Bägare konisk kolv
video

Bägare konisk kolv

1. Konisk 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
Skicka förfrågan
chatta nu

Beskrivning

Tekniska parametrar

A bägare konisk kolv, alternativt känd som en Erlenmeyer -kolv (efter att dess uppfinnare, Erlenmeyer), är en typ av laboratoriekolv som kännetecknas av dess smala nacke och breda, koniska bas. Denna design säkerställer att kolven kan placeras säkert på ett laboratoriestativ utan att tippa över och underlättar också effektiv blandning av innehållet.

 

Koniska kolvar är tillverkade av material som glas eller plast och finns i olika storlekar och kapacitet. De används allmänt i kemi och biokemi -laboratorier för olika syften, inklusive att hålla och blanda reaktanter, utföra kemiska reaktioner och samla destillationsprodukter.

 

En bägare, också allmänt känd som en stor mun, är en vanlig laboratorieutrustning som främst används för att blanda, värma och lagra ämnen. Den har vanligtvis en bred öppning som underlättar enkel hälla och omrörning av innehållet. Tillverkad av material som glas eller plast, bägare finns i olika storlekar och kapaciteter, lämpliga för olika experimentella behov.

 

På grund av dess breda mun och robusta design är en bägare idealisk för ett brett utbud av tillämpningar inom kemi, biologi och andra vetenskapliga områden. Till exempel kan det användas för att mäta och blanda kemikalier, värmelösningar eller till och med som en behållare för att hålla prover under experiment.

 

Specifikationer

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Applikationer inom biologi

 

I DNA -extraktionsexperiment, en triangulärBägare (konisk kolv)används vanligtvis för att blanda, rör om och värma små mängder flytande prover. Nedan följer ett steg-för-steg-förfarande för ett experiment med hjälp av en triangulär bägare för DNA-extraktion, med hjälp av växtmaterial som ett exempel:

Syftet med experimentet:
För att extrahera genomiskt DNA med hög molekylvikt (HMW) från växtprover som är lämpliga för sekvenseringstekniker för enkelmolekyl.

Experimentellt material:
Växtbladprover
Flytande kväve
Murbruk och stöt
Triangulär bägare (500 ml)
Magnetisk omrörare och omrörningsplatta
Gasväv och miracloth
Centrifug
NIB -buffert (innehåller 2- Mercaptoethanol)
CTAB -buffert (innehåller 2- merkaptoethanol)
Kloroform
Hög salt TE -buffert
Etanol
Mikropipetter och pipetter

CE-FLAI25066858

Experimentella steg:

 

1. Provförberedelse:
Slipa ungefär 10 g färska eller frysta växtbladprover i ett fint pulver med en murbruk och stöt i flytande kväve.

 

2. Provöverföring:
Överför det fina pulvret till en isförkyld 500 ml triangulär bägare som innehåller cirka 120 ml NIB-buffert och blandas snabbt.

 

3. Mild blandning:
Innehållet i den triangulära bägaren omrördes försiktigt på is i 10 minuter vid 100 x rpm.

 

4. Filtrering:
Blandningen filtrerades genom två skikt av gasväv och två lager miracloth och den återstående kärnkraftsupphängningen uppsamlades med användning av en tratt.

 

5. Insamling av filtrat:
Filtratet dispenserades i två 50- ml triangulära bägare och centrifugerades vid 2400 x g under 12 minuter vid 4 grader; Supernatanten kasserades.

 

6. Tvätt:
Använd en liten borste och återsuspendera fällningen i varje triangulär bägare med 20 ml iskall nibb, kombinera till en bägare och centrifug igen.

 

7. Upprepa tvätt:
Upprepa stegen 5 och 6 tills den gröna färgen försvinner och suspensionen blir klar.

 

8. DNA -utfällning:
Kassera supernatanten och lägg till 0. 5-2 ml iskall nib-buffert till varje triangulär bägare och försiktigt avbryta fällningen.

 

9. Tillägg av CTAB -buffert:
Häll 20 ml 2 x CTAB (65 graders) buffert, blanda omedelbart och inkubera vid 65 grader under 10 minuter och sedan sval till rumstemperatur.

 

10. Kloroform extraktion:
Blanda med en lika stor volym kloroform genom att försiktigt skaka eller invertera och centrifugera vid rumstemperatur.

 
11/

Överför supernatanten:
Överför 20 ml supernatant till ett nytt rör, tillsätt 2 ml 10% CTAB -buffert, blanda försiktigt och inkubera vid 65 grader.

12/

Extrahera igen med kloroform:
Extrahera igen med kloroform och centrifug vid rumstemperatur.

13/

DNA -utfällning:
Överför 15 ml supernatant till en ny triangulär bägare, tillsätt en lika stor volym av 1 x CTAB -utfällningsbuffert, blanda försiktigt genom inversion för att fälla ut genomiskt DNA.

14/

DNA -resuspension:
Efter centrifugering kasserades supernatanten och DNA-fällningen suspenderades med 600|il TE-högsaltlösning.

15/

DNA -tvätt:
Överför suspensionen till ett 2- Ml -rör, tillsätt 1,2 ml etanol, blanda försiktigt tills DNA utfälls och lämnar vid rumstemperatur i 5 minuter.

