรับการผลิตก๊าซหรือทำปฏิกิริยาเคมี
  • ฐานที่มั่นคงและวัสดุที่ทนทานทำให้สามารถจัดการกับแรงกดดันและอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาดังกล่าว
Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Borosil Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

 

 
เกี่ยวกับการไตเตรท
 

 

การไตเตรทเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความเข้มข้นของสารเฉพาะในสารละลาย มันเกี่ยวข้องกับการเพิ่มการควบคุมของสารละลาย (titrant) ของความเข้มข้นที่รู้จักกับสารละลาย (analyte) ของความเข้มข้นที่ไม่รู้จักจนกว่าจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีมักจะระบุโดยการเปลี่ยนแปลงของสีเนื่องจากตัวบ่งชี้หรือการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติอื่น ๆ ที่วัดได้

 

หลักการพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการไตเตรทคือ stoichiometry ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสารตั้งต้นรวมกันในสัดส่วนที่แน่นอนที่กำหนดโดยสูตรทางเคมีของพวกเขา จุดสิ้นสุดของการไตเตรทซึ่งปฏิกิริยาจะเสร็จสมบูรณ์แบบ stoichiometrically มักถูกตรวจพบโดยใช้ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนสีซึ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้เมื่อค่า pH หรือลักษณะอื่น ๆ ของการแก้ปัญหามีค่าวิกฤต

 

การไตเตรทกรดเบส

 

 

เทคนิคห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่ใช้ในการกำหนดความเข้มข้นของกรดหรือฐาน ในกระบวนการนี้ความเข้มข้นของกรดที่รู้จักจะค่อยๆเพิ่มลงในฐาน (หรือในทางกลับกัน) จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของ stoichiometric ซึ่งระบุโดยการเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้ค่า pH ปริมาตรของ titrant ที่เพิ่มที่ปลายทางช่วยให้การคำนวณความเข้มข้นของ analyte วิธีนี้มีความแม่นยำและใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาต่าง ๆ รวมถึงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยาและอุตสาหกรรมอาหารสำหรับการประเมินความเป็นกรดความเป็นด่างและความบริสุทธิ์ของตัวอย่าง

 

การไตเตรทรีดอกซ์

 

 

เทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงปริมาณที่ใช้ในการกำหนดความเข้มข้นของการวิเคราะห์โดยใช้ปฏิกิริยาลดการเกิดออกซิเดชัน ในกระบวนการนี้จะมีการเพิ่มความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์หรือลด (titrant) ค่อยๆเพิ่มลงใน analyte จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของ stoichiometric จุดสิ้นสุดนี้มักถูกตรวจพบโดยใช้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมที่เปลี่ยนสีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะออกซิเดชันของไอออนบางชนิด การไตเตรทรีดอกซ์ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ รวมถึงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยาและการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเพื่อความสามารถในการวัดความเข้มข้นของสายพันธุ์ที่ได้รับปฏิกิริยารีดอกซ์อย่างแม่นยำ

 

ความแม่นยำของการทดลองไตเตรทขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นความแม่นยำของการวัดปริมาตรความบริสุทธิ์ของสารตั้งต้นและความไวของวิธีการตรวจจับจุดสิ้นสุด การจัดการเครื่องแก้วที่เหมาะสมเช่นการฝังและปิเปตและการสังเกตอย่างรอบคอบเกี่ยวกับจุดสิ้นสุดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

 

การทดลองการไตเตรทมีความสำคัญในหลายสาขารวมถึงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์อาหารนิติเวชและการวิจัยทางเภสัชกรรมซึ่งให้วิธีการวิเคราะห์สารเคมีเชิงปริมาณที่ตรงไปตรงมาและคุ้มค่า

 

คุณสมบัติการออกแบบอื่น ๆ
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

ขวดกรวย borosilicate มักเรียกว่าขวดกรวย Borosilมีชื่อเสียงในด้านความต้านทานต่อความร้อนที่ยอดเยี่ยม คุณสมบัติที่ไม่ซ้ำกันนี้ส่วนใหญ่มาจากองค์ประกอบและโครงสร้างของแก้ว borosilicate ซึ่งเป็นแก้วชนิดหนึ่งที่มีซิลิกอนไดออกไซด์สูงและปริมาณโบรอนออกไซด์

