200 ml Erlenmeyer -kolv
1) smal munflaska: 50 ml ~ 10000 ml;
2) stor B -flaska: 50 ml ~ 3000 ml;
3) Hornmunnen: 50 ml ~ 5000 ml;
4) bred munnen flaska: 50 ml/100 ml/250 ml/500 ml/1000 ml;
5) konisk kolv med täckning: 50 ml ~ 1000 ml;
6) Skruvkonisk kolv:
a. Svart lock (allmänna uppsättningar): 50 ml ~ 1000 ml
b. Orange lock (förtjockningstyp): 250 ml ~ 5000 ml;
2. Singel och multimunna runda bottenkolv:
1) enkel mun runt bottenkolv: 50 ml ~ 10000 ml;
2) lutande tre-munkolv: 100 ml ~ 10000 ml;
3) lutande fyra-munkolv: 250 ml ~ 20000 ml;
4) rak tre-munkolv: 100 ml ~ 10000 ml;
5) Rak fyra-munkolv: 250 ml ~ 10000 ml.
*** Prislista för hela ovan, fråga oss för att få
Beskrivning
Tekniska parametrar
I den stora världen av kemi laboratorier,200 ml Erlenmeyer -kolvhar blivit en betrodd assistent för många experter och forskare på grund av dess unika koniska design och mångsidig användning. Detta små och praktiska glasvaror bär inte bara mysterierna om otaliga kemiska reaktioner, utan bevittnar också varje ögonblick av vetenskaplig utforskning. Användningen i kemiska experiment är mångfaldig och komplex. Genom grundlig förberedelse i förberedelsesteget, noggrann drift i operationssteget, noggrann observation i inspelnings- och observationsstadiet och korrekt hantering av efterföljande bearbetning, kan säkerheten och noggrannheten i experimentet säkerställas och de förväntade experimentella resultaten kan uppnås genom nära samarbete och samarbete i alla aspekter. Som en multifunktionell kärna i kemiska laboratorier spelar den en viktig roll inom olika områden såsom upplösning och utspädning, nederbördsreaktioner, syra-basneutraliseringsreaktioner, organisk syntes och biokemiska experiment. Genom att behärska sin korrekta användning och underhållstekniker är det möjligt att fullt ut utnyttja sina fördelar och säkerställa noggrannheten och säkerheten för experimentella resultat.
Material och egenskaper
Kolven är vanligtvis tillverkad av högkvalitativt glas, och valet av detta material är baserat på dess utmärkta egenskaper i flera aspekter:
1. Korrosionsbeständighet:
Glasmaterial kan motstå de frätande effekterna av olika kemiska reagens, vilket säkerställer att kolven inte kommer att skadas eller deformeras på grund av kemiska reaktioner under experimentprocessen.
2. Hög transparens:
Glasets höga transparens gör det möjligt för experimenter att tydligt observera de experimentella fenomenen och lösningstillståndet i kolven, vilket hjälper till att upptäcka problem i tid och justera experimentella förhållanden.
3. Hög temperaturmotstånd:
Glaskolvar kan tåla höga temperaturer utan att bryta eller deformeras och är lämpliga för experimentella operationer under olika uppvärmningsförhållanden.
4. Återanvändbarhet:
Efter lämplig rengöring och torkning kan glaskolven återanvändas flera gånger, minska experimentella kostnader och minimera avfallsgenerering.




Huvudsyfte
Kemisk reaktion: Som ett reaktionsfartyg används det för olika kemiska reaktioner, såsom syntes, sönderdelning, redox och så vidare.
Provberedning: Används för provberedningsprocesser såsom upplösning, utspädning, blandning, etc.
Uppvärmning och omrörning: Det kan användas med magnetisk omrörare och digital varmplatta för att uppnå uppvärmning och omrörningsfunktion och främja reaktionen.
Lagring och överföring: Används för att lagra experimentella lösningar eller överföra lösningar till andra containrar.
