반전 된 원추형 플라스크
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반전 된 원추형 플라스크

1. 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

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

 

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

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응용 프로그램
Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

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

 

기준 치수

효과

연결 모드

반응 플라스크

H₂ 가스 생산 (예 : 아연 과립 + 희석 황산)

카테터는 반전 된 원뿔 플라스크의 짧은 카테터에 연결됩니다.

반전 된 원추형 플라스크

h collect를 수집하십시오

짧은 튜브는 플라스크 상단으로 확장되고 긴 튜브가 외부 또는 싱크대로 이어집니다.

도관

가스 전송 채널

고무 튜브는 반응 병을 플라스크에 연결합니다.

가스 수집 실린더 (선택 사항)

임시 스토리지 H ₂

수집 효과를 확인하는 데 사용됩니다

작동 절차
Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
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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

 

문제

이유

해결책

느린 수집 속도

낮은 반응 속도

황산의 농도를 증가 시키거나 아연 가루를 사용하십시오.

가스 불순물

카테터는 플라스크 상단으로 확장되지 않습니다.

카테터 위치 조정

카테터 막힘

아연 입자는 카테터에 들어갑니다

필터 용지를 사용하여 아연 과립을 감싸십시오

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.

Inverted Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech
 
 

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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