200 ml Erlenmeyer kolbe
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 den store verden av kjemilaboratorier,200 ml Erlenmeyer kolbehar blitt en pålitelig assistent for mange eksperimenter og forskere på grunn av sin unike koniske design og allsidig bruk. Dette lille og praktiske glassvaren bærer ikke bare mysteriene med utallige kjemiske reaksjoner, men vitner også hvert øyeblikk av vitenskapelig utforskning. Bruken i kjemiske eksperimenter er mangfoldig og sammensatt. Gjennom grundig forberedelse i forberedelsesstadiet, nøye drift i operasjonsstadiet, nøye observasjon i opptak og observasjonsstadium, og riktig håndtering av etterfølgende prosessering, kan sikkerheten og nøyaktigheten til eksperimentet sikres og de forventede eksperimentelle resultatene kan oppnås gjennom nært samarbeid og samarbeid i alle aspekter. Som en multifunksjonell kjerne i kjemiske laboratorier, spiller den en viktig rolle i forskjellige felt som oppløsning og fortynning, nedbørreaksjoner, syre-base-nøytraliseringsreaksjoner, organisk syntese og biokjemiske eksperimenter. Ved å mestre riktig bruk og vedlikeholdsteknikker er det mulig å utnytte fordelene fullt ut og sikre nøyaktigheten og sikkerheten til eksperimentelle resultater.
Materiale og egenskaper
Kolben er vanligvis laget av glass av høy kvalitet, og valget av dette materialet er basert på dets utmerkede egenskaper i flere aspekter:
1. Korrosjonsmotstand:
Glassmateriale kan motstå de etsende effektene av forskjellige kjemiske reagenser, og sikre at kolben ikke blir skadet eller deformert på grunn av kjemiske reaksjoner under den eksperimentelle prosessen.
2. Høy åpenhet:
Den høye gjennomsiktigheten av glass lar eksperimenter tydelig observere de eksperimentelle fenomenene og løsningstilstanden inne i kolben, noe som hjelper til med å oppdage problemer på en riktig måte og justere eksperimentelle forhold.
3. Høy temperaturmotstand:
Glasskolber tåler høye temperaturer uten å bryte eller deformeres, og er egnet for eksperimentelle operasjoner under forskjellige oppvarmingsforhold.
4. Gjenbrukbarhet:
Etter passende rengjøring og tørking, kan glasskolben gjenbrukes flere ganger, redusere eksperimentelle kostnader og minimere avfallsgenerering.




Hovedformål
Kjemisk reaksjon: Som et reaksjonskar brukes det til forskjellige kjemiske reaksjoner, for eksempel syntese, nedbrytning, redoks og så videre.
Eksempelforberedelse: brukt til prøveforberedelsesprosesser som oppløsning, fortynning, blanding osv.
Oppvarming og omrøring: Den kan brukes med magnetisk omrører og digital kokeplate for å oppnå oppvarming og omrøringsfunksjon og fremme reaksjonen.
Lagring og overføring: Brukes til å lagre eksperimentelle løsninger eller overføre løsninger til andre containere.
Strukturelle egenskaper og fordeler
På det store stadiet av kjemi er eksperimentelle fartøyer skuespillere, og kjemiske reaksjoner er skriptene de i fellesskap utfører. Blant disse tallrike skuespillerne,200 ml Erlenmeyer kolbehar blitt en av de mest populære og stolte på "stjerner" i laboratoriet med sin unike design og allsidighet. Denne tilsynelatende enkle koniske kolben har faktisk uendelig potensial og kan spille en avgjørende rolle i forskjellige kjemiske eksperimentelle scenarier.
Den strukturelle utformingen av kolben er full av visdom og praktisk, og hovedfunksjonene inkluderer:
1. Konisk bunn:
Denne utformingen øker ikke bare kolbens stabilitet, reduserer risikoen for å tippe over, men muliggjør også jevn fordeling av varme, noe som forbedrer varmeeffektiviteten. I tillegg letter den koniske bunnen også oppløsningen og blandingen av faste reagenser, noe som gjør reaksjonen grundigere og ensartet.
