반전 된 원추형 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
an반전 된 원추형 플라스크역전 깔때기 플라스크 또는 역전 원뿔형 플라스크라고도하는 것은 플라스크의 전통적인 모양이 부적절 할 수있는 특정 실험 요구를 위해 주로 설계된 독특한 실험실 유리 제품입니다. 좁은 목에 넓은베이스 테이퍼링이있는 표준 원추형 플라스크와 달리,이 변형은 반전 된 디자인 it 목이 더 넓고 좁고 뾰족한베이스로 전환됩니다.
이 혁신적인 모양은 몇 가지 목적을 제공합니다. 첫째, 가스 또는 반응성 물질의 더 나은 혼합 및 분산, 특히 기포 형성 및 가스 진화가 중요하는 화학 반응에서 더 나은 혼합 및 분산을 촉진합니다. 더 넓은 개구부는 교반 막대, 온도계 또는 기타 기기를보다 쉽게 삽입하여 작동 편의성을 향상시킬 수 있습니다.
둘째, 증류 물 수집이 필요한 진공 작업 또는 응용 분야에 이상적입니다. 좁은 염기는 단단히 밀봉되어 높은 수준의 진공 또는 압력 완전성을 유지할 수 있으며, 증류 공정 또는 가스와 관련된 실험에 중요합니다.
명세서




응용 프로그램
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그만큼반전 된 원추형 플라스크, 독특한 실험실 유리 제품은 과학 및 산업 환경에서 다양한 응용 분야를 자랑합니다. 좁은베이스로 가늘어지는 넓은 목이 특징 인 독특한 디자인은 전통적인 플라스크 모양과 구별되는 여러 목적을 제공합니다.
하나의 주요 용도는 가스 또는 반응성 물질의 효율적인 혼합 및 분산을 용이하게하는 능력에 있습니다. 더 넓은 개구부는 교반 막대를 쉽게 삽입 할 수 있도록하여 플라스크 내의 내용물을 철저히 혼합 할 수있게합니다. 이 특징은 가스 진화 또는 기포 형성이 반응물의 균일 한 분포를 보장하고 반응 동역학을 향상시키기 때문에 중요한 측면 인 화학 반응에서 특히 유리하다.
또한, 증류수 수집과 관련된 진공 작업 또는 프로세스에 이상적입니다. 좁은베이스는 단단히 밀봉되어 높은 진공 또는 압력 완전성을 유지하는 데 적합합니다. 이는 플라스크가 진공 펌프에 연결되어 혼합물로부터 휘발성 성분의 분리를 용이하게 할 수있는 증류 공정에서 중요하다.
또한 플라스크의 설계는 외부 환경과의 표면적 접촉을 최소화하여 오염 및 증발의 위험을 줄입니다. 이것은 장기간에 걸쳐 민감한 화학 물질 또는 반응성 물질을 저장하기에 탁월한 선택입니다. 좁은베이스는 또한 내용물의 부피를보다 정확하게 제어하여 측정의 정확도를 높이고 실험 결과의 재현성을 보장합니다.
또한, 그 모양은 효율적인 열 전달을 용이하게하여 온도 제어 반응에 적합합니다. 플라스크는 구조적 무결성을 손상시키지 않고 수조, 오일 욕조 또는 가열 맨틀과 같은 다양한 방법을 사용하여 쉽게 가열되거나 냉각 될 수 있습니다.
원심 분리에 대해
생화학 실험에서의 원심 분리는 세포, 바이러스, 단백질, 핵산 및 효소와 같은 다양한 세포 성분의 분리, 정제 및 농도에 사용되는 중요한 기술이다. 아래는 생화학 실험에서 원심 분리에 대한 자세한 소개입니다.
개념과 원리
원심 분리는 원심 분리기의 로터의 고속 회전에 의해 생성 된 원심력을 활용합니다. 이 힘은 회전체 내에 배치 된 부유 입자가 침전 또는 부유물을 유발하여 특정 입자의 농도 또는 분리를 가능하게합니다. 원심력 (FC)은 물체가 원형 경로에서 움직일 때 형성되는 힘으로, 물체가 원형 움직임의 중심에서 벗어나도록 강요합니다.
원심 분리기의 유형 및 응용
저속 원심 분리기
최대 6의 최대 회전 속도, 분당 000 분당 혁명 (RPM) 및 거의 6, 000 g의 최대 상대 원심력 (RCF)을 사용하면 세포, 세포 결절, 미디어 잔류 물과 같은 더 큰 입자를 분리하는 데 주로 사용됩니다.