Strukturella egenskaper och fördelar
På det enorma stadiet av kemi är experimentella fartyg skådespelare, och kemiska reaktioner är skripten de gemensamt utför. Bland dessa många skådespelare,200 ml Erlenmeyer -kolvhar blivit en av de mest populära och förlitade sig på "stjärnor" i laboratoriet med sin unika design och mångsidighet. Denna till synes enkla koniska kolv har faktiskt oändlig potential och kan spela en avgörande roll i olika kemiska experimentella scenarier.
Kolvens strukturella design är full av visdom och praktiska, och dess huvudsakliga funktioner inkluderar:
1. Konisk botten:
Denna design ökar inte bara stabiliteten hos kolven, minskar risken för att tippa, utan möjliggör också jämn fördelning av värme, vilket förbättrar värmeeffektiviteten. Dessutom underlättar den koniska botten också upplösning och blandning av fasta reagens, vilket gör reaktionen mer grundlig och enhetlig.
2. Lång nacke och bred mun:
Den långa halsen minskar risken för indunstning och stänk, vilket gör att ånga och bubblor kan stiga och förvisas smidigt under uppvärmning, omrörning eller titreringsprocesser. Den breda mundesignen underlättar utfodring, blandning och rengöringsoperationer, förbättrar experimentell effektivitet. Samtidigt gör den breda munnen det lättare att observera experimentella fenomen och mäta lösningsvolymen.
3. Transparent material:
Glasmaterial av hög kvalitet ger kolven god transparens, vilket gör att experter tydligt kan observera de experimentella fenomenen och lösningstillståndet i kolven. Denna transparens hjälper inte bara till att upptäcka problem i tid och justera experimentella förhållanden, utan förbättrar också experimentets intresse och visningsvärde.
Allmänt tillämpliga scenarier
De200 ml Erlenmeyer -kolvanvänds ofta i olika kemiska experimentella scenarier på grund av dess mångsidighet
1. Upplösning och utspädning: Vid framställning av lösningen kan fasta reagens läggas till kolven och sedan upplöstes med en lämplig mängd lösningsmedel. För lösningar som kräver utspädning kan operationer också utföras i en kolv. Genom att kontrollera mängden lösningsmedel tillsatt och omrörningshastighet kan en lösning med exakt koncentration framställas.
2. Utfällningsreaktion: Tillsätt nederbördsreagenset i nederbördsreaktionen och tillsätt sedan en lämplig mängd lösningsmedel för reaktion. Den önskade fällningen kan genereras genom att kontrollera reaktionsbetingelserna och omrörningshastigheten. Den genererade fällningen kan separeras och renas med metoder såsom filtrering och centrifugering.
3. Syra basneutraliseringsreaktion: När man använder en kolv för syra-basneutraliseringsreaktion kan syra- eller alkali-lösning läggas till kolven och kontrolleras och mäts med hjälp av en burett- eller pH-mätare för att uppnå neutraliseringsreaktionen av lösningen. Denna metod används vanligtvis för att bestämma surhet eller alkalinitet hos okända lösningar och för att framställa buffertlösningar.


4. Organisk syntes: I organiska syntesexperiment kan kolvar användas för uppvärmning av återflöde, destillationsrening och andra operationer. Genom att kontrollera värmetemperaturen och reaktionstiden kan målföreningen syntetiseras och därefter separeras och renas. Dessutom kan kolven också användas för organiska syntesreaktioner såsom Grignard -reaktion och förestringsreaktion.
5. Biokemiska experiment: I biokemiska experiment kan kolvar användas för enzymatiska reaktioner, proteinrening och andra operationer. Genom att justera reaktionsbetingelser och tillsätta lämpliga biokatalysatorer kan omvandling och separeringsrening av biomolekyler uppnås. Dessutom kan kolven också användas för molekylärbiologiska experiment såsom DNA -extraktion och PCR -amplifiering.
6. Förångning och koncentration: kolvens breda munn och lång nackstruktur kan underlätta avdunstning och koncentrationsoperationer. Tillsätt vätskan som ska avdunsta i kolven och värma den för att avdunsta till önskad koncentration.
