Trīsstūra kolba
video

Trīsstūra kolba

1. Koniskā kolba:
1) šauras mutes pudele: 50 ml ~ 10000 ml;
2) Big B pudele: 50ml ~ 3000 ml;
3) raga mute: 50 ml ~ 5000 ml;
4) Plašas mutes pudele: 50ml/100ml/250ml/500ml/1000ml;
5) koniska kolba ar vāku: 50ml ~ 1000 ml;
6) Skrūvju koniska kolba:
a. Melnais vāks (vispārējie komplekti): 50ml ~ 1000ml
b. Apelsīnu vāks (sabiezēšanas tips): 250 ml ~ 5000 ml;
2. Vienvietīga un daudzpakāpju apaļa apakšējā kolba:
1) viena mutes apaļa apakšējā kolba: 50 ml ~ 10000 ml;
2) slīpēta trīs mutes kolba: 100 ml ~ 10000 ml;
3) slīpā četru mutes kolba: 250 ml ~ 20000ml;
4) taisna trīs mutes kolba: 100 ml ~ 10000 ml;
5) Taisna četru mutes kolba: 250 ml ~ 10000 ml.
*** Cenu saraksts visam iepriekš minētajam, uzziniet mūs, lai iegūtu
Nosūtīt pieprasījumu
Tērzēšana tūlīt

Apraksts

Tehniskie parametri

Līdztrīsstūra kolba, pazīstams arī kā koniska kolba vai Erlenmeijera kolba, patiešām ir labi izstrādāts un daudzpusīgs rīks, kam ir nozīmīga loma gan zinātniskajā pētniecībā, gan izglītības vidē. Tās dizains atvieglo virkni pielietojumu, sākot no ķīmisko vielu sajaukšanas līdz sildīšanas procesu vadīšanai.

 

Lietošanas specifikācija

 

Šķidruma ietilpība:Trīsstūrveida kolbā ievadītajam šķidruma daudzumam nevajadzētu būt pārāk lielam, parasti ne vairāk kā 1/2 no tilpuma, lai novērstu viršanas pārplūdi.
Apkures metode:Sildot pudeli, azbesta acs ir jāapstiprina, lai nodrošinātu pat sildīšanu. Nevar tieši uzkarsēt ar liesmu, jo tā dibens ir lielāks, tieša sildīšana ar liesmu izraisīs stikla nevienmērīgi uzkarsēšanu un pārsprāgt. Sildot, kolbas ārējās sienas ir jāizžāvē.
Svārstības operācija:Šūpojoties kolbai, tā ir jāpagriež tajā pašā virzienā, lai vardarbīgas šūpošanās dēļ izvairītos no šķidruma izšļakstīšanās vai stikla salaušanas.
Blīvēšana:Kolbu var iedalīt parastā mutē un mutē atbilstoši augšdaļas lielumam. Vispārējā mutes trīsstūra kolba tiek izšauta vienā ķermenī, iekšējā siena ir gluda, un var izmantot korķa vai gumijas spraudni; slīpēšana ir īpaša attieksme, iekšējā siena ar matētu pudeles muti ir jāizmanto ar stikla slīpēšanas spraudni, piemērota korozīvai videi, labāka blīvēšana.

 

Specifikācija

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

 

Priekšrocības

Izglītības apstākļos trīsstūrveida kolbas ir nozīmīgas dažādās demonstrācijās un eksperimentos, kas palīdz ilustrēt pamatjēdzienus. Šeit ir daži reālās dzīves piemēri, kas demonstrē to izmantošanu mācībā:

Skābes bāzes neitralizācijas reakcijas:

Klasisks eksperiments ietver skābes un bāzes, piemēram, sālsskābes un nātrija hidroksīda, neitralizāciju.

Studenti koniskai kolbai pievieno nātrija hidroksīda šķīdumu un no biržas to titrē ar sālsskābi, izmantojot tādu indikatoru kā metil apelsīns, lai signalizētu par reakcijas gala punktu.

Šis eksperiments ne tikai parāda neitralizācijas reakciju, bet arī iepazīstina studentus ar stehiometrijas jēdzienu un risinājumu koncentrāciju aprēķināšanu, izmantojot formulu (c _1 \ Times v _1=c _2 \ Times v _2).

Nokrišņu reakcijas:

Nešķīstošu sāls, piemēram, magnija karbonāta veidošanos, veidošanos var pierādīt, sajaucot magnija sulfāta un nātrija karbonāta šķīdumus koniskā kolbā.