고속 원심 분리기
최대 25, 000 rpm의 속도에 도달 할 수 있고 89, 000 g의 RCF는 다양한 침전물, 세포 파편 및 더 큰 소기관을 분리하는 데 사용됩니다.
초 원심 분리기
이 원심 분리기는 50을 초과하는 속도로 회전 할 수 있으며 000 rpm이 510, 000 g의 높은 RCF를 생성 할 수 있습니다. 이들은 세포 분별 및 단백질 및 핵산의 분자량을 결정하는 데 필수적이다.
또한, 원심 분리기는 의도 된 사용에 기초하여 분류 또는 분석으로 분류 될 수있다. 분포 원심 분리기는 물질의 분리 및 정제를 위해 설계되었으며, 분석 원심 분리기는 작은 샘플 크기를 사용하여 짧은 기간 내에 존재, 근사 농도 및 분자량을 결정하는 데 사용됩니다.
일반적인 원심 분리 방법
퇴적 원심 분리
이 방법은 원심력의 작용하에 용액에 현탁 된 입자가 완전히 침전 될 수있는 원심 분리 속도를 사용하는 것을 포함한다.
차동 원심 분리
상이한 원심 분리 속도 및 시간은 상이한 침강 속도를 갖는 순차적으로 분리 된 입자에 사용된다.
밀도 구배 구역 원심 분리
상이한 퇴적 속도를 갖는 입자는 밀도 구배 배지에서 상이한 속도로 침전되어 원심 분리 후 별도의 샘플 구역을 형성한다.
isopycnic Zone 원심 분리
부력 밀도가 다른 입자가 원심력을 가질 때, 밀도가 주변 매체와 일치하는 위치에 도달하여 별개의 영역을 형성 할 때까지 그라디언트를 따라 움직입니다.
운영 절차 및 예방 조치
원심 분리 전에 원심 분리기를 준비하고 확인하는 것이 중요합니다. 저온이 필요한 경우 사전 냉각되도록합니다. 샘플은 튜브 부피의 약 3 분의 2로로드하고 진동을 방지하기 위해 대칭 적으로 배치해야합니다. 원심 분리기 동안, 과정을 관찰하고 뚜껑을 조기에 열지 않도록하는 것이 중요합니다. 원심 분리 후 로터와 기기를 청소해야하며 기기 사용 로그를 업데이트해야합니다.
요약하면, 원심 분리는 생화학 실험에서 중요한 역할을하여 다양한 세포 성분의 분리, 정제 및 농도를 가능하게한다. 원심 분리의 원리, 유형, 방법 및 운영 절차를 이해함으로써 연구원들은이 기술을 효과적으로 활용하여 생화학 연구를 발전시킬 수 있습니다.
다른 디자인 기능
또한, 설계는 외부 환경과의 표면적 접촉을 최소화하여 오염 및 증발의 위험을 줄이며 민감한 반응 또는 장기 저장 시나리오에 유리합니다. 플라스크의 모양은 또한 효율적인 열 전달을 허용하여 온도 제어 반응에 적합합니다.
요약하면반전 된 원추형 플라스크비 전통적이지만 실용적인 설계를 통해 다양한 실험 설정을위한 다양한 솔루션을 제공하여 운영 효율성을 높이고 과학적 절차의 정확성과 안전성을 보장합니다. 고유 한 속성으로 인해 고급 화학 연구 및 산업 실험실의 영역에서 필수적인 도구가됩니다.
수소 수집의 작동 사양
실험 원리
수소 (HAT)는 공기보다 밀도가 낮습니다 (약 0. 0899 g\/L vs 1.225 g\/L)은 공기 중 성분과 반응하지 않으므로 하향 배기 공기 방법으로 수집 할 수 있습니다. 플라스크의 구조는 바닥에서 넓고 상단에서 좁아지면 상단과 공기에 수소가 축적되어 바닥에서 탈출 할 수 있습니다.
실험 장치
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기준 치수 |
효과 |
연결 모드 |
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반응 플라스크 |
H₂ 가스 생산 (예 : 아연 과립 + 희석 황산) |
카테터는 반전 된 원뿔 플라스크의 짧은 카테터에 연결됩니다. |
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반전 된 원추형 플라스크 |
h collect를 수집하십시오 |
짧은 튜브는 플라스크 상단으로 확장되고 긴 튜브가 외부 또는 싱크대로 이어집니다. |
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도관 |
가스 전송 채널 |
고무 튜브는 반응 병을 플라스크에 연결합니다. |
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가스 수집 실린더 (선택 사항) |
임시 스토리지 H ₂ |
수집 효과를 확인하는 데 사용됩니다 |
작동 절차




준비 단계
검사 장치 : 플라스크에 균열이없고 카테터가 매끄럽고 고무 플러그가 잘 밀봉되어 있음을 확인합니다.