16/

DNA -rening:
Utför ytterligare reningssteg såsom etanolutfällning och resuspension vid behov.

Försiktighetsåtgärder:
Använd alltid nygjord buffert för DNA-isolering av megabasstorlek.
Undvik överdriven fysisk klippning vid bearbetning av prover för att upprätthålla DNA -integritet.
Upprätthålla låg temperaturförhållanden under experimentet för att minimera DNA -nedbrytning.

Med detta experiment kan högkvalitativ genomisk DNA med hög kvalitet med hög molekylvikt lämplig för enmolekylsekvensering extraheras från växtprover. Denna metod är enkel, kostnadseffektiv, snabb och kräver inte specialutrustning och kan slutföras på en enda dag, vilket är en betydande minskning i tiden jämfört med den traditionella flerdagen till en veckors tidsframe.

 

De används i kemi, biologi och mikrobiologilaboratorier för uppvärmning, blandning och överföring av kemikalier eller reagens. Specifika användningsområden inkluderar titreringsexperiment, kokande vätskor, beredning av bakteriekultur och DNA -extraktion.

 

Hantering av nödsituationer

Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

När du använderbägare konisk kolvFör att göra experiment, i händelse av en nödsituation, bör experimenten förbli lugn och vidta snabba och exakta åtgärder för att säkerställa personlig säkerhet, förhindra utvidgningen av olyckan och skydda experimentutrustningen och reagensen så mycket som möjligt. Här är några specifika svar:

Brandhantering

 

 Klipp av elden omedelbart:

Om det finns en eld i eller i närheten avbägare konisk kolv, Brandkällan bör stängas av omedelbart, till exempel att stänga gasventilen eller koppla ur strömkontakten.

 Använd brandsläckare:

Välj lämplig brandsläckare enligt typen av brand. För brandfarliga vätskefänder, såsom alkohol, eter, etc., kan torrpulverbrandsläckare eller skumbrandsläckare användas; För bränder för elektrisk utrustning bör kraften först avstängas och sedan använda en koldioxidbrandsläckare.

 Evakuering och larm:

Om branden inte kan kontrolleras bör laboratoriepersonalen evakueras omedelbart och brandlarmtelefonen ska kallas.

 Var uppmärksam på personligt skydd:

När man kämpar mot en brand bör den experimentella personalen bära skyddsutrustning, såsom brandsäkra kläder, andningsapparater etc. för att undvika skador.

Hantering av explosionssituationer
 
 
 

Snabb evakuering

Om det finns en explosion, bör experimenteraren omedelbart evakuera scenen för att undvika sekundär skada.

 
 

Klipp av kraften och luftkällan

När det gäller att säkerställa säkerheten, skär snabbt av kraften och lufttillförseln till laboratoriet för att förhindra ytterligare försämring av situationen.

 
 

Första hjälpen och larm

Ge första hjälpen till de skadade, såsom hemostas, bandage, etc., och ring nödsamtal. Samtidigt rapportera händelsen till laboratoriechefen och säkerhetsavdelningen.

 
 

Skydda webbplatsen

Skydda olycksplatsen för efterföljande utredning och analys samtidigt som säkerheten säkerställs.

 
Kemisk reagensläckagebehandling

 

Omedelbar karantän

Om det kemiska reagenset i de koniska kolvläckorna, bör läckageområdet omedelbart isoleras för att förhindra spridningen av reagenset.

01

Personligt skydd

Experimentell personal bör bära lämplig skyddsutrustning, såsom skyddskläder, handskar, skyddsglasögon etc. för att undvika direktkontakt med läckta reagens.

02

Insamling och neutralisering

Använd lämpliga insamlingsverktyg (som sand, oljeabsorberande bomull, etc.) för att samla det läckande reagenset och neutralisera det med en neutralisator enligt reagensets egenskaper.

03

Rengöring och ventilation

Rengör det läckande området noggrant och använd ventilationsutrustning för att ta bort skadliga gaser.

04

 
 
Allmänna säkerhetsåtgärder
01.

Bekant med laboratoriesäkerhetsförfaranden

Laboratoriepersonal bör vara bekant med laboratoriets säkerhetsförfaranden och åtgärder för beredskap så att de snabbt kan svara vid en nödsituation.

02.

Regelbunden inspektion av utrustning

Kontrollera laboratorieutrustningen regelbundet för att säkerställa att det är i gott skick att undvika olyckor orsakade av utrustningsfel.

03.

Håll laboratoriet rent

Håll laboratoriet rent och ordnat för att undvika att skräp stör experimentet eller orsakar säkerhetsrisker.

04.

Stärka säkerhetsutbildningen

Genomför regelbunden säkerhetsutbildning för experimentell personal för att förbättra deras säkerhetsmedvetenhet och nödhanteringsförmåga.