Studenti novēro baltu nogulsnes veidošanos, kuru pēc tam var filtrēt un žāvēt turpmākai analīzei.

Šis eksperiments palīdz studentiem izprast apstākļus, kādos tiek veidota forma, un filtrēšanas paņēmienu principus.

Titrēšanas eksperimenti:

Titrēšanas eksperimentos tiek izmantotas arī koniskas kolbas, kur studenti nosaka nezināma šķīduma koncentrāciju, rūpīgi pievienojot zināmas koncentrācijas šķīdumu no biretes.

Piemēram, studenti var neitralizēt nātrija hidroksīdu ar sālsskābi, uzraudzot pH izmaiņas, līdz šķīdums ir neitrāls.

Šie eksperimenti ir svarīgi, lai mācītu studentiem par titrēšanas procesu, parametru noteikšanu un precīza mērīšanas nozīmi.

 

F6456-01peps-650

Destilācijas eksperimenti:

Destilācijas eksperimentos, lai noturētu šķīdumu, kas jāattīra, tiek izmantota koniska kolba.

Šķīdumu karsē, un tvaikus savāc atsevišķā traukā, parādot fiziskās izmaiņas no šķidruma uz gāzi un atpakaļ uz šķidrumu.

Šis process māca studentiem par destilācijas principiem un maisījumu atdalīšanu, pamatojoties uz viršanas punktu atšķirībām.

Bioloģijas eksperimenti:

Bioloģijā koniskas kolbas var izmantot mikroorganismu kultivēšanai vai eksperimentiem, kas saistīti ar fermentiem un substrātu reakcijām.

Piemēram, studenti var izpētīt dažādu pH līmeņa ietekmi uz fermentu aktivitāti, novērojot reakcijas ātrumu buferētā šķīdumā.

Ķīmiskās demonstrācijas:

Demonstrācijās tiek izmantotas arī koniskas kolbas, lai parādītu gāzu īpašības, piemēram, blīvumu un šķīdību.

Piemēram, studenti var novērot, kā uzvedas dažādu gāzu burbuļi, kad tiek iepūsti gaisā, nogrimst vai peldot, pamatojoties uz to blīvumu attiecībā pret gaisu.

Šie piemēri izceļ konisko kolbu daudzpusību izglītības demonstrācijās un eksperimentos. Tie nodrošina praktisku pieeju mācībām, kas palīdz studentiem efektīvāk vizualizēt un izprast zinātniskos principus. Izmantojot šīs aktivitātes, studenti attīsta būtiskas laboratorijas prasmes, kritisko domāšanu un dziļāku atzinību zinātniskajai metodei.

 

Pielietojums ķīmiskajā eksperimentālajā darbībā

Tā unikālā koniska dizaina un stabilas struktūras dēļ trīsstūrveida kolbai ir daudz lietojumu ķīmiskos eksperimentos. Šie ir daži ķīmiski eksperimenti, kas piemērojami trīsstūrveida kolbām:

Triangle Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
Triangle Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
Triangle Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
Triangle Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

Apkure un destilācija:

Trīsstūrveida kolbas bieži izmanto sildīšanas eksperimentos, īpaši reakcijām, kurām nepieciešama vienmērīga sildīšana.

Destilācijas procesā trīsstūrveida kolbā var saturēt šķidrumu, kas to destilē un iztvaiko, sildot, un pēc tam ar kondensāciju tīru šķidrumu savākt.

Titrēšanas analīze:

Titrēšanas analīze ir parasti izmantota kvantitatīvās analīzes metode ķīmiskajos eksperimentos.

Kā reakcijas asinsvads trīsstūrveida kolbā var saturēt pārbaudāmo šķīdumu un titrēt, un pārbaudāmās vielas koncentrāciju var noteikt ar krāsu izmaiņām vai indikatora reakciju titrēšanas procesā.

Sagatavošanas un sintēzes reakcija:

Trīsstūrveida kolbas ir piemērotas dažādām sagatavošanās un sintētiskām reakcijām, īpaši tām, kurām nepieciešama uzbudinājums un sildīšana.

Plašo dibenu ir viegli samaisīt, un garā kakla daļa reakcijas laikā novērš šķidruma izšļakstīšanos.

Gāzes savākšana un sagatavošana:

Trīsstūrveida kolbu var izmantot kā gāzes savākšanas ierīci, lai ģenerēto gāzi savāktu ar atbilstošu ierīci un metodi.

