보로실 원뿔 플라스크
1) 좁은 입 병 : 50ml ~ 10000ml;
2) 큰 B 병 : 50ml ~ 3000ml;
3) 혼 입 : 50ml ~ 5000ml;
4) 와이드 입 병 : 50ml/100ml/250ml/500ml/1000ml;
5) 덮개가있는 원뿔 플라스크 : 50ml ~ 1000ml;
6) 원뿔형 플라스크 나사 :
에이. 검은 색 뚜껑 (일반 세트) : 50ml ~ 1000ml
비. 오렌지 뚜껑 (두껍게) : 250ml ~ 5000ml;
2. 단일 및 멀티 맨 둥근 바닥 플라스크 :
1) 단일 입소 바닥 플라스크 : 50ml ~ 10000ml;
2) 경사 3 입 플라스크 : 100ml ~ 10000ml;
3) 경사 4 입 플라스크 : 250ml ~ 20000ml;
4) 직선 3 입 플라스크 : 100ml ~ 10000ml;
5) 직선 4 입 플라스크 : 250ml ~ 10000ml.
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설명
기술적인 매개 변수
그만큼보로실 원뿔 플라스크, 다재다능한 실험실 장비는 과학적 응용 분야에서 내구성, 화학 저항 및 정밀성으로 유명합니다. 고품질 보로 실리케이트 유리로 제작 된이 플라스크는 원추형 모양으로 특징 지어지며, 이는 넓은베이스에서 좁은 목으로 테이퍼링되어 함량의 효율적인 혼합 및 쏟아지는 것을 용이하게합니다.
낮은 열 팽창 계수로 알려진 보로 실리케이트 유리는 원추형 플라스크가 균열이나 파손없이 극한의 온도를 견딜 수있게합니다. 이것은 멸균, 증류 및 기타 화학 반응과 같은 가열 및 냉각과 관련된 절차에 이상적입니다. 우수한 열 충격 저항은 다양한 실험 환경에서 안전성과 신뢰성을 보장합니다.
원뿔 플라스크의 부드럽고 세련된 내부 표면은 샘플의 준수를 최소화하여 정확한 측정 및 일관된 결과를 촉진합니다. 표준지면 유리 조인트가 장착 된 좁은 목은 스토퍼, 캡 또는 어댑터와 같은 다양한 액세서리를 안전하게 부착하여 다양성을 향상시키고 광범위한 실험 기술을 촉진 할 수 있습니다.
소규모 핸드 헬드 버전에서 벌크 반응에 적합한 대량 용량에 이르기까지 다양한 크기로 제공되는 소규모 연구 및 대규모 생산 환경의 요구를 충족합니다. 명확하고 투명한 재료를 사용하면 반응 진행 및 색상 변화의 쉽게 시각화 할 수 있습니다. 많은 화학 분석에서 중요한 측면입니다.
명세서




응용 프로그램
탁월한 열 충격 저항으로 유명한 붕소 유리로 만들어졌습니다. 이로 인해 광범위한 온도 조건에 적합하여 실험 중 내구성과 안전성을 보장합니다. 평평한 바닥, 넓고 둥근 몸체 및 긴 목을 특징으로하는 원추형 플라스크는 팁을 눌 수있는 위험을 최소화하고 내용물을 쉽게 쏟아 부과 혼합 할 수 있도록 설계되었습니다. 그리고 안전한 밀봉을 위해 종종 코르크 또는 지상 유리 마개가 장착되어 있습니다.
- 의 주요 용도 중 하나보로실 원뿔 플라스크적정 실험에 있습니다. 적정 용액을위한 컨테이너 역할을하여 정확하고 정확한 측정을 허용합니다.
- 플라스크의 넓은 몸체는 적목이 균등하게 분포되어 튀는 오류 및 실험 오류의 가능성을 줄입니다.
- 적정을 넘어서, 원추형 플라스크는 다양한 일반적인 실험에도 사용됩니다. 이 설계는 제어 된 조건 하에서 화학 물질을 혼합, 가열 및 반응하는 데 적합합니다.
- 플라스크의 좁은 목은 오염 물질이 용액에 들어가는 것을 방지하여 실험 결과의 순도를 보장하는 데 도움이됩니다.
- 가스를 생산하거나 화학 반응을 수행하기위한 반응 용기로서.
- 안정적인베이스와 내구성있는 물질은 이러한 반응과 관련된 압력과 온도를 처리 할 수있게합니다.
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적정에 대해
적정은 용액에서 특정 물질의 농도를 결정하기 위해 실험실에서 널리 사용되는 정량적 화학 분석 기술이다. 여기에는 화학적 반응이 발생할 때까지 알려지지 않은 농도의 용액 (분석 물)에 알려진 농도의 용액 (적목)을 제어하는 것이 포함되며, 일반적으로 지표 또는 다른 측정 가능한 특성의 변화로 인한 색상의 변화로 표시됩니다.
