Borosil conische kolf
1) Fles met smalle mond: 50 ml ~ 10000 ml;
2) Big B -fles: 50 ml ~ 3000 ml;
3) Hoornmond: 50 ml ~ 5000 ml;
4) fles met brede mond: 50 ml/100 ml/250 ml/500 ml/1000 ml;
5) Conische kolf met deksel: 50 ml ~ 1000 ml;
6) Schroef conische kolf:
A. Zwart deksel (algemene sets): 50 ml ~ 1000 ml
B. Oranje deksel (verdikkingstype): 250 ml ~ 5000 ml;
2. Single en multi-mouth rond bodem kolf:
1) enkele mondronde bodemkolf: 50 ml ~ 10000 ml;
2) hellende kolf van drie monden: 100 ml ~ 10000 ml;
3) hellende kolf van vier monden: 250 ml ~ 20000 ml;
4) Rechte kolf van drie monden: 100 ml ~ 10000 ml;
5) Rechte vier-mondfles: 250 ml ~ 10000 ml.
*** Prijslijst voor geheel hierboven, informeer ons om te krijgen
Beschrijving
Technische Parameters
DeBorosil conische kolf, een veelzijdig stuk laboratoriumapparatuur, staat bekend om zijn duurzaamheid, chemische weerstand en precisie in wetenschappelijke toepassingen. Deze kolf wordt gemaakt van hoogwaardig borosilicaatglas en wordt gekenmerkt door zijn conische vorm, die van een brede basis naar een smallere nek tapt, waardoor efficiënte meng en het gieten van inhoud wordt vergemakkelijkt.
Borosilicaatglas, bekend om zijn lage thermische expansiecoëfficiënt, maakt de conische kolf in staat temperatuurteksten te weerstaan zonder te kraken of te breken. Dit maakt het ideaal voor procedures met verwarming en koeling, zoals sterilisatie, destillatie en andere chemische reacties. De uitstekende thermische schokweerstand zorgt voor veiligheid en betrouwbaarheid in verschillende experimentele instellingen.
Het gladde, gepolijste binnenoppervlak van de conische kolf minimaliseert de therapietrouw van monsters, het bevorderen van nauwkeurige metingen en consistente resultaten. De smalle nek, uitgerust met een standaard grondglasgewricht, zorgt voor een veilige bevestiging van verschillende accessoires zoals stoppers, caps of adapters, het verbeteren van veelzijdigheid en het faciliteren van een breed scala aan experimentele technieken.
Beschikbaar in verschillende maten, van kleine, handheld-versies tot grotere capaciteiten die geschikt zijn voor bulkreacties, het voldoet aan de behoeften van zowel kleinschalig onderzoek als grootschalige productieomgevingen. Het heldere, transparant materiaal zorgt voor eenvoudige visualisatie van reactievoortgang en kleurveranderingen, een cruciaal aspect in veel chemische analyses.
Specificaties




Toepassingen
Gemaakt van borosilicaatglas, dat bekend staat om zijn uitstekende thermische schokweerstand. Dit maakt het geschikt voor een breed scala van temperatuuromstandigheden, waardoor duurzaamheid en veiligheid tijdens experimenten wordt gewaarborgd. Met een vlakke basis, een brede, afgeronde lichaam en een lange nek, is de conische kolf ontworpen om het risico op kantelen te minimaliseren en gemakkelijk te gieten en de inhoud te mengen. En vaak uitgerust met een kurk of gemalen glazen stop voor beveiligde afdichting.
- Een van de primaire toepassingen van deBorosil conische kolfis in titratie -experimenten. Het dient als een container voor de oplossing die wordt getitreerd, waardoor precieze en nauwkeurige metingen mogelijk zijn.
- Het brede lichaam van de kolf zorgt ervoor dat de titrant gelijkmatig is verdeeld, waardoor de kansen op spatten en experimentele fouten worden verminderd.
- Naast titratie wordt de conische kolf ook gebruikt in verschillende algemene experimenten. Het ontwerp maakt het geschikt voor het mengen, verwarmen en het reageren van chemicaliën onder gecontroleerde omstandigheden.
- De smalle nek van de kolf helpt bij het voorkomen dat verontreinigingen de oplossing betreden, waardoor de zuiverheid van de experimentele resultaten wordt gewaarborgd.
- Als een reactievat voor het produceren van gassen of het uitvoeren van chemische reacties.
- De stabiele basis en het duurzame materiaal maken het in staat om de druk en temperaturen te verwerken die met dergelijke reacties worden geassocieerd.
![]() |
![]() |
Over titratie
Titratie is een kwantitatieve chemische analysetechniek die veel wordt gebruikt in laboratoria om de concentratie van een specifieke stof in een oplossing te bepalen. Het omvat de gecontroleerde toevoeging van een oplossing (de titrant) van bekende concentratie aan een oplossing (de analyt) van onbekende concentratie totdat een chemische reactie optreedt, meestal aangegeven door een kleurverandering als gevolg van een indicator of een verschuiving in een andere meetbare eigenschap.