To var izmantot arī gāzu pagatavošanai, pievienojot reaģentus un atbilstošus apkures apstākļus vēlamās gāzes iegūšanai.

Risinājuma sagatavošana un atšķaidīšana:

Trīsstūrveida kolbas var izmantot šķīdumu sagatavošanai un atšķaidīšanai, pievienojot izšķīdušos un šķīdinātājus un vienmērīgi sajaucot, lai sagatavotu vēlamās koncentrācijas šķīdumu.

Ķīmiskās reakcijas novērošana un ierakstīšana:

Trīsstūrveida kolbas garā kakla daļa ir ērta, lai novērotu krāsu maiņu un nokrišņu veidošanos reakcijas procesā.

To var izmantot kā reakcijas trauku, lai novērotu un izpētītu ķīmisko reakciju kinētiku un mehānismu.

Atdalīšana un attīrīšana:

Dažos atdalīšanas un attīrīšanas eksperimentos trīsstūrveida kolbas var izmantot kā reakcijas vai savākšanas traukus.

Piemēram, nokrišņu atdalīšanas eksperimentā trīsstūrveida kolbā var būt atdalāmais šķīdums un nogulsnēt mērķa vielu, pievienojot nogulsnējošu līdzekli.

Glabāšana un pārsūtīšana:

Lai arī trīsstūrveida kolbu galvenokārt izmanto eksperimentālām operācijām, dažos gadījumos to var izmantot arī ķīmisko reaģentu vai risinājumu glabāšanai.

Tās stabilās konstrukcijas un blīvēšanas īpašības padara trīsstūrveida kolbu par piemērotu trauku ķīmisko vielu glabāšanai un pārnešanai.

Veicot ķīmiskus eksperimentus ar trīsstūrveida kolbām, jāatzīmē šādi punkti:

 Pārliecinieties, ka trīsstūrveida kolba ir tīra un nebojāta, un atlasiet atbilstošo ietilpību un specifikāciju atbilstoši eksperimentālajām prasībām.

 Apkures procesa laikā izvairieties no tieša kontakta ar liesmu, lai neļautu kolbai salauzt.

 Izmantojiet atbilstošus aģitatorus un apkures ierīces, lai nodrošinātu, ka reakcija notiek vienmērīgi.

 Titrējot vai pārsūtot risinājumu, jārūpējas, lai izvairītos no šķidruma izšļakstīšanās un piesārņojuma.

 Veiciet atbilstošus drošības pasākumus, apstrādājot toksiskas vai kodīgas ķīmiskas vielas, piemēram, valkājot aizsargājošas brilles un cimdus.

Īsāk sakot, kolba ir plaši izmantota ķīmiskos eksperimentos tās unikālās struktūras un īpašību dēļ. Pareizi izvēloties un lietojot, var uzlabot eksperimenta efektivitāti un precizitāti un nodrošināt eksperimenta drošību.

 

Piesardzības pasākumi lietošanai

 

Kā neaizstājams stikla instruments ķīmiskos eksperimentos, trīsstūra kolba tiek plaši izmantota dažādos ķīmiskos eksperimentos, jo tā unikālā konusa konstrukcija un stabila struktūra. Tomēr lietošanas procesā, lai nodrošinātu eksperimenta drošību un precizitāti, stingri jāievēro virkne piesardzības pasākumu. Šeit ir detalizēts detaļas skaidrojums, kas jums jāpievērš uzmanība, lietojot:

Apkures operācija

 

 

Vienota apkure:Kad kolba tiek sildīta, azbesta acs tiek uzklāts, lai tā būtu silta, lai neļautu kolbai sadalīties tiešā karstumā. Tas notiek tāpēc, ka tieša liesmas sildīšana var izraisīt trīsstūrveida kolbas vietējo temperatūru pārāk augstu, izraisot pārsprāgšanu. Tajā pašā laikā pārliecinieties, ka apkures procesa laikā kolbas ārpuse ir žāvēta, lai izvairītos no ūdens iztvaikošanas, kas ietekmē eksperimentālos rezultātus.

Kontroles sildīšanas temperatūra:Sildot, sildīšanas temperatūra ir jākontrolē, lai izvairītos no pārkaršanas, kas izraisa nekontrolētu reakciju vai trauku plīsumu. Izmantojiet atbilstošu apkures iekārtu, piemēram, elektrisko sildīšanas plāksni, spirta lampu utt., Un pielāgojiet sildīšanas intensitāti atbilstoši eksperimenta vajadzībām.