Historiskt ursprung och evolution
Detta200 ml Erlenmeyer -kolv, som är nästan allestädes närvarande i kemilaboratorier, har ett djupgående historiskt ursprung och är fullt av berättelser. Dess uppfinning representerar inte bara ett viktigt genombrott i utformningen av kemiska instrument, utan återspeglar också utvecklingen av kemiska forskningsmetoder och den innovativa andan hos forskare vid den tiden.
Dess uppfinning tillskrivs den tyska kemisten Richard August Carl Emil Erlenmeyer (vanligtvis kallad Emil Erlenmeyer), som föddes i Wiesbaden, Tyskland 1825 och var son till en evangelisk pastor. Vid den tiden hade kemi ännu inte helt separerat sig från andra discipliner som fysik, men Emil Erlenmeyers kärlek och strävan efter kemi gjorde honom till en viktig figur inom detta område.
Till att börja med var Emil Erlenmeyers ambition att bli läkare, men när han gick in i Giessen University, lockades han djupt av kurserna för den berömda kemisten Justus von Liebig, som förändrade hans karriärväg. Trots sin önskan att komma in i Liebigs laboratorium för lärande är tävlingen hård och han står inför många svårigheter. Emellertid tog ödet en tur när han nästan var på väg att ge upp, och laboratoriet för en annan berömd kemist, Robert Wilhelm Bunsen, öppnade sina dörrar för honom, även om han först inte fick delta i undervisning och instruktionsarbete.
Emil Erlenmeyer inledde sin förbättring och innovation av kemiska instrument i Bunsens laboratorium. Vid den tiden hade glasinstrument som användes allmänt i kemiska experiment fortfarande betydande brister i värmemotstånd, särskilt när man använde hög temperaturvärmeutrustning såsom Bunsen-lampor som kunde generera lågor upp till 800-900 grad. Stabiliteten hos glasinstrument blev ett brådskande problem som skulle lösas.
För att lösa detta problem uppfann Emil Erlenmeyer först asbestnät, ett verktyg som jämnt kan sprida värme och skydda glasinstrument från direkt högtemperaturförbränning. Men han slutade inte där och började vidare med utformningen av värmebehållaren och slutligen uppfann kolven uppkallad efter honom.
Den smarta designen ligger i dess unika koniska botten och långa nacke. Den koniska botten ökar inte bara stabiliteten i kolven, utan möjliggör också mer enhetlig fördelning av värme och därmed förbättrar uppvärmningseffektiviteten. Den långa nacken minskar effektivt överflödet av ånga och bubblor under uppvärmningsprocessen, samtidigt som man underlättar operationer som pluggning och titrering.
Sedan starten 1861 har denna design snabbt fått en omfattande tillämpning och erkännande i det kemiska samhället. Med utvecklingen av vetenskap och teknik och diversifiering av experimentella behov har specifikationer gradvis blivit mer mångsidiga, och utvecklats från några fasta kapaciteter till att nu täcka olika specifikationer som sträcker sig från några milliliter till flera liter. Bland dem har 200 ml kolven blivit en av de mest använda modellerna i laboratoriet på grund av dess måttliga kapacitet och flexibilitet. För att ytterligare förbättra värmemotstånd och hållbarhet har tillverkarna också antagit olika avancerade glasmaterial och tillverkningsprocesser. Till exempel använder många moderna tider högkvalitativa glasmaterial som Pyrex och tillsätt element som bor för att öka deras värmebeständighet och korrosionsmotstånd. Uppfinningen av denna produkt löste inte bara problemet med otillräcklig värmebeständighet hos glasinstrument i kemiska experiment vid den tiden, utan blev också ett oundgängligt och viktigt verktyg i kemiska laboratorier med dess unika design och multifunktionalitet. Utvecklingen av kolven från sin första enstaka design till dagens olika specifikationer och materiella val har bevittnat det kontinuerliga utvecklingen av kemisk instrumentdesignteknologi och forskarnas innovativa anda.
Populära Taggar: 200 ml Erlenmeyer -kolv, Kina 200 ml Erlenmeyer -flasktillverkare, leverantörer, fabrik
Ett par
Erlenmeyer Shaker FlaskNästa
Liten Erlenmeyer -kolvSkicka förfrågan













