10L Erlenmeyer Flask
1) smal munnflaske: 50 ml ~ 10000 ml;
2) Big B -flaske: 50 ml ~ 3000 ml;
3) hornmunn: 50 ml ~ 5000 ml;
4) bred munnflaske: 50 ml/100 ml/250 ml/500 ml/1000 ml;
5) konisk kolbe med dekke: 50 ml ~ 1000 ml;
6) Skru konisk kolbe:
en. Svart lokk (generelle sett): 50 ml ~ 1000 ml
b. Oransje lokk (tykningstype): 250 ml ~ 5000 ml;
2. Enkel og multimunte runde bunnkolbe:
1) Enkel munn rundt bunnkolbe: 50 ml ~ 10000 ml;
2) skrå tre-munn kolbe: 100 ml ~ 10000 ml;
3) skråstilt firmunnkolbe: 250 ml ~ 20000ml;
4) Rett tre-munn-kolbe: 100 ml ~ 10000 ml;
5) Rett firmunnkolbe: 250 ml ~ 10000 ml.
*** Prisliste for helhet ovenfor, spør oss for å få
Beskrivelse
Tekniske parametere
I det enorme landskapet med vitenskapelig utstyr er det få ting som legemliggjør essensen av allsidighet og praktisk så elegant som Erlenmeyer -kolben. Blant de mange størrelsene,10L Erlenmeyer FlaskSkiller seg ut som en stalwart i mange forsknings- og industrilaboratorier, og fungerer som en viktig beholder for et bredt spekter av kjemiske reaksjoner, gjæringer og cellekulturer. Med sin karakteristiske koniske form, solide design og god kapasitet, har denne kolben blitt et uunnværlig verktøy for forskere og forskere på tvers av fagområder.
Opprinnelsen til Erlenmeyer -kolben kan spores tilbake til slutten av 1800 -tallet, da Emil Erlenmeyer, en tysk kjemiker, introduserte dette ikoniske stykke laboratoriets glassvarer. Opprinnelig designet for å lette blanding og oppvarming av væsker under kjemiske reaksjoner, fikk kolbens koniske form raskt popularitet på grunn av dens evne til å forhindre sprut og gi bedre omrøring.
Over tid, etter hvert som vitenskapelig praksis utviklet seg, gjorde også Erlenmeyer -kolben, med forskjellige størrelser og modifikasjoner som ble utviklet for å imøtekomme forskjellige eksperimentelle behov. 10L-varianten, med sin generøse kapasitet, dukket opp som en favoritt blant forskere som gjennomførte store reaksjoner eller dyrket mikroorganismer i en betydelig skala.
Applikasjoner

Allsidigheten til 10L Erlenmeyer -kolben er eksemplifisert av dens utallige applikasjoner på tvers av forskjellige vitenskapelige disipliner:
◆ Kjemi: I organisk og uorganisk kjemi er 10L-kolben ideell for å gjennomføre storstilt synteser, slik at forskere kan produsere tilstrekkelige mengder forbindelser for videre analyse eller kommersialisering.
◆ Biologi og biokjemi: I mikrobiologi og cellekulturlaboratorier fungerer kolben som et primært kar for å dyrke bakterier, gjær og andre mikroorganismer, samt for dyrking av pattedyr- og planteceller. Den koniske formen letter gassutveksling under aerobe gjæringer og celle respirasjon.
◆ Biotechnology: Innen bioteknologi finner 10L erlenmeyer -kolben bruk i produksjonen av enzymer, antibiotika og andre bioprodukter gjennom gjæringsprosesser.
◆ Miljøvitenskap: Forskere som studerer biologisk nedbrytning, avløpsbehandling eller mikrobiell økologi bruker ofte 10L -kolben for å simulere naturlige miljøer og observere mikrobielle interaksjoner.
◆ Utdanning: I akademiske omgivelser fungerer kolben som et verdifullt undervisningsverktøy, slik at studentene kan utføre praktiske eksperimenter og observere kjemiske og biologiske prosesser i skala.
Parameterliste




Natriumhydroksyd reagerer med karbondioksid
Reaksjonen av natriumhydroksyd med karbondioksid ved bruk av en konisk flaske er et typisk kjemisk eksperiment designet for å observere og forstå den kjemiske reaksjonen mellom de to stoffene. Her er de grunnleggende trinnene og prosedyrene i eksperimentet:
Eksperimentforberedelse
◆ Materiell forberedelse:
1) Konisk flaske: Velg en konisk flaske med passende størrelse for å sikre at den er ren og fri for urenheter.
2) Natriumhydroksydoppløsning: Forbered en løsning av natriumhydroksyd (NaOH) av en viss konsentrasjon, vanligvis ved bruk av vann som løsningsmiddel.
3) Karbondioksidgass: Kan fremstilles ved en kjemisk reaksjon (for eksempel kalsiumkarbonat som reagerer med fortynnet saltsyre), eller ved å bruke ferdige karbondioksidsylindere.
