250 ml som skiljer tratten
2.Big muntratt: 90mm/170mm/210mm/260mm
3.Wide-muntratt: 150mm/200mm/250mm/300mm
*** Prislista för hela ovan, fråga oss för att få
Beskrivning
Tekniska parametrar
250 ml som skiljer tratten, även känd som en searerande tratt, är en vanligt använt laboratorieutrustning, särskilt lämplig för fasseparation i vätskevätskekstraktionsprocesser. Som en standardlaboratorieparationstratt har den flera fördelar och ett brett utbud av applikationsfält. Dess huvudfunktion är att hjälpa experter att separera två oblandbara vätskor, vilket gör att den tätare vätskan kan avsätta längst ner på tratten genom tyngdkraften, medan den tätare vätskan är belägen i det övre skiktet, vilket gör det enkelt att lossna genom en ventil.
Parameter


Triangulär tratt

Stor muntratt


Tratt

Material och konstruktion
(1) Material:
Vanliga material för 250 ml SEPRATERING FUNNLS inkluderar glas, plast (som FEP, TEFLON, etc.) och vissa speciella legeringar.
Glasmaterial Separatoriska trattar är allmänt gynnade på grund av deras höga kemiska stabilitet och transparens, men man bör se till att förhindra skador.
Plastmaterial (såsom FEP, TEFLON) Separationstrattar har bättre korrosionsbeständighet, särskilt för kemikalier som kan korrodera glas.
Den separata FNNEL tillverkat av speciellt legeringsmaterial är lämplig för högtemperatur- eller högtrycksmiljöer.
(2) Konstruktion:
En 250 ml som separerar tratten består vanligtvis av en trattkropp, en ventil (vanligtvis tillverkad av PTFE eller glasmaterial), en plugg (används för att täta trattmunnen) och möjliga fixeringsanordningar (såsom konsoler).
Trattkroppen är vanligtvis utformad i en sfärisk eller päronform för att bättre rymma vätskor och främja fasseparation.
Ventilen är vanligtvis belägen längst ner i FNNEL och styr urladdningen av vätska genom rotation eller tryck-pull-drift.
Pluggen används för att upprätthålla sitt tätningstillstånd när tratten inte används, vilket förhindrar flytande läckage.
Funktion och syfte
(1) Fasseparation:
Huvudfunktionen för en 250 ml separerande tratt är att utföra fasseparation under vätskevätskekstraktionsprocesser. Under extraktionsprocessen kommer två oblandbara vätskor (såsom organiska lösningsmedel och vatten) spontant att separeras i två distinkta skikt. Genom att justera lutningsvinkeln på FNNEL och rotera ventilen är det lätt att lossna det nödvändiga vätskeskiktet.
(2) Kemisk syntes:
Vid kemisk syntes används vanligtvis en 250 ml -separatorisk FNNEL för att lägga till reaktanter och samla produkter. Genom att kontrollera dropphastigheten och sekvensen av reaktanter kan effektiviteten av kemiska reaktioner och produktrenhet optimeras.
(3) Provbehandling:
Under provbehandlingen kan en separationstratt användas för att extrahera och separera målkomponenter från provet. Till exempel, inom miljövetenskapen, används separatoriska trattar ofta för att extrahera organiska föroreningar från jord- eller vattenprover.
(4) Aseptisk drift:
Den sterila FNNEL (steriliserad separeringstratt) spelar en viktig roll i provfiltrering och extraktion under sterila förhållanden. Genom att undvika mikrobiell förorening av prover under drift kan noggrannheten och tillförlitligheten hos experimentella resultat förbättras.
Skillnad
Att släppa trattar kan delas upp i atmosfärstryck som släpper fnnels och konstant tryck som släpper trattar baserat på om trycket på kontakten mellan de övre och nedre vätskesytorna under droppning är detsamma. Släppande fnnels kan delas upp i sfäriska släpp trattar och cylindriska släpp trattar baserat på behållarens form. Det atmosfäriska trycket som tappar tratten består av en frostad glaspropp i den övre änden, en behållare i mitten och två rör och ett handtag i den nedre änden. Den största skillnaden mellan den släppande tratten och den separerande tratten är handtaget. Handtaget på den släppande fnnelen består av två delar. Det nedre handtaget på det atmosfäriska trycksfäriska släpptratten består av ett kort glasrör och ett yttre sfäriskt långt glasrör.
Den huvudsakliga funktionen för den sfäriska släpptratten är:
Vid framställning av vissa gaser (särskilt toxiska gaser) styrs dropphastigheten för vätskan för att kontrollera reaktionshastigheten, särskilt för vissa reaktioner som är mer intensiva, rök genereras i behållaren under reaktionen, eller färgade gaser framställs. For example, in the laboratory, chlorine gas (especially potassium permanganate reacts with concentrated hydrochloric acid to produce chlorine gas), nitrogen dioxide, manganese dioxide catalyze the decomposition of hydrogen peroxide to produce oxygen, and in the laboratory to produce acetylene and other gases, it is not convenient to control the reaction rate by observing the speed of liquid droplet addition in the reaction container. Begreppet grön kemi är att först förhindra och kontrollera reaktionen, snarare än att justera den efter att ha upptäckt att reaktionen är för snabb eller för långsam. Droppens nedre ändstruktur bestämmer att vätska enkelt kan tillsättas under gasberedning genom dess sfäriska handtag i den nedre änden. Observera hastigheten med vilken vätskedroppar tillsätts.
