200 ml Erlenmeyerovy baňky
1) Láhev s úzkými ústy: 50 ml ~ 10000 ml;
2) Velká láhev B: 50 ml ~ 3000 ml;
3) ústa rohu: 50 ml ~ 5000 ml;
4) láhev s širokými ústy: 50 ml/100 ml/250 ml/500 ml/1000 ml;
5) Kuželová baňka s krytem: 50 ml ~ 1000 ml;
6) Šroubování kuželové baňky:
A. Černé víko (obecné sady): 50ml ~ 1000 ml
b. Oranžové víko (typ zesílení): 250 ml ~ 5000 ml;
2. Jednorázová a vícenásobná kulatá spodní baňka:
1) Jednorázová ústní kulatá spodní baňka: 50 ml ~ 10000 ml;
2) nakloněná baňka se třemi ústy: 100 ml ~ 10000 ml;
3) nakloněná baňka se čtyřmi ústy: 250 ml ~ 20000 ml;
4) rovná baňka se třemi ústy: 100 ml ~ 10000 ml;
5) Přímá čtyřčlenná baňka: 250 ml ~ 10000 ml.
*** Ceník pro celek výše, zeptejte se nás, abychom získali
Popis
Technické parametry
V obrovském světě chemických laboratoří,200 ml Erlenmeyerovy baňkyse stal důvěryhodným asistentem pro mnoho experimentátorů a výzkumných pracovníků kvůli jeho jedinečnému kónickému designu a všestranným využití. Toto malé a praktické skleněné nádobí nese nejen záhady nespočetných chemických reakcí, ale také svědčí každý okamžik vědeckého průzkumu. Použití v chemických experimentech je rozmanité a složité. Prostřednictvím důkladné přípravy ve fázi přípravy lze zajistit pečlivou operaci ve fázi provozu, pečlivé pozorování ve fázi nahrávání a pozorování a správné zacházení s následným zpracováním, bezpečnost a přesnost experimentu lze dosáhnout a očekávané experimentální výsledky může být dosaženo úzké spoluprácí a spoluprací ve všech aspektech. Jako multifunkční jádro v chemických laboratořích hraje důležitou roli v různých oborech, jako je rozpuštění a zředění, srážení reakcí, neutralizační reakce na bázi kyseliny, organická syntéza a biochemické experimenty. Zvládnutím správných technik využití a údržby je možné plně využít své výhody a zajistit přesnost a bezpečnost experimentálních výsledků.
Materiál a vlastnosti
Baňka je obvykle vyrobena z vysoce kvalitního skla a výběr tohoto materiálu je založen na jeho vynikajících vlastnostech ve více aspektech:
1. odolnost proti korozi:
Skleněný materiál může odolat korozivním účinkům různých chemických činidel, což zajišťuje, že baňka nebude poškozena ani deformována kvůli chemickým reakcím během experimentálního procesu.
2. vysoká transparentnost:
Vysoká průhlednost skla umožňuje experimentátorům jasně pozorovat experimentální jevy a stav řešení uvnitř baňky, což pomáhá včas detekovat problémy a upravit experimentální podmínky.
3. odolnost proti vysoké teplotě:
Skleněné baňky vydrží vysoké teploty bez rozbití nebo deformace a jsou vhodné pro experimentální operace za různých podmínek vytápění.
4. Opakovaná použitelnost:
Po vhodném čištění a sušení lze skleněnou baňku znovu použít několikrát, což snižuje experimentální náklady a minimalizuje tvorbu odpadu.




Hlavní účel
Chemická reakce: Jako reakční nádoba se používá pro různé chemické reakce, jako je syntéza, rozklad, redoxní atd.
Příprava vzorku: Používá se pro procesy přípravy vzorku, jako je rozpuštění, zředění, míchání atd.
Vytápění a míchání: Lze jej použít s magnetickým mícháním a digitálním horkou deskou k dosažení funkce zahřívání a míchání a podpoře reakce.
Skladování a přenos: Používá se k ukládání experimentálních řešení nebo přenosových řešení do jiných kontejnerů.
