Glasmätcylinder 100 ml
video

Glasmätcylinder 100 ml

1. Glass Mätcylinder
Kapacitet (ML): 5/10/25/50/100/250/500/1000/2000/5000
2. Stoppad mätcylinder
Kapacitet (ML): 5/10/25/50/100/250/500/1000/2000
*** Prislista för hela ovan, fråga oss för att få
Skicka förfrågan
chatta nu

Beskrivning

Tekniska parametrar

Deglasmätcylinder 100 mlär ett vanligt använt mätverktyg i laboratorier, kännetecknat av hög noggrannhet och stark hållbarhet. Det har ett brett utbud av tillämpningar inom olika områden som kemiska experiment, fysiklaboratorier och biologiska experiment. Samtidigt bör uppmärksamheten också ägnas åt urval och placering, läsmetoder, användningsbegränsningar, samt rengöring och underhåll under användning för att säkerställa noggrannheten för mätresultaten och instrumentets livslängd. Den graderade cylindern är en grov mätare med hög noggrannhet. Om minsta skala för en graderad cylinder med ett intervall på 5 ml är 0. 1 ml, är dess noggrannhet 0. 1 ml; Om minsta skala för en graderad cylinder med ett intervall på 1 0 ml är 0. 2 ml, är dess noggrannhet 0,2 ml; Minsta skala för en graderad cylinder med ett intervall av 50 ml är 1 ml, och dess noggrannhet är 1 ml, etc. Vanlig och mer exakta graderade cylindrar kan bara registrera betydande värden till en decimal, såsom 7,2 ml. I allmänhet finns det inget behov av att uppskatta läsning, och det finns inget samförstånd ännu.

 

Produktbeskrivning

Measuring cylinder | Shaanxi achieve chem

product-1369-752

Measuring cylinder | Shaanxi achieve chem

product-1369-572

 

Typ

 

En graderad cylinder med 100 ml är ett vanligt använt mätverktyg i laboratorier, främst används för att mäta volymen vätskor. Enligt olika klassificeringskriterier,glasmätcylinder 100 mlkan klassificeras i olika typer.

04

Materialklassificering

 

(1) Vanligt glas examen cylinder:
Funktioner: Tillverkad av vanligt glas, hög transparens, men relativt dålig värme- och korrosionsmotstånd.
Tillämpliga scenarier: Lämpliga för allmänna experiment, såsom att mäta vätskevolymen vid rumstemperatur, förbereda lösningar som inte kräver hög temperatur eller korrosionsbeständighet, etc.
(2) Hög borosilikatglasutbildad cylinder:
Funktioner: Tillverkad av högt borosilikatglas har det bra värmebeständighet och korrosionsbeständighet. Hög borosilikatglas är ett speciellt glasmaterial med låg expansionshastighet, hög temperaturmotstånd, hög styrka, hög hårdhet, hög transmission och hög kemisk stabilitet.
Tillämpliga scenarier: Lämplig för hög temperatur eller frätande experiment, såsom att mäta volymen uppvärmda vätskor eller mäta volymen frätande vätskor.

Användarklassificering

 

(1) Graderad cylinder:
Funktioner: Används för att mäta volymen vätska injicerat i en graderad cylinder. Skalan på den graderade cylindern visar den exakta volymen på den injicerade vätskan utan att beakta fenomenet vätska som hänger på väggen.
Tillämpliga scenarier: Lämplig för experiment som kräver exakt mätning av volymen injicerad vätska, såsom exakt mätning av volymen av lösta ämnen vid framställning av en lösning av en viss koncentration.
(2) Graderad cylinder:
Karakteristik: Används för att mäta volymen vätska som hälls ut från en graderad cylinder. Skalan på den graderade cylindern har tagit hänsyn till fenomenet vätska som hänger på väggen och visar den exakta volymen på den hällda vätskan.
Tillämpliga scenarier: Lämplig för experiment som kräver exakt mätning av volymen hälld vätska, såsom säkerställer exakt volym av hälld vätska under kvantitativ överföring.

05
13

Precisionsklassificering

 

(1) Glass I Glasutbildad cylinder:
Funktioner: Den högsta bearbetningsnoggrannheten och bästa kvalitet. Ytan är smidig och lämplig för kvantitativ analys och testning med hög precision, samt situationer med endast små tillåtna fel, såsom högpresterande vätskekromatografi, gaskromatografi, atomabsorptionsspektroskopi-analys, etc.
Tillämpliga scenarier: Lämplig för experiment som kräver extremt hög mätnoggrannhet.
(2) Glass II Glass Graduerad cylinder:
Egenskaper: Bearbetningsnoggrannheten är andra och kvaliteten är näst bäst. Ytan är platt och har ingen dekorativ finish. Felområdet för kapacitetsvärdet är mindre än eller lika med felvärdet för klass I -glasskyldigen.
Tillämpliga scenarier: Lämpliga för allmänna experiment och kvantitativa mätningar av stora volym, indunstning och andra operationer.

 

(3) Glass III Glass Graderad cylinder:
Egenskaper: Dålig bearbetningsnoggrannhet och genomsnittlig kvalitet. Felområdet för kapacitetsvärdet är mindre än eller lika med felvärdet för klass II -glasutbildad cylinder.
Tillämpliga scenarier: Lämplig för allmänna experiment och lagring. Även om produktionsnoggrannheten är låg är tillverkningen och priset relativt billigt.