선택 방법 : 하향 방전 공기 방법을 사용하십시오. H₂ 밀도는 공기보다 작기 때문입니다.
연결 장치
반응 병의 튜브는 고무 튜브를 통해 거꾸로 된 원뿔 플라스크의 짧은 튜브에 연결됩니다.
긴 도관은 공기 배출을 위해 열려 있습니다.
가스 수집
반응을 시작하십시오 : 아연 과립과 희석 황산을 반응 병에 첨가하여 H₂ 가스를 생성하십시오.
가스 흐름 : hers는 짧은 튜브에서 플라스크의 상단으로 들어가고 긴 튜브에서 공기가 나옵니다.
판사 수집 완료 :
관찰 방법 : 긴 파이프는 공기를 계속 배출합니다 (나무 스트립을 태워서 불꽃이 소멸됩니다).
시간 방법 : 반응이 심하면 약 2-3 분을 수집 할 수 있습니다.
확인 및 저장
검증 : 불타는 나무를 긴 파이프 입구 근처에두면 화염이 꺼져있어 h₂가 가득 차 있음을 증명합니다.
스토리지 : 장기 저장이 필요한 경우 HAL을 수집 실린더로 전송하여 밀봉 할 수 있습니다.
지침
안전 보호
황산 유출을 피하기 위해 보호 안경과 실험실 장갑을 착용하십시오.
HAL 축적이 폭발을 일으키지 않도록 Fume Hood에서 작업이 수행됩니다.
운영 세부 사항
카테터 깊이 : 짧은 카테터를 플라스크 상단으로 확장하여 H₂가 축적되도록해야합니다.
흡입 방지 : 반응을 중지 한 후 카테터를 제거한 다음 열원을 소멸시킵니다.
가스 순도 : 초기 반응 가스는 황산 증기와 혼합 될 수 있으며, 가스 흐름이 안정된 후에 수집해야합니다.
플랜트 유지 보수
실험 후 증류수로 플라스크를 청소하여 잔류 부식을 피하십시오.
병 입에 먼지가 축적되는 것을 방지하기 위해 건조한 장소에 거꾸로 저장하십시오.
일반적인 문제와 솔루션
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문제 |
이유 |
해결책 |
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느린 수집 속도 |
낮은 반응 속도 |
황산의 농도를 증가 시키거나 아연 가루를 사용하십시오. |
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가스 불순물 |
카테터는 플라스크 상단으로 확장되지 않습니다. |
카테터 위치 조정 |
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카테터 막힘 |
아연 입자는 카테터에 들어갑니다 |
필터 용지를 사용하여 아연 과립을 감싸십시오 |
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반전 된 원뿔 플라스크가 고장났습니다 |
직접 열 또는 폭력 진동 |
가열하지 말고 가볍게 다루십시오 |
실험 최적화 제안
수집 효율성을 향상시킵니다
분리 깔때기는 과도한 반응을 피하기 위해 희석 황산의 강하 가속도를 제어하는 데 사용됩니다.
플라스크에 건조제 (예 : 무수 염화 칼슘과 같은)를 놓아 잔류 물을 흡수하십시오.
환경 보호 조치
나머지 H be는 물에 흡수되어 공기로의 배출을 방지 할 수 있습니다.
대체 계획
HAL을 건조 시키려면 파이프 끝에서 농축 황산 건조 파이프를 연결하십시오.

실험적인 예
목적 : H₂의 생성을 수집하고 확인합니다.
실험 단계 :
50 mL 희석 황산 (1 mol\/L) 및 10 g 아연 과립을 반응 병에 첨가 하였다.
카테터를 거꾸로 된 원뿔 플라스크의 짧은 카테터에 연결하면 긴 카테터가 외부로 이어집니다.
긴 도관의 입에서 가스 흐름을 관찰하고 약 3 분 후에 타는 나무 스트립으로 확인하십시오.
현상 : 목재 스트립의 불꽃이 소멸되어 H₂가 수집되었음을 증명합니다.
요약
그만큼반전 된 원추형 플라스크공기를 아래쪽으로 배출하여 H collect를 효율적으로 수집 할 수 있습니다. 작동 중 카테터의 깊이, 가스 순도 및 안전 보호에주의를 기울여야합니다. 실험 장치를 최적화함으로써 수집 효율 및 환경 보호를 더욱 향상시킬 수 있습니다.
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