Strukturální charakteristiky a výhody
V obrovské fázi chemie jsou experimentální cévy herci a chemické reakce jsou skripty, které společně provádějí. Mezi těmito četnými herci,200 ml Erlenmeyerovy baňkyse stal jednou z nejpopulárnějších a spoléhal se na „hvězdy“ v laboratoři s jedinečným designem a všestranností. Tato zdánlivě jednoduchá kónická baňka vlastně drží nekonečný potenciál a může hrát klíčovou roli v různých chemických experimentálních scénářích.
Strukturální design baňky je plný moudrosti a praktičnosti a jeho hlavní rysy zahrnují:
1. kónické dno:
Tento návrh nejen zvyšuje stabilitu baňky, snižuje riziko převrácení, ale také umožňuje rovnoměrné rozdělení tepla, což zvyšuje účinnost vytápění. Kromě toho kuželové dno také usnadňuje rozpuštění a míchání pevných činidel, díky čemuž je reakce důkladnější a jednotnější.
2. Dlouhý krk a široká ústa:
Dlouhý krk snižuje riziko odpařování a stříkání, což umožňuje plynule stoupat páry a bubliny a během zahřívání, míchání nebo titračních procesů je vyloučen. Konstrukce širokých úst usnadňuje krmení, míchání a čištění a zlepšuje experimentální účinnost. Mezitím široká ústa také usnadňuje pozorování experimentálních jevů a měření objemu řešení.
3. transparentní materiál:
Vysoce kvalitní skleněný materiál dává baňce dobrou průhlednost, což umožňuje experimentátorům jasně pozorovat experimentální jevy a stav roztoku uvnitř baňky. Tato transparentnost nejen pomáhá detekovat problémy včas a upravit experimentální podmínky, ale také zvyšuje zájem a hodnotu prohlížení experimentu.
Široce použitelné scénáře
The200 ml Erlenmeyerovy baňkyse široce používá v různých chemických experimentálních scénářích kvůli jeho všestrannosti
1. Rozpuštění a zředění: Při přípravě roztoku lze do baňky přidat pevné činidla a poté se rozpustit s vhodným množstvím rozpouštědla. U roztoků, která vyžadují zředění, mohou být také prováděny operace v baňce. Řízením množství přidaného rozpouštědla a rychlosti míchání lze připravit roztok s přesnou koncentrací.
2. srážka Reakce: Při sračové reakci přidejte do baňky sražební činidlo a poté přidejte vhodné množství rozpouštědla pro reakci. Požadovaná sraženina může být generována kontrolou reakčních podmínek a rychlosti míchání. Generovaná sraženina může být oddělena a čištěna metodami, jako je filtrace a centrifugace.
3. Neutralizační reakce na bázi kyseliny: Při použití baňky pro neutralizační reakci na bázi kyseliny může být přidán kyselina nebo roztok alkalického roztoku do baňky a kontrolována a měřena pomocí burty nebo pH metru k dosažení neutralizační reakce roztoku. Tato metoda se běžně používá ke stanovení kyselosti nebo alkality neznámých roztoků a k přípravě roztoků pufru.


4. Organická syntéza: V experimentech organické syntézy lze baňky použít pro zahřívání refluxu, čištění destilace a další operace. Řízením teploty zahřívání a doba reakce lze cílovou sloučeninu syntetizovat a následně oddělit a čistit. Kromě toho může být baňka také použita pro reakce organické syntézy, jako je Grignardova reakce a esterifikační reakce.
5. Biochemické experimenty: V biochemických experimentech mohou být baňky použity pro enzymatické reakce, čištění proteinů a další operace. Úpravou reakčních podmínek a přidáním vhodných biokatalyzátorů lze dosáhnout přeměny a separace biomolekul. Kromě toho lze baňku také použít pro experimenty s molekulární biologií, jako je extrakce DNA a amplifikace PCR.
6. Odpařování a koncentrace: Široká ústa a struktura s dlouhým krkem baňky mohou usnadnit odpařování a koncentrační operace. Přidejte kapalinu, která se odpaří do baňky, a zahřejte ji, aby se odpařila do požadované koncentrace.