Het fundamentele principe achter titratie is stoichiometrie, die ervoor zorgt dat de reactanten combineren in exacte verhoudingen die worden gedefinieerd door hun chemische formules. Het eindpunt van de titratie, waarbij de reactie stoichiometrisch is voltooid, wordt vaak gedetecteerd met behulp van een kleurveranderende indicator, die een zichtbare transformatie ondergaat wanneer de pH of een andere kenmerk van de oplossing een kritieke waarde bereikt.
Zuurbasis titratie
Een fundamentele laboratoriumtechniek die wordt gebruikt om de concentratie van een zuur of base te bepalen. In dit proces wordt een bekende zuurconcentratie geleidelijk aan een basis toegevoegd (of vice versa) totdat een stoichiometrisch eindpunt is bereikt, aangegeven door een kleurverandering van een pH -indicator. Het volume titrant toegevoegd aan het eindpunt maakt de berekening van de concentratie van de analyt mogelijk. Deze methode is nauwkeurig en wordt op grote schaal toegepast op verschillende gebieden, waaronder milieuwetenschappen, geneesmiddelen en voedingsindustrie, voor het beoordelen van zuurgraad, alkaliteit en zuiverheid van monsters.
Redox -titratie
Een kwantitatieve chemische analysetechniek die wordt gebruikt om de concentratie van een analyt te bepalen door een oxidatie-reductiereactie te gebruiken. In dit proces wordt een bekende concentratie van een oxiderend of reducerend middel (de titrant) geleidelijk aan de analyt toegevoegd totdat een stoichiometrisch eindpunt is bereikt. Dit eindpunt wordt vaak gedetecteerd met behulp van een geschikte indicator die van kleur verandert vanwege de verandering in oxidatietoestand van bepaalde ionen. Redox -titraties worden op grote schaal toegepast op verschillende gebieden, waaronder milieuwetenschappen, farmaceutische producten en industriële analyse, voor hun vermogen om de concentraties van soorten die redoxreacties ondergaan nauwkeurig te meten.
De precisie van een titratie -experiment hangt af van factoren zoals de nauwkeurigheid van de volumetrische metingen, de zuiverheid van de reactanten en de gevoeligheid van de eindpuntdetectiemethode. Gerechte verwerking van glaswerk, zoals Burettes en pipetten, en zorgvuldige observatie van het eindpunt zijn cruciaal voor het verkrijgen van betrouwbare resultaten.
Titratie-experimenten zijn essentieel op verschillende gebieden, waaronder milieuwetenschappen, voedselanalyse, forensisch onderzoek en farmaceutisch onderzoek, wat een eenvoudig en kosteneffectieve middelen voor kwantitatieve chemische analyse biedt.
Andere ontwerpfuncties
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
De conische kolf van de borosilicaat, vaak aangeduid als deBorosil conische kolfstaat bekend om zijn uitzonderlijke weerstand van thermische schok. Deze unieke eigenschap wordt voornamelijk toegeschreven aan de samenstelling en structuur van borosilicaatglas, dat een soort glas is met een hoog siliciumdioxide- en booroxidegehalte.
De opname van booroxide in de glassamenstelling verbetert de thermische stabiliteit aanzienlijk. In tegenstelling tot gewoon glas, dat vatbaar is voor barsten wanneer onderworpen aan snelle temperatuurveranderingen, kan borosilicaatglas zich weerstaan met extreme temperatuurschommelingen zonder te verbrijzelen. Dit komt door de lagere coëfficiënt van thermische expansie, die de stress die wordt veroorzaakt door temperatuurveranderingen vermindert.
In de context van deBorosil conische kolf, deze thermische schokweerstand is bijzonder voordelig. Het stelt wetenschappers en onderzoekers in staat om experimenten uit te voeren met hoge temperaturen of snelle temperatuurveranderingen zonder zich zorgen te maken over het breken van de kolf. Dit maakt het een ideale keuze voor toepassingen zoals verwarmings- en koelcycli in laboratoriumomgevingen, waar betrouwbaarheid en veiligheid van het grootste belang zijn.
Bovendien draagt het conische ontwerp van de kolf ook bij aan de algehele duurzaamheid ervan. De geleidelijke vernauwing van de kolf naar de basis zorgt voor structurele stabiliteit, waardoor het vermogen om de thermische schok te weerstaan verder verbetert.
Toepassing bij het genereren van gasopwekking en verzameling experimenten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
In chemische experimenten,Borosil conische kolvenworden vaak gebruikt als belangrijke containers voor het genereren en verzamelen van gas vanwege hun goede hittebestendigheid, chemische weerstand en drukweerstand. Het volgende zal in detail beschrijven hoe gasgeneratie- en verzamelsexperimenten in borosil-conische flessen, inclusief experimentele doeleinden, experimentele principes, experimentele procedures, voorzorgsmaatregelen en post-experimentele gegevensverwerking uit te voeren.
Doel van het experiment
Gasgeneratie en verzamelexperimenten met behulp van borosil conische flessen zijn ontworpen om:
Beheers het assemblage en het gebruik van gasgenererende apparaten zoals KIPP -generatoren.