2. Lang nakke og bred munn:
Den lange nakken reduserer risikoen for fordampning og sprut, slik at damp og bobler kan stige og bli utvist jevnt under oppvarming, omrøring eller titreringsprosesser. Den brede munndesignen letter fôring, blanding og rengjøring, forbedring av eksperimentell effektivitet. I mellomtiden gjør den brede munnen det lettere å observere eksperimentelle fenomener og måle løsningsvolum.
3. Gjennomsiktig materiale:
Glassmateriale av høy kvalitet gir kolben god åpenhet, slik at eksperimenter tydelig kan observere de eksperimentelle fenomenene og løsningstilstanden inne i kolben. Denne åpenheten hjelper ikke bare med å oppdage problemer på en riktig måte og justere eksperimentelle forhold, men forbedrer også interessen og visningsverdien til eksperimentet.
Bredt aktuelle scenarier
De200 ml Erlenmeyer kolbeer mye brukt i forskjellige kjemiske eksperimentelle scenarier på grunn av allsidigheten
1. Oppløsning og fortynning: Når du tilbereder løsningen, kan faste reagenser tilsettes kolben og deretter oppløst med en passende mengde løsningsmiddel. For løsninger som krever fortynning, kan drift også utføres i en kolbe. Ved å kontrollere mengden løsningsmiddel tilsatt og røre hastighet, kan en løsning med presis konsentrasjon fremstilles.
2. Tilsett nedbørreaksjon: I nedbørreaksjonen, tilsett nedbørreagenset i kolben og tilsett deretter en passende mengde løsningsmiddel for reaksjon. Det ønskede bunnfallet kan genereres ved å kontrollere reaksjonsbetingelsene og røre hastigheten. Det genererte bunnfallet kan skilles og renses ved metoder som filtrering og sentrifugering.
3. Syrebunnnøytraliseringsreaksjon: Når du bruker en kolbe for syre-base-nøytraliseringsreaksjon, kan syre- eller alkaliløsning tilsettes til kolben og kontrolleres og måles ved bruk av en burette eller pH-måler for å oppnå nøytraliseringsreaksjonen til løsningen. Denne metoden brukes ofte for å bestemme surheten eller alkaliniteten til ukjente løsninger og for å fremstille bufferløsninger.


4. Organisk syntese: I organiske synteseeksperimenter kan kolber brukes til oppvarming av refluks, destillasjonsrensing og andre operasjoner. Ved å kontrollere oppvarmingstemperaturen og reaksjonstiden, kan målforbindelsen syntetiseres og deretter separeres og renses. I tillegg kan kolben også brukes til organiske synteseaksjoner som grignard reaksjon og esterifiseringsreaksjon.
5. Biokjemiske eksperimenter: I biokjemiske eksperimenter kan kolber brukes til enzymatiske reaksjoner, proteinrensing og andre operasjoner. Ved å justere reaksjonsbetingelser og tilsette passende biokatalysatorer, kan konvertering og separasjonsrensing av biomolekyler oppnås. I tillegg kan kolben også brukes til molekylære biologiske eksperimenter som DNA -ekstraksjon og PCR -amplifisering.
6. Fordamping og konsentrasjon: Kolbens brede munn og lang halsstruktur kan lette fordampning og konsentrasjonsoperasjoner. Tilsett væsken som skal fordampes i kolben og varm den til å fordampe til ønsket konsentrasjon.
Historisk opprinnelse og evolusjon
Dette200 ml Erlenmeyer kolbe, som nesten er allestedsnærværende i kjemilaboratorier, har et dypt historisk opphav og er full av historiefortelling. Oppfinnelsen representerer ikke bare et viktig gjennombrudd i utformingen av kjemiske instrumenter, men gjenspeiler også utviklingen av kjemiske forskningsmetoder og forskernes innovative ånd på den tiden.