4) Leder og klemmer: Brukes til å koble gasskilden til den koniske flasken og for å kontrollere gassinntaket.
5) Phenolphthalein -indikator (valgfritt): Brukes til å oppdage om løsningen er alkalisk etter reaksjonen, for indirekte å bestemme om reaksjonen har skjedd.
◆ Sikkerhetsforberedelse:
1) Bruk passende personlig verneutstyr, for eksempel labstrøk, vernebriller og hansker.
2) Forsikre deg om at testområdet er godt ventilert for å eliminere skadelige gasser som kan genereres.
Eksperimentell prosedyre
◆ Tilkoblingsanordning: CO2 -gasskilden er koblet til den koniske sylinderen ved hjelp av en ledning og klemmer er installert på plass for å kontrollere gassinntaket.
◆ Tilsett natriumhydroksydløsning: Tilsett en passende mengde natriumhydroksydløsning til den koniske flasken, og pass på at du ikke overskrider kapasitetsgrensen til den koniske flasken.
◆ Gjennom karbondioksidgass: Åpne klemmen og hell sakte karbondioksidgass i den koniske flasken. For å observere reaksjonsprosessen kan gassen injiseres i partier, og endringen av løsningen i den koniske flasken kan observeres etter hver injeksjon.
◆ Observer reaksjonen:
1) Natriumhydroksyd reagerer med karbondioksid for å danne natriumkarbonat (Na₂co₃) og vann. Denne reaksjonen i seg selv har ingen signifikant generering av fargeendringer eller nedbør, men kan oppdages ved andre metoder.
2) Hvis en fenolftalein -indikator brukes, kan noen få dråper tilsettes løsningen før reaksjonen. Når natriumhydroksydet reagerte fullstendig med karbondioksid, vil løsningen ikke lenger være alkalisk, og fargen på fenolftalein -indikatoren vil endre seg fra rød til fargeløs (hvis den første løsningen var alkalisk og rød).
3) I tillegg er det også mulig å indirekte bedømme om reaksjonen oppstår ved å måle endringen i volumet av gass i den koniske flasken før og etter reaksjonen. Men denne metoden krever mer sofistikerte eksperimentelle enheter og måleverktøy.
◆ Registrer resultatet:
Registrer fenomenene og dataene som ble observert under eksperimentet, for eksempel endring av fargen på løsningen, endring av gassvolum, etc.
◆ Avhending av avfallsvæske:
Etter slutten av eksperimentet skal avfallsvæsken og avfallet avhendes i henhold til laboratorieforskriften. Natriumhydroksydoppløsning og natriumkarbonatoppløsning er alkaliske oppløsninger og må håndteres riktig for å unngå skade på miljøet og menneskekroppen.
Sikkerhetshensyn
Mens10L Erlenmeyer Flasker et robust og pålitelig utstyr, dens sikre bruk krever overholdelse av strenge protokoller. Her er noen viktige sikkerhetshensyn du må huske på:
◆ Riktig håndtering: Bruk alltid passende verneutstyr, for eksempel labstrøk, hansker og øyebeskyttelse, når du håndterer kolben. Unngå å slippe eller banke over kolben, da størrelsen og vekten kan utgjøre en betydelig fare hvis feilbehandlet.
◆ Temperaturkontroll: Bruk en varmekilde eller kjølevæske som er kompatibel med borosilikatglass når du varmer eller kjøler kolben, og sikrer jevn temperaturfordeling for å forhindre termisk spenning.
◆ Trykkstyring: Hvis kolben brukes i trykksystemer, må du sørge for at den er utstyrt med passende trykkfrigjøringsmekanismer for å forhindre eksplosjoner.
◆ Kjemisk kompatibilitet: Før du bruker kolben med et kjemisk stoff, må du bekrefte kompatibiliteten med borosilikatglass for å unngå korrosjon eller utvasking av forurensninger.
◆ Avhending og rengjøring: Følg riktig prosedyrer for rengjøring og avhending av kolben og dens innhold, spesielt hvis de inneholder farlige stoffer.

Oppvarmingsmetode og påføring av vannbad
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
I kjemilaboratoriet brukes 10- liter konisk flaske, som et glassinstrument med stor kapasitet, ofte i forskjellige kjemiske reaksjoner og eksperimenter. På grunn av det store volumet, kan direkte oppvarming føre til ujevn oppvarming, og til og med forårsake eksplosjon og andre sikkerhetsproblemer. Som et resultat er vannbadoppvarming en trygg og effektiv måte å varme opp en 10- liter konisk flaske. Følgende vil introdusere vannbadoppvarmingsmetoden og dens anvendelse av 10 liters konisk flaske i detalj.
Prinsippet og fordelene med oppvarming av vannbad
Vannbadoppvarming er prosessen med å plassere et objekt som må varmes opp (for eksempel en konisk flaske) i en beholder med vann, og varme gjenstanden indirekte ved å varme opp vannet i beholderen. Denne tilnærmingen har flere fordeler:
Jevn oppvarming
Vannbadoppvarming kan gjøre den koniske flasken oppvarmet jevnt for å unngå lokal overoppheting, noe som resulterer i flaskebrudd.