Leer en oefen gaszuivering, drogen en verzameltechnieken.
Verdiepen het begrip van de ideale gasvergelijking van staat en de wet van Avogadro.
Ontwikkel experimentele operatievaardigheden en verbetering van het vermogen om experimentele gegevens op te nemen, te analyseren en te verwerken.
Experimenteel principe
Het experiment is gebaseerd op de ideale vergelijking van de gasstaat en de wet van Avogadro. De ideale gasvergelijking van toestand is pv=nrt, waarbij p de druk is, v het volume is, n is de hoeveelheid materie, r is de gasconstante en t is de temperatuur (in kelvin). De wet van Avogadro stelt dat bij dezelfde temperatuur en druk de massaverhouding van verschillende gassen van hetzelfde volume gelijk is aan de verhouding van hun molecuulgewichten.
Experimentele stappen
Bereid de conische fles van de borosil, KIPP -generator, gaswasfles, droogbuis, elektronische balans, palletbalans, barometer, thermometer en andere instrumenten.
Bereid de vereiste chemische reagentia voor, zoals marmer, zoutzuur (voor de bereiding van koolstofdioxide), CUSO4 -oplossing, NAHCO3 -oplossing en watervrij CACL2 (voor de zuivering en drogen van gassen).
Doe het marmer in de container van de KIPP -generator en voeg de juiste hoeveelheid zoutzuur toe.
Monteer de KIPP -generator en controleer de luchtdichtheid.
Open de pik van de PU -generator, zodat zoutzuur en marmeren contact en reageren om koolstofdioxidegas te produceren.
Het resulterende kooldioxidegas wordt opeenvolgend door CUSO4 -oplossing geleid (om onzuiverheden zoals H2S te verwijderen), NAHCO3 -oplossing (om resterend zoutzuur te verwijderen) en watervrij CACL2 (droog gas).
Het gezuiverde en gedroogde koolstofdioxidegas wordt door het luchtkanaal in de watercilinder geleid om de lucht binnen te ontladen.
Stel het waterniveau in de washaak aan op de juiste hoogte en plaats de ventilatie vervolgens in de bodem van de borosil kegelfles.
Blijf koolstofdioxidegas injecteren totdat de conische fles is gevuld met gas en alle lucht wordt ontslagen.
Plug taps toelopende fles met stop- en weegrecord.
Herhaal de gasverzamelings- en weegingsoperatie totdat het massaverschil tussen de twee gewichten voor en daarna binnen een vooraf bepaald bereik (zoals binnen 2 mg) ligt om ervoor te zorgen dat de gasverzameling is voltooid.
Voorzorgsmaatregelen
Veilige werking
Passende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals laboratoriumhandschoenen en bril, moeten tijdens het experiment altijd worden gedragen. Vermijd direct contact met chemicaliën of warmtebronnen om toevallige letsel te voorkomen.
01
Instrumentinspectie
Voor gebruik moeten we zorgvuldig controleren of de Borosil Conical Fles, KIPP -generator en andere instrumenten intact zijn om ervoor te zorgen dat ze normaal kunnen werken.
02
Gaszuivering
Voordat het gas wordt verzameld, moet ervoor worden gezorgd dat het gas voldoende is gezuiverd en gedroogd om de impact van onzuiverheden op de experimentele resultaten te voorkomen.
03
Nauwkeurige wegen
Bij het wegen van de massa conische flessen en gassen, moeten elektronische saldi of ladesaldi met een hogere nauwkeurigheid worden gebruikt om de nauwkeurigheid en stabiliteit van het weegproces te waarborgen.
04
Gegevensverwerking en -analyse
Berekening van gasmassa
Bereken de massa van het gas in de conische fles van de borosil volgens de weegresultaten (m=g 2- g 1- m lucht, waar g2 de massa is van de met gas gevulde conische fles, G1 is de massa van de lege conische fles plus lucht, m lucht kan worden verkregen door de ideale gasstaat).
Het berekenen van het molecuulgewicht van het gas
Volgens de wet van Avogadro en de ideale staatsvergelijking van de staat, kan het molecuulgewicht van koolstofdioxide worden berekend (MCO {{{0}} mco2/m lucht × 29.0).
Foutanalyse
Foutanalyse van experimentele resultaten om mogelijke bronnen van fouten te achterhalen (zoals weegfout, onvolledige gaszuivering, enz.) En hun impact op experimentele resultaten beoordelen.
Door de gedetailleerde introductie van de bovenstaande stappen en voorzorgsmaatregelen kunnen we een meer diepgaand begrip hebben van het uitvoeren van gasgeneratie- en verzamelexperimenten in conische flessen van borosil. Dit helpt ons niet alleen om experimentele vaardigheden en methoden te beheersen, maar verbetert ook ons vermogen om experimentele gegevens op te nemen, te analyseren en te verwerken.
Populaire tags: Borosil Conical Flask, China Borosil Conical Flesflesfabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar
Bubble fleskistchemieVolgende
Vacuüm kolfchemieAanvraag sturen





