적정의 기본 원리는 화학량 론적이며, 이는 반응물이 화학적 공식에 의해 정의 된 정확한 비율로 결합되도록합니다. 반응이 화학적으로 완료되는 적정의 종말점은 종종 색상 변화 지표를 사용하여 종종 검출되는데, 이는 용액의 pH 또는 다른 특성이 임계 값에 도달 할 때 가시 변형을 겪는다.
산-염기 적정
산 또는 염기의 농도를 결정하는 데 사용되는 기본 실험실 기술. 이 과정에서, 공지 된 농도의 산 농도는 화학량 론적 종말점에 도달 할 때까지, pH 지표의 색 변화로 표시 될 때까지 기본에 점차적으로 첨가된다. 엔드 포인트에 첨가 된 적목의 부피는 분석 물의 농도를 계산할 수있게합니다. 이 방법은 산도, 알칼리도 및 샘플의 순도를 평가하기 위해 환경 과학, 제약 및 식품 산업을 포함한 다양한 분야에서 정확하고 널리 적용됩니다.
산화 환원 적정
산화 감소 반응을 사용하여 분석 물의 농도를 결정하는 데 사용되는 정량적 화학 분석 기술. 이 과정에서, 공지 된 산화 또는 환원제 (적목)의 공지 된 농도는 화학량 론적 종점에 도달 할 때까지 분석 물에 점차 첨가된다. 이 종말점은 종종 특정 이온의 산화 상태의 변화로 인해 색상을 변화시키는 적절한 표시기를 사용하여 검출됩니다. 산화 환원 적정은 환경 과학, 제약 및 산업 분석을 포함한 다양한 분야에서 광범위하게 적용되어 산화 환원 반응을 겪는 종의 농도를 정확하게 측정 할 수 있도록 다양한 분야에 널리 적용됩니다.
적정 실험의 정밀도는 부피 측정의 정확도, 반응물의 순도 및 종말 검출 방법의 감도와 같은 인자에 의존합니다. 햄버렛 및 피펫과 같은 유리 제품의 적절한 취급 및 종말점의 신중한 관찰은 신뢰할 수있는 결과를 얻는 데 중요합니다.
적정 실험은 환경 과학, 식품 분석, 법의학 및 제약 연구를 포함한 다양한 분야에서 필수적이며, 정량적 화학 분석의 간단하고 비용 효율적인 수단을 제공합니다.
다른 디자인 기능
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보로 실리케이트 원뿔 플라스크는 종종보로실 원뿔 플라스크, 탁월한 열 충격 저항으로 유명합니다. 이 독특한 특성은 주로 이산화물 및 붕소 함량이 높은 유리의 유형 인 보로 실리케이트 유리의 조성 및 구조에 기인합니다.
유리 조성물에 산화 붕소의 혼입은 열 안정성을 크게 향상시킨다. 빠른 온도 변화에 노출 될 때 균열이 발생하기 쉬운 일반 유리와 달리, 붕사 실리케이트 유리는 산산이 부서져서 극한의 온도 변동을 견딜 수 있습니다. 이는 열 팽창 계수가 낮아 온도 변화에 의해 유발 된 응력을 감소시킵니다.
의 맥락에서보로실 원뿔 플라스크,이 열 충격 저항은 특히 유리합니다. 이를 통해 과학자와 연구원은 플라스크 파손에 대해 걱정하지 않고 고온 또는 빠른 온도 변화와 관련된 실험을 수행 할 수 있습니다. 이로 인해 신뢰성과 안전이 가장 중요한 실험실 환경에서 난방 및 냉각주기와 같은 응용 분야에 이상적인 선택이됩니다.
또한, 플라스크의 원뿔형 설계는 또한 전체 내구성에 기여합니다. 베이스쪽으로 플라스크를 점진적으로 좁히는 것은 구조적 안정성을 제공하여 열 충격에 저항하는 능력을 더욱 향상시킵니다.
가스 생성 및 수집 실험의 적용
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화학 실험에서보로실 원뿔 플라스크우수한 내열, 화학 저항 및 압력 저항으로 인해 가스 생성 및 수집을위한 중요한 용기로 사용됩니다. 다음은 실험 목적, 실험 원리, 실험 절차, 예방 조치 및 실험 후 데이터 처리를 포함하여 보로실 원뿔형 병에서 가스 생성 및 수집 실험을 수행하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.
실험의 목적
보로실 원뿔 병을 사용한 가스 생성 및 수집 실험은 다음을 위해 설계되었습니다.