Registrera försiktighetsåtgärder

Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

Vid genomförande av kemiska experiment med bägarkoniska flaskor är inspelning nyckeln till att säkerställa de experimentella dataens noggrannhet, spårbarhet och vetenskapliga karaktär. En detaljerad, korrekt och välorganiserad experimentell post kan inte bara ge värdefulla experimentella data för experimenterna, utan också ge en solid grund för efterföljande experimentell analys, pappersskrivning och vetenskaplig kommunikation. Här är några detaljerade anteckningar att notera när du experimenterar med bägare koniska flaskor:

De grundläggande principerna för inspelning

1. Objektivitet

Uppgifter bör baseras på faktiska observerade experimentella fenomen och data och undvika subjektiva antaganden eller fördomar. Alla poster bör beskrivas på så objektivt och specifikt språk som möjligt.

2. Noggrannhet

Registrerade data bör vara så exakta som möjligt, inklusive värden, enheter, mätvillkor etc. För tillnärmningar eller uppskattningar bör osäkerheten tydligt markeras.

3. Integritet

Uppgifter bör täcka hela experimentets process, från beredningssteget till slutet av experimentet, inklusive dosering av alla reagens, experimentella procedurer, observerade fenomen, datamätningsresultat etc.

4. Tydlighet

Rekord bör vara välorganiserade och lätt att förstå. Använd tydliga rubriker, avsnitt och listor för att organisera information för efterföljande granskning och analys.

5. Spårbarhet

Poster bör innehålla tillräckligt med information så att andra experimenter kan replikera experimentet. Detta inkluderar datumet för experimentet, namnet på experimenteraren, villkoren för experimentet, instrumentets modell etc.

Förberedelse av poster före experiment

 

Experimentell design:Innan experimentet börjar bör syftet, hypotesen, förväntade resultat och experimentell design registreras i detalj. Detta hjälper till att klargöra riktningen och målet för experimentet.

 

Reagens och instrument:Spela in namnet, renheten, tillverkaren, partiet av alla använda reagenser samt instrumentets modell, specifikation och kalibreringsstatus. Denna information är avgörande för spårbarheten hos experimentella resultat.

 

Säkerhetsplan:Registrera de möjliga säkerhetsriskerna och motåtgärderna i experimentet för att säkerställa säkerheten för experimentprocessen.

Poster under experimentet

 

Reagenstillägg

Registrera ordningen, mängden, metoden och tiden för varje reagenstillägg. För reagens som kräver exakt vägning bör den exakta massan registreras.

01

Experimentell procedur

Registrera den experimentella operationen för varje steg i detalj, inklusive uppvärmning, omrörning, filtrering, centrifugering, etc. För kritiska steg, registrera de specifika detaljerna och försiktighetsåtgärderna.

02

Observerade fenomen

Registrera alla fenomen som observerades under experimentet, såsom färgförändringar, bubbelbildning, utfällningsbildning, temperaturförändringar, etc. Dessa fenomen kan ofta återspegla processen för kemiska reaktioner och produktion av produkter.

03

Datamätning

Registrera alla uppmätta data, inklusive temperatur, volym, massa, koncentration, etc. För data som kräver flera mätningar bör resultaten och medelvärdena för varje mätning registreras.

04

Onormal hantering

Om det finns en onormal situation under experimentet, såsom reagenssprut, instrumentfel, etc., bör experimentet stoppas omedelbart och den onormala hanteringsprocessen och resultaten bör registreras.

05

Spela in och analys efter experiment

 

Datainsamling

Efter experimentet samlades och analyserades alla inspelade data. Använd diagram, tabeller och andra former för att visuellt presentera data för efterföljande analys och diskussion.

01

Resultatdiskussion

Enligt de experimentella data och observerade fenomen, diskutera om de experimentella resultaten uppfyller förväntningarna och analyserar möjliga orsaker och påverkande faktorer. Resultaten som inte uppfyller förväntningarna bör analyseras och diskuteras djupt.

02

Slutsatser och förslag

Baserat på de experimentella resultaten och analysen dras de experimentella slutsatserna, och förslag framförs för att förbättra den experimentella metoden, optimera de experimentella förhållandena eller genomföra ytterligare forskning.

03

Rekordhållning

Håll labbregister på en säker och säker plats för efterföljande granskning och delning. Överväg att använda elektroniska dokument eller molnlagring för att hålla poster för att förbättra deras läsbarhet och tillgänglighet.

04

 
 
Särskilda anteckningar i posten
01.

Tidsstämpel

Att lägga till en tidsstämpel i posten för att registrera tiden för varje nyckelsteg eller observationspunkt hjälper till att analysera tidsberoende under experimentet.

02.

Signatur och datum

Varje postsida bör innehålla signaturen och datumet för experimenten för att säkerställa postens äkthet och spårbarhet.

03.

Sekretess

För experimentella register som involverar känslig information eller patent bör lämpliga sekretessåtgärder vidtas för att undvika informationsutlämnande.

04.

Verifiering av elektroniska poster

Om elektronisk utrustning används för inspelning, bör noggrannheten och tillförlitligheten för den elektroniska utrustningen kontrolleras regelbundet för att säkerställa noggrannheten för de registrerade uppgifterna.

Populära Taggar: Bägare konisk kolv, porslin bägarkoniska kolvtillverkare, leverantörer, fabrik

Skicka förfrågan