Sildīšanas šķidruma daudzums:Kad šķidrums tiek sildīts, šķidruma daudzums nedrīkst pārsniegt 2/3 no kolbas tilpuma, un 1/3 no trīsstūra kolbas tilpuma parasti ir piemērota. Pārmērīgu šķidrumu ir viegli izšļakstīties apkures laikā, izraisot drošības apdraudējumus.

 
 
Šķidruma injekcija un maisīšana
Triangle Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
01.

Šķidruma injekcijas daudzums

Izšķīdināšanas vai atšķaidīšanas eksperimentu gadījumā šķidruma daudzums nedrīkst pārsniegt 1/3 no trīsstūrveida kolbas tilpuma. Tas nodrošina, ka sajaukšanai ir pietiekami daudz vietas, vienlaikus izvairoties no pārāk daudz šķidruma, kas, uzkarsējot, var izraisīt izšļakstīšanos.

02.

Maisīšanas operācija

Ja lietojat stikla stieni, lai maisa, nepieskarieties krūzes apakšdaļai vai sienai, lai nesabojātu kolbu vai neietekmētu sajaukšanas efektu. Maisot, maigi samaisiet, lai izvairītos no pārmērīgas putas vai šķidruma izšļakstīšanās.

Triangle Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

Izmantošana un saglabāšana

Izvairieties no ilgtermiņa uzglabāšanas

Trīsstūrveida signālraķetes parasti neizmanto šķidruma ilgstošai uzglabāšanai, lai izvairītos no ūdens krišanas un ūdens iztvaikošanas šķīdumā. Ja nepieciešama uzglabāšana, pārliecinieties, ka tā ir labi noslēgta un ievietota sausā, ventilētā vietā.

skatīt vairāk

Izvairieties no vardarbīgas svārstības

Apkures procesa laikā izvairieties no vardarbīgas svārstības vai vardarbīgas maisīšanas, lai neizraisītu kolbas sadalīšanos vai pārplūdes risinājumu.

skatīt vairāk

Nemēru šķidrumu

Nemērciet šķidrumu ar trīsstūrveida kolbu, jo tā nav paredzēta precīzai mērīšanai. Šķidrumu mērīšanai jāizmanto īpaši mērīšanas cilindri vai pipetes.

skatīt vairāk
 
Drošības aizsardzība
 
01/

Veicot laboratorijas operācijas, lai novērstu ievainojumus vai saskari ar bīstamām vielām, ir jāvalkā personīgais aizsardzības aprīkojums: piemērota personīgā aizsardzības iekārta, piemēram, laboratorijas mēteļi, aizsargbrilles un cimdi.

02/

Spēcīgu skābju un sārmu apstrāde: ja trīsstūrveida kolbā izmanto spēcīgas skābes un sārmus, lūdzu, esiet īpaši uzmanīgs, lai nodrošinātu, ka laboratorijas darbība ir standartizēta, lai izvairītos no bīstamām situācijām.

Tīrīšana un uzturēšana

 

 

Savlaicīga tīrīšana:Pēc eksperimenta beigām atlikums kolbā un ārpusē nekavējoties jātīra ar īpašu mazgāšanas līdzekli, lai pārliecinātos, ka neviens atlikums neietekmē nākamo eksperimentu. Tīrījot, izmantojiet mīkstu suku vai sūkli, lai palīdzētu tīrīšanai. Izvairieties no cietiem priekšmetiem, piemēram, metāla sukām, lai izvairītos no kolbas virsmas skrāpēšanas.

Žāvēšanas ārstēšana:Pēc tīrīšanas kolba jāžāvē vai žāvē, lai novērstu mitruma atlikuma izraisīšanu vai veidni kolbā.

Regulāra pārbaude:Regulāri pārbaudiet tā integritāti un blīvēšanas veiktspēju, lai pārliecinātos, ka tā var pareizi darboties lietošanas laikā. Ja ir bojājumi vai plaisa, ir jānomaina laikā.

Rezumējot, trīsstūra kolbas izmantošanai jāpievērš uzmanība apkures darbībai, šķidruma iesmidzināšanai un sajaukšanai, lietošanai un saglabāšanai, drošības aizsardzībai un tīrīšanai un uzturēšanai. Tikai stingri novērojot šos piesardzības pasākumus, mēs varam nodrošināt eksperimenta drošību un precizitāti un pagarināt trīsstūra kolbas kalpošanas laiku.

 

Populāri tagi: trīsstūra kolba, Ķīnas trīsstūra kolbu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca

Nosūtīt pieprasījumu