Nøyaktig temperaturkontroll
Ved å justere temperaturen på vannet, kan reaksjonstemperaturen i den koniske flasken kontrolleres nøyaktig for å oppfylle de eksperimentelle kravene.
Høy sikkerhet
Vannbadoppvarming er relativt trygt, og unngår risikoen for eksplosjon som kan være forårsaket av direkte oppvarming.
Metode for oppvarming av vannbad
Velg et vannbad med en stor nok kapasitet til å imøtekomme 10- liter konisk flaske, og vannbadet skal være høyere enn høyden på den koniske flasken slik at vannet kan dekke bunnen av den koniske flasken helt når det varmes opp.
Tilsett en passende mengde vann i vannbadet for å nedsenket bunnen av den koniske flasken og etterlate en viss plass. Generelt bør vannoverflaten være omtrent 5 cm over bunnen av den koniske flasken for å sikre varmeeffekten.
Plasser 10- liter konisk flaske forsiktig inn i vannbadet slik at den blir suspendert, slik at bunnen av den koniske flasken ikke berører bunnen av vannbadet. Hjelpeverktøy som parentes eller piggtråd kan brukes til å støtte den koniske flasken.
Slå på varmebryteren på vannbadet og begynn å varme opp vannet. Under oppvarmingsprosessen skal endring av vanntemperatur kontinuerlig observeres, og oppvarmingskraften eller temperaturkontrolleren skal justeres i henhold til de eksperimentelle kravene for å opprettholde en konstant vanntemperatur.
Under oppvarmingsprosessen kan løsningen i den koniske flasken omrøres i henhold til eksperimentets behov for å fremme reaksjonen. Samtidig bør temperaturen og reaksjonen i den koniske flasken regelmessig overvåkes for å sikre den glatte fremgangen til eksperimentet.
Applikasjonsscenariet med oppvarming av vannbad
Organisk synteseaksjon
I organiske synteseeksperimenter må mange reaksjoner utføres ved spesifikke temperaturer. Vannbadoppvarming kan gi et stabilt, ensartet temperaturmiljø for å oppfylle kravene til disse reaksjonene.
Biokjemiske eksperimenter
I biokjemiske eksperimenter må noen enzymatiske reaksjoner eller protein -denatureringseksperimenter utføres ved en konstant temperatur. Vannbadoppvarming gir presis temperaturkontroll for å sikre nøyaktigheten av eksperimentelle resultater.
Analytiske kjemieksperimenter
I analytiske kjemieksperimenter, som titreringseksperimenter, må prøven varmes opp. Vannbadoppvarming kan gi milde, ensartede oppvarmingsforhold for å unngå nedbrytning av prøve eller forverring på grunn av overoppheting.
Forsiktighetsregler for oppvarming av vannbad
Sikker drift
Under oppvarmingsprosessen skal det sikres at strømledningen og pluggen til vannbadet er trygt og pålitelig for å unngå forekomst av sikkerhetsulykker som elektrisk støt.
Bruk passende personlig verneutstyr, for eksempel labstrøk, hansker og vernebriller.
01
Temperaturkontroll
Vanntemperaturen skal kontrolleres nøyaktig i henhold til kravene i eksperimentet for å unngå svikt i eksperimentet på grunn av for høy eller for lav temperatur.
Under oppvarmingsprosessen skal endring av vanntemperaturen kontinuerlig observeres, og oppvarmingskraften eller temperaturkontrolleren skal justeres i tide.
02
Forebygging av forurensning
Under oppvarmingsprosessen bør vannet i vannbadet unngås fra å sprute inn i den koniske flasken, for ikke å forurense prøven eller påvirke de eksperimentelle resultatene.
Etter bruk skal vannbadet og den koniske flasken rengjøres i tide for å unngå rester som påvirker neste eksperiment.
03
Utstyr vedlikehold
Vannbadet bør regelmessig opprettholdes og vedlikeholdes for å sikre dens normale drift og forlenge levetiden.
Hvis vannbadet blir funnet å være feil eller unormalt, bør det stoppes i tid og kontaktfagfolk for vedlikehold.
04

Sammendrag
Vannbadoppvarming er en trygg og effektiv måte å varme opp en 10 liters konisk flaske på. Gjennom rimelig valg av vannbad, kontroll av vanntemperatur og oppvarmingskraft, ta hensyn til sikkerhet og forhindre forurensning og andre tiltak, kan vi sikre den jevn fremgangen til eksperimentet og nøyaktigheten av resultatene. Samtidig har vannbadoppvarming et bredt applikasjonsutsikt innen organisk syntese, biokjemieksperiment og analytisk kjemieksperiment.
Populære tags: 10L Erlenmeyer Flask, China 10L Erlenmeyer Flask Produsenter, leverandører, fabrikk
Et par
Erlenmeyer kulturkolbeNeste
Erlenmeyer Shaker FlaskSende bookingforespørsel
