Oppfinnelsen tilskrives den tyske kjemikeren Richard August Carl Emil Erlenmeyer (ofte referert til som Emil Erlenmeyer), som ble født i Wiesbaden, Tyskland i 1825 og var sønn av en evangelisk pastor. På den tiden hadde kjemi ennå ikke helt skilt seg fra andre fagområder som fysikk, men Emil Erlenmeyers kjærlighet og jakten på kjemi gjorde ham til en viktig skikkelse på dette feltet.
Til å begynne med var Emil Erlenmeyers ambisjon å bli lege, men da han gikk inn i Giessen University, ble han dypt tiltrukket av kursene til den anerkjente kjemikeren Justus von Liebig, som endret karriereveien. Til tross for hans ønske om å komme inn i Liebigs laboratorium for læring, er konkurransen voldsom og han står overfor mange vanskeligheter. Imidlertid tok skjebnen en sving da han nesten var i ferd med å gi opp, og laboratoriet til en annen berømt kjemiker, Robert Wilhelm Bunsen, åpnet dørene for ham, selv om han ikke først fikk lov til å delta i undervisnings- og instruksjonsarbeid.
Emil Erlenmeyer begynte sin forbedring og innovasjon av kjemiske instrumenter i Bunsens laboratorium. På den tiden hadde glassinstrumenter som er mye brukt i kjemiske eksperimenter fortsatt betydelige mangler i varmebestandighet, spesielt når du bruker varmeutstyr med høy temperatur som Bunsen-lamper som kan generere flammer opp til 800-900 grad. Stabiliteten til glassinstrumenter ble et presserende problem som skulle løses.
For å løse dette problemet, oppfant Emil Erlenmeyer først asbestnett, et verktøy som jevnt kan spre varme og beskytte glassinstrumenter mot direkte høye temperaturforbrenning. Han stoppet imidlertid ikke der og startet videre med utformingen av varmebeholderen, og til slutt oppfant kolben oppkalt etter ham.
Den smarte designen ligger i sin unike koniske bunn og lange nakke. Den koniske bunnen øker ikke bare kolbens stabilitet, men muliggjør også mer jevn fordeling av varme, og forbedrer dermed varmeeffektiviteten. Den lange nakken reduserer effektivt overløpet av damp og bobler under oppvarmingsprosessen, samtidig som den letter driften som plugging og titrering.
Siden oppstarten i 1861 har denne designen raskt fått utbredt anvendelse og anerkjennelse i det kjemiske samfunnet. Med fremme av vitenskap og teknologi og diversifisering av eksperimentelle behov, har spesifikasjonene gradvis blitt mer mangfoldig, og utviklet seg fra noen få faste kapasiteter til nå å dekke en rekke spesifikasjoner som spenner fra noen få milliliter til flere liter. Blant dem har 200 ml kolben blitt en av de mest brukte modellene i laboratoriet på grunn av dens moderate kapasitet og fleksibilitet. I tillegg, for å forbedre varmebestandigheten og holdbarheten ytterligere, har produsentene også tatt i bruk forskjellige avanserte glassmaterialer og produksjonsprosesser. For eksempel bruker mange moderne tider av glassmaterialer av høy kvalitet som Pyrex og tilsetter elementer som bor for å øke varmemotstanden og korrosjonsmotstanden. Oppfinnelsen av dette produktet løste ikke bare problemet med utilstrekkelig varmebestandighet av glassinstrumenter i kjemiske eksperimenter på den tiden, men ble også et uunnværlig og viktig verktøy i kjemiske laboratorier med sin unike design og multifunksjonalitet. Utviklingen av kolben fra den første enkeltdesignen til dagens mangfoldige spesifikasjoner og materielle valg har vært vitne til kontinuerlig fremgang av kjemisk instrumentdesignteknologi og den innovative ånden til forskere.
Populære tags: 200 ml Erlenmeyer Flask, Kina 200 ml Erlenmeyer Flask Produsenter, leverandører, fabrikk
Et par
Erlenmeyer Shaker FlaskNeste
Liten Erlenmeyer kolbeSende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like