การรวมตัวกันของโบรอนออกไซด์ในองค์ประกอบแก้วช่วยเพิ่มความเสถียรทางความร้อนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากแก้วธรรมดาซึ่งมีแนวโน้มที่จะแตกเมื่ออยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วแก้ว borosilicate สามารถทนต่อความผันผวนของอุณหภูมิที่รุนแรงโดยไม่แตก นี่เป็นเพราะค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่ต่ำกว่าซึ่งจะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ในบริบทของขวดกรวย Borosilความต้านทานต่อความร้อนนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิสูงหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแตกของขวด สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานเช่นวัฏจักรการทำความร้อนและความเย็นในการตั้งค่าในห้องปฏิบัติการซึ่งความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

นอกจากนี้การออกแบบรูปกรวยของขวดยังมีส่วนช่วยให้เกิดความทนทานโดยรวม การแคบลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของขวดไปยังฐานให้ความมั่นคงของโครงสร้างเพิ่มความสามารถในการต้านทานแรงกระแทกด้วยความร้อน

 

แอปพลิเคชันในการสร้างก๊าซและการทดลองคอลเลกชัน

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

ในการทดลองทางเคมีขวดกรวย Borosilมักใช้เป็นภาชนะที่สำคัญสำหรับการผลิตก๊าซและการสะสมเนื่องจากความต้านทานความร้อนที่ดีความต้านทานทางเคมีและความต้านทานความดัน ต่อไปนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างการสร้างก๊าซและการรวบรวมการรวบรวมในขวดรูปกรวย Borosil รวมถึงวัตถุประสงค์ในการทดลองหลักการทดลองขั้นตอนการทดลองข้อควรระวังและการประมวลผลข้อมูลหลังการทดลอง

วัตถุประสงค์ของการทดลอง

 

การสร้างการผลิตและการรวบรวมก๊าซโดยใช้ขวด Borosil conical ได้รับการออกแบบมาเพื่อ:

 

เชี่ยวชาญการประกอบและการใช้อุปกรณ์สร้างก๊าซเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า KIPP

 

เรียนรู้และฝึกฝนการทำให้บริสุทธิ์ก๊าซการอบแห้งและการรวบรวม

 

ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสมการก๊าซในอุดมคติของกฎหมายของรัฐและกฎหมายของ Avogadro

 

พัฒนาทักษะการใช้งานทดลองและปรับปรุงความสามารถในการบันทึกวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการทดลอง

หลักการทดลอง

 

 

การทดลองขึ้นอยู่กับสมการสถานะก๊าซในอุดมคติและกฎหมายของ Avogadro สมการก๊าซในอุดมคติของสถานะคือ pv=nrt โดยที่ p คือความดัน, v คือปริมาตร, n คือปริมาณของสสาร R คือค่าคงที่ก๊าซและ t คืออุณหภูมิ (ในเคลวิน) กฎหมายของ Avogadro ระบุว่าที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันอัตราส่วนมวลของก๊าซที่แตกต่างกันของปริมาตรเดียวกันจะเท่ากับอัตราส่วนของน้ำหนักโมเลกุล

ขั้นตอนการทดลอง

 

 
เตรียมการสำหรับการทดลอง

เตรียมขวดรูปกรวย Borosil, เครื่องกำเนิด Kipp, ขวดล้างแก๊ส, ท่ออบแห้ง, สมดุลอิเล็กทรอนิกส์, สมดุลพาเลท, บารอมิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์และเครื่องมืออื่น ๆ

เตรียมสารเคมีที่จำเป็นเช่นหินอ่อนกรดไฮโดรคลอริก (สำหรับการเตรียมคาร์บอนไดออกไซด์), สารละลาย CUSO4, สารละลาย NAHCO3 และ CACL2 ที่ปราศจากน้ำ (สำหรับการทำให้บริสุทธิ์และการอบแห้งของก๊าซ)

 
การผลิตก๊าซ

ใส่หินอ่อนลงในภาชนะของเครื่องกำเนิด KIPP และเพิ่มปริมาณกรดไฮโดรคลอริกในปริมาณที่เหมาะสม