KIPP 발전기와 같은 가스 생성 장치의 조립 및 사용을 마스터하십시오.
가스 정제, 건조 및 수집 기술을 배우고 연습합니다.
국가의 이상적인 가스 방정식과 Avogadro의 법칙에 대한 이해를 심화시킵니다.
실험 운영 기술을 개발하고 실험 데이터를 기록, 분석 및 처리하는 능력을 향상시킵니다.
실험 원리
이 실험은 이상적인 가스 상태 방정식과 Avogadro의 법칙을 기반으로합니다. 상태의 이상적인 가스 방정식은 pv=nrt입니다. 여기서 p는 압력, v는 부피, n은 물질의 양이고, R은 가스 상수, t는 온도 (켈빈)입니다. Avogadro의 법칙에 따르면 동일한 온도와 압력에서 동일한 부피의 다른 가스의 질량비는 분자량의 비율과 같습니다.
실험 단계
보로실 원뿔 병, kipp 발전기, 가스 세척 병, 건조 튜브, 전자 균형, 팔레트 밸런스, 기압계, 온도계 및 기타 기기를 준비하십시오.
대리석, 염산 (이산화탄소 제조), CUSO4 용액, NAHCO3 용액 및 무수 CACL2 (가스의 정제 및 건조)와 같은 필요한 화학 시약을 준비하십시오.
대리석을 KIPP 생성기의 용기에 넣고 적절한 양의 염산을 추가하십시오.
KIPP 생성기를 조립하고 밀폐를 점검하십시오.
PU 생성기의 수탉을 열어 염산과 대리석 접촉과 반응하여 이산화탄소 가스를 생산합니다.
생성 된 이산화탄소 가스는 CUSO4 용액 (H2S와 같은 불순물을 제거하기 위해), NAHCO3 용액 (남은 염산 제거) 및 무수 CACL2 (건조 가스)를 순차적으로 통과시킨다.
정제되고 건조 된 이산화탄소 가스는 공기 덕트를 통해 물 실린더로 전달되어 공기를 내부를 배출시킨다.
워시 병의 수위를 적절한 높이로 조정 한 다음 배 통풍구를 보로실 콘 병의 바닥에 삽입하십시오.
원추형 병에 가스로 채워져 모든 공기가 배출 될 때까지 이산화탄소 가스를 계속 주입하십시오.
테이퍼 된 병을 스토퍼로 꽂고 체중을 기록하십시오.
가스 수집 및 웨이트 작동을 반복하여 가스 수집이 완료되도록 사전 결정된 범위 (예 : 2mg 내) 내에있는 두 중량 사이의 질량 차이가있을 때까지 반복하십시오.
지침
안전한 운영
실험실 장갑 및 고글과 같은 적절한 개인 보호 장비는 실험 내내 항상 착용해야합니다. 우발적 인 부상을 방지하기 위해 화학 물질이나 열원과 직접 접촉하지 마십시오.
01
기기 검사
사용하기 전에, 우리는 보로실 원추형 병, KIPP 발전기 및 기타 악기가 정상적으로 작동 할 수 있는지 확인해야합니다.
02
가스 정제
가스를 수집하기 전에 실험 결과에 대한 불순물의 영향을 피하기 위해 가스가 적절하게 정제되고 건조되었는지 확인해야합니다.
03
정확한 계량
원추형 병과 가스의 질량을 측정 할 때는 계량 공정의 정확성과 안정성을 보장하기 위해 더 높은 정확도로 전자 균형 또는 트레이 균형을 사용해야합니다.
04
데이터 처리 및 분석
가스 질량의 계산
계량 결과 (m {= g 2- g 1- m 공기, G2는 가스로 채워진 원추형 병의 질량, G1은 빈 원뿔형 병 플러스 공기의 덩어리이며 이상적인 가스 상태에 의해 얻을 수 있습니다)
가스의 분자량 계산
Avogadro의 법칙과 이상적인 가스 방정식에 따르면, 이산화탄소의 분자량을 계산할 수 있습니다 (mco {{0}} mco2/m air × 29.0).
오류 분석
실험 결과의 오류 분석 가능한 오류 원인 (예 : 계량 오차, 불완전한 가스 정제 등)을 찾아 실험 결과에 미치는 영향을 평가합니다.
위의 단계와 예방 조치의 상세한 도입을 통해, 우리는 보로실 원뿔형 병에서 가스 생성 및 수집 실험을 수행하는 방법에 대한 심층적 인 이해를 가질 수 있습니다. 이는 실험 기술과 방법을 마스터하는 데 도움이 될뿐만 아니라 실험 데이터를 기록, 분석 및 처리하는 능력을 향상시킵니다.
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