Historický původ a vývoj
Tento200 ml Erlenmeyerovy baňky, který je téměř všudypřítomný v chemických laboratořích, má hluboký historický původ a je plný vyprávění. Jeho vynález představuje nejen důležitý průlom při navrhování chemických nástrojů, ale také odráží vývoj metod chemického výzkumu a inovativního ducha vědců v té době.
Jeho vynález je přičítán německému chemikovi Richardovi August Carlovi Emil Erlenmeyerovi (běžně označovanému jako Emil Erlenmeyer), který se narodil v německém Wiesbadenu v roce 1825 a byl synem evangelického pastora. V té době se chemie ještě plně neoddělila od jiných disciplín, jako je fyzika, ale láska Emil Erlenmeyerovy a pronásledování chemie z něj učinila důležitou postavu v této oblasti.
Nejprve se ambice Emila Erlenmeyera měla stát lékařem, ale když vstoupil na Giessen University, byl hluboce přitahován kurzy renomovaného chemika Justuse Von Liebiga, který změnil jeho profesní dráhu. Navzdory své touze vstoupit do Liebigovy laboratoře pro učení je konkurence tvrdá a čelí mnoha obtížím. Osud se však změnil, když se téměř chystal vzdát, a laboratoř jiného slavného chemika Roberta Wilhelma Bunsena mu otevřela své dveře, i když se zpočátku nemohlo zapojit do výuky a výuky.
Emil Erlenmeyer začal v Bunsenově laboratoři zlepšovat a inovace chemických nástrojů. V té době měly skleněné nástroje široce používané v chemických experimentech stále významné nedostatky v tepelné rezistenci, zejména při použití vysokoteplotního topného zařízení, jako jsou Bunsen lampy, které by mohly generovat plameny až do 800-900 stupně. Stabilita skleněných nástrojů se stala naléhavým problémem, který měl být vyřešen.
Aby se tento problém vyřešil, Emil Erlenmeyer poprvé vynalezl azbestovou síť, nástroj, který může rovnoměrně rozptýlit teplo a chránit skleněné nástroje před přímým pálením vysoké teploty. Nezastavil se tam a dále začal s návrhem topné nádoby a nakonec vymyslel baňku pojmenovanou po něm.
Chytrý design spočívá v jeho jedinečném kónickém dně a dlouhém krku. Kuželové dno nejen zvyšuje stabilitu baňky, ale také umožňuje rovnoměrnější rozdělení tepla, čímž se zlepšuje účinnost vytápění. Dlouhý krk účinně snižuje přetečení páry a bublin během procesu topení a také usnadňuje operace, jako je připojení a titrace.
Od svého založení v roce 1861 tento design rychle získal rozšířené použití a uznání v chemické komunitě. S rozvojem vědy a technologie a diverzifikací experimentálních potřeb se specifikace postupně staly rozmanitějšími a vyvíjely se od několika pevných kapacit až po nyní pokrývající různé specifikace od několika mililitrů po několik litrů. Mezi nimi se baňka 200 ML stala jedním z nejčastěji používaných modelů v laboratoři kvůli své mírné kapacitě a flexibilitě. Kromě toho, za účelem dalšího zlepšení odolnosti a trvanlivosti tepla a výrobci také přijali různé pokročilé skleněné materiály a výrobní procesy. Například mnoho moderních časů používá vysoce kvalitní skleněné materiály, jako je Pyrex, a přidávají prvky, jako je BORO, ke zvýšení jejich odolnosti proti teplu a odolnost proti korozi. Vynález tohoto produktu nejen vyřešil problém nedostatečné tepelné odolnosti skleněných nástrojů v chemických experimentech v té době, ale také se stal nepostradatelným a důležitým nástrojem v chemických laboratořích s jedinečným designem a multifunkčností. Vývoj baňky od jejího počátečního jediného designu po rozmanitou řadu specifikací a materiálových možností byl svědkem neustálého rozvoje technologie designu chemických nástrojů a inovativního ducha vědců.
Populární Tagy: 200 ml Erlenmeyer Flask, Čína 200 ml Erlenmeyer Baňky, dodavatelé, továrna
Dvojice
Erlenmeyerova třepačkaDalší
Malá Erlenmeyerova baňkaOdeslat dotaz