รวบรวมเครื่องกำเนิด KIPP และตรวจสอบความรุนแรง

เปิดไก่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PU เพื่อให้กรดไฮโดรคลอริกและการสัมผัสหินอ่อนและตอบสนองต่อการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 
การทำให้บริสุทธิ์และการอบแห้ง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะถูกส่งผ่านตามลำดับผ่านสารละลาย CUSO4 (เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกเช่น H2S), สารละลาย NAHCO3 (เพื่อกำจัดกรดไฮโดรคลอริกที่เหลืออยู่) และ cacl2 ที่ปราศจากน้ำ (ก๊าซแห้ง)

 
การเก็บก๊าซ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่บริสุทธิ์และแห้งจะถูกส่งผ่านท่ออากาศเข้าไปในถังน้ำเพื่อปล่อยอากาศภายใน

ปรับระดับน้ำในขวดล้างให้อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมจากนั้นใส่ช่องระบายอากาศเข้าไปในด้านล่างของขวดกรวย Borosil

ต่อไปเพื่อฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนกว่าขวดกรวยจะเต็มไปด้วยก๊าซและอากาศทั้งหมดจะถูกปล่อยออกมา

ปลั๊กขวดเรียวพร้อมสต็อปเปอร์และชั่งน้ำหนัก

 
ทำซ้ำการทดลอง

ทำซ้ำการเก็บก๊าซและการทำงานของการชั่งน้ำหนักจนกว่าความแตกต่างของมวลระหว่างสองน้ำหนักก่อนและหลังจะอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่นภายใน 2 มก.) เพื่อให้แน่ใจว่าการสะสมก๊าซเสร็จสมบูรณ์

 
 
ข้อควรระวัง

 

การดำเนินงานที่ปลอดภัย

ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเช่นถุงมือแล็บและแว่นตาที่ควรสวมใส่ตลอดเวลาตลอดการทดลอง หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีหรือแหล่งความร้อนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

01

การตรวจสอบเครื่องมือ

ก่อนการใช้งานเราควรตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าขวดรูปกรวย Borosil เครื่องกำเนิด Kipp และเครื่องมืออื่น ๆ ยังคงอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่

02

การฟอกก๊าซ

ก่อนที่จะเก็บก๊าซจะต้องมั่นใจว่าก๊าซได้รับการทำให้บริสุทธิ์และแห้งอย่างเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของสิ่งสกปรกต่อผลการทดลอง

03

การชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ

เมื่อชั่งน้ำหนักมวลของขวดรูปกรวยและก๊าซควรใช้ยอดคงเหลือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือถาดถ่วงที่มีความแม่นยำสูงกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าความแม่นยำและความเสถียรของกระบวนการชั่งน้ำหนัก

04

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 

การคำนวณมวลก๊าซ

คำนวณมวลของก๊าซในขวด Borosil รูปกรวยตามผลการชั่งน้ำหนัก (M=g 2- g 1- m อากาศโดยที่ G2 เป็นมวลของขวดกรวยที่เต็มไปด้วยก๊าซ

การคำนวณน้ำหนักโมเลกุลของก๊าซ

ตามกฎของ Avogadro และสมการก๊าซในอุดมคติของรัฐสามารถคำนวณน้ำหนักโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ได้ (MCO {{0}} MCO2/M อากาศ× 29.0)

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของผลการทดลองเพื่อค้นหาแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ (เช่นการชั่งน้ำหนักข้อผิดพลาดการทำให้บริสุทธิ์ของก๊าซที่ไม่สมบูรณ์ ฯลฯ ) และประเมินผลกระทบต่อผลการทดลอง

ผ่านการแนะนำอย่างละเอียดของขั้นตอนและข้อควรระวังข้างต้นเราสามารถมีความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการสร้างการสร้างก๊าซและการรวบรวมการสะสมในขวดกรวย Borosil สิ่งนี้ไม่เพียง แต่ช่วยให้เรามีทักษะและวิธีการทดลองหลักเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการบันทึกวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการทดลอง

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: Borosil รูปกรวยขวดผู้ผลิตขวดกรวย Borosil, ซัพพลายเออร์, โรงงาน

ส่งคำถาม