15

Användande

1. Hur injicerar man vätska i en graderad cylinder?

När du injicerar vätska i en vektorcylinder, håll cylindern med din vänstra hand och luta den något. Håll reagensflaskan med höger hand och håll flaskmunnen nära cylindermunnen, så att vätskan långsamt kan flyta in. (Den graderade cylindern är för grov mätning)

2. Vilken sida ska skalan på mätcylinderytan?

Den graderade cylindern har inte en "0" -skala, och startskalan är vanligtvis 1/10 av den totala volymen. Många experimentella diagram i kemiböcker har skalan på den graderade cylindern på ryggen, vilket är mycket obekvämt. Eftersom siktlinjen måste passera genom två lager glas och vätska, om vätskan är grumlig, är det ännu svårare att se skalan tydligt, och skalan siffror är inte behagliga för ögat. Så skalan är bra för talang.

3. När kommer volymen på vätskan som tas att läsas ut?

När du har injicerat vätskan, vänta i 1-2 minuter på att vätskan vidhäftar den inre väggen och läser sedan skalvärdet. Annars kommer läsvärdet att vara för litet.

4. Hur läser jag volymen på vätskan taget?

Håll den graderade cylindern i handen och gör den naturligt vertikal. Håll din siktlinje med den lägsta punkten på den konkava vätskan inuti cylindern och läs sedan ut volymen på vätskan. Annars kommer läsningen antingen för hög eller för låg.

5. Kan mätcylindervärmen eller mäta överhettad vätska?

Skalan på den graderade cylinderytan avser volymen vid en temperatur på 20 grader. När temperaturen stiger genomgår den graderade cylindern värmeutvidgning, vilket resulterar i en volymökning. Från detta kan man se att den graderade cylindern inte kan upphettas, och den kan inte heller användas för att mäta överhettade vätskor, än mindre genomföra kemiska reaktioner eller förbereda lösningar i den graderade cylindern.

6. Behöver jag skölja den graderade cylindern med vatten efter att ha hällt ut vätskan?

Det beror på den specifika situationen. Om det endast är för att vara exakt mätning, finns det inget behov av att skölja den graderade cylindern med vatten, eftersom återstående vätska redan har beaktats vid tillverkning av den graderade cylindern. Tvärtom, om sköljning resulterar i att en större volym tas. Om du vill använda samma graderade cylinder för att mäta andra vätskor, måste du skölja dem noggrant med vatten för att förhindra föroreningar från föroreningar.
Obs: Graderade cylindrar används vanligtvis endast när precisionskraven inte är särskilt strikta och används vanligtvis för kvalitativ analys. De används i allmänhet inte för kvantitativ analys eftersom felet med graderade cylindrar är relativt stort. En graderad cylinder behöver i allmänhet inte uppskattas eftersom det är en grov mätare, men ibland måste den också uppskattas, till exempel ammetern i fysiska och elektriska mätinstrument. Det finns ingen enighet om det måste uppskattas

7. När det gäller frågan om att titta upp och ner på mätcylindern

När du tittar på volymen av en graderad cylinder tittar du på mittpunkten för vattenytan
När man tittar ner är siktlinjen lutad nedåt, och skärningspunkten mellan siktlinjen och cylinderväggen är på vattenytan, så läsdata är högre och det faktiska uppmätta lösningsvärdet är lägre
Att titta upp är när siktlinjen lutas uppåt, och skärningspunkten mellan siktlinjen och cylinderväggen är under vattenytan, så att dataläsningen är låg och det faktiska uppmätta lösningsvärdet är högt

8. Anledningen till att mätningscylindern inte kan upphettas direkt, kemiska reaktioner kan inte uppstå i mätcylindern och lösningar kan inte framställas inuti mätcylindern

(1) Den volymetriska kapaciteten för den graderade cylindern är för liten för reaktion
(2) Det är inte möjligt att utspäda eller förbereda lösningar i den graderade cylindern, och det är inte möjligt att värma den graderade cylindern, så det är svårt att förbereda lösningar.
(3) Kemiska reaktioner kan inte genomföras i den graderade cylindern för att undvika skador och ibland till och med fara.
(4) Reaktionen kan frigöra värme
Uppmärksamhet: När du mäter vätska väljer du lämplig storlek påglasmätcylinder 100 mlBaserat på volymen som mäts (annars kommer det att orsaka betydande fel). När du läser, placera den graderade cylindern vertikalt och stadigt på bordet och håll skalan på den graderade cylindern på samma nivå som den lägsta punkten på den vätskekavala ytan inuti den graderade cylindern. Generellt sett, ju tunnare diametern på en graderad cylinder, desto bättre är noggrannheten. Detta beror på att området i en cirkel endast kan beräknas grovt, så ju större diametern, desto större är felet.

9. Vad är utgångspunkten för den graderade cylinderskalan

Den lägsta skalan är vanligtvis en tiondel av den maximala skalan.
Till exempel, om den maximala skalan är 10 ml, är standard minimiskalan för en graderad cylinder 1 ml, och för en 500 ml graderad cylinder bör minimiskalan vara 50 ml.

 

Populära Taggar: Glasmätcylinder 100 ml, Kina glasmätcylinder 100 ml Tillverkare, leverantörer, fabrik

Skicka förfrågan