För vissa reversibla reaktioner förskjuts jämvikten kontinuerligt mot målprodukten genom att kontinuerligt tillsätta vätska medan du destillerar reaktionsprodukten. I experimentet bör den nedre änden av den släppande tratten förlängas under vätskenivån. I aktuella markglasinstrument, oavsett om det är en cylindrisk droppning av atmosfärisk tryck eller en konstant tryckcylindrisk droppstratt, är den nedre änden en dubbelskiktshylsa, och det inre röret är något längre än det yttre röret, huvudsakligen används för droppvis tillägg av vätskor i organiska reaktioner. Det yttre röret har en markmunn, som används för att infoga i reaktionsfartyget för att försegla dess kontaktområde, och spelar också en viss roll för att fixa droppstratten. Det inre röret är anslutet till FNNEL -behållaren genom en kolv för droppvis tillsats av vätskor. Denna struktur säkerställer att vätskan tillsätts i en droppform istället för att flyta längs reaktormäggen, som inte bara är bekväm för att observera hastigheten för vätskedroppande, utan också för att droppen kommer att komma in i mittpositionen för behållaren, vilket är bekvämt för omrörning och blandning av reaktanterna, förbättrar reaktionshastigheten och minskar sidoreaktioner. Om ... med en slipande munnsavtryckstratt, eftersom den nedre handtaget på den separata tratten är ett enskiktsglasrör, kommer vätskan att rinna längs reaktorns vägg i reaktorn, vilket inte är gynnsamt för experimentell drift och kan bromsa reaktionshastigheten eller minska utbytet.
Den droppande tratten och den separata FNNEL har betydande skillnader i struktur, och var och en har sitt motsvarande syfte. Huvudfunktionen för den sfäriska separering FNNEL är att snabbt skaka och sätta blandningen för separering. För vissa gasberedningsexperiment med milda reaktioner, såsom mätning av reaktionshastigheten för zink och utspädd svavelsyrareaktion. Men för framställning av gaser såsom klorgas, väteperoxid katalyserad nedbrytning för att producera syre, kvävedioxid och acetylen i laboratoriet, liksom för vissa experiment som kräver infogning av vätskedroppar under vätskenivån, är det inte rådande att använda en speralisk seger i stället för en spuls funnel. Det är bäst att använda en sfärisk släpptratt
Driftsguide
|
(1) Förberedelsesteg:
Innan du använder 250 ml som separerar tratten, se till att den är ren och oskadad. (2) Laddningsvätska:
Häll försiktigt två oblandbara vätskor i tratten. Var uppmärksam på att kontrollera hällhastigheten för att undvika ojämn blandning eller stänk av vätskan. (3) fasseparation:
Vänta tills vätskan naturligt skiktar. Viktigt är vätskor med högre densitet i botten av tratten, medan vätskor med lägre densitet är belägna i det övre skiktet. (4) urladdningsvätska:
Lutning av tratten till önskad vinkel, öppna ventilen och släpp långsamt det nödvändiga vätskeskiktet. (5) Rengöring och underhåll:
Efter användning rengör tratten med ett lämpligt lösningsmedel för att ta bort eventuella rester. |
|
Vanliga problem och lösningar
(1) Flytande läckage:
Möjliga skäl: ventilen eller pluggen är inte tätt stängd; Trattkroppen har sprickor eller skador.
Lösning: Kontrollera om ventilen och pluggen är tätt stängd; Byt ut den skadade tratten.
(2) Ojämn blandning av vätskor:
Möjlig orsak: vätskans hällhastighet är för snabb; Trattformen är inte lämplig.
Lösning: Kontrollera hällhastigheten; Välj en mer lämplig trattform.
(3) Svårigheter i utsläpp:
Möjliga skäl: ventilblockering; Trattens lutningsvinkel är inte tillräcklig.
Lösning: Rengör ventilen; Justera lutningsvinkeln på tratten.
Monteringspunkter
1.
Kontrollera om glaskontakten och kolvkärnan är kompatibla med den separata fnnelen. Om de inte är kompatibla, läcker de ofta eller kan inte drivas alls. Om du vill använda en inkompatibel sparande tratt måste du först testa dess lämplighet och läckage efter montering och bara använda den efter bekräftelse på att den kan användas.
2.
Applicera ett tunt lager av smörjfett, såsom vaselin, på kolvkärnan, sätt in kolvkärnan i kolven, rotera den flera gånger för att jämnt fördela smörjfettet och sedan stänga kolven. Lägg sedan en gummiring med en lämplig diameter på spåret i kolvkärnan (skär en tunn ring från ett latexrör med en lämplig diameter) för att förhindra att kolvkärnan läcker eller faller av under drift, vilket kan orsaka experimentellt fel.
3.
När en glänsande tratt måste torkas, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att dra ut kolvkärnan och kontrollera om kolven är ren och torr. De som inte uppfyller kraven bör rengöras och torkas före användning.
Populära Taggar: 250 ml Separera tratt, Kina 250 ml Separera tratttillverkare, leverantörer, fabrik
Ett par
500 ml separeringstrattSkicka förfrågan













