Obrátená kužeľová banka
1) fľaša s úzkym ústami: 50 ml ~ 10000 ml;
2) Big B fľaša: 50 ml ~ 3000 ml;
3) ústa rohov: 50 ml ~ 5000 ml;
4) Fľaša so širokými ústami: 50 ml/100 ml/250 ml/500 ml/1000 ml;
5) kužeľová banka s krytom: 50 ml ~ 1 000 ml;
6) skrutkovacia kužeľová banka:
a. Čierne veko (všeobecné sady): 50 ml ~ 1 000 ml
b. Oranžové veko (typ zahusťovania): 250 ml ~ 5000 ml;
2. Single a viac ústia z okrúhleho dna:
1) jednorazová guľatá spodná banka: 50 ml ~ 10000 ml;
2) naklonená trojústová banka: 100 ml ~ 10000 ml;
3) naklonená štvorvočná banka: 250 ml ~ 20000 ml;
4) Rovná trojstová banka: 100 ml ~ 10000 ml;
5) Rovná štvorväťová banka: 250 ml ~ 10000 ml.
*** cenník
Popis
Technické parametre
Aobrátená kužeľová banka, tiež známa ako invertovaná lievikovacia banka alebo reverzná kužeľová banka, je jedinečný laboratórny sklenený náter primárne navrhnutý pre špecifické experimentálne potreby, v ktorých by tradičný tvar banky mohol byť nedostatočný. Na rozdiel od štandardnej kužeľovej banky so širšou základňou zužujúcim sa na užší krk, tento variant má inverzný dizajnový krk širší a prechádza do užšej, špicatej základne.
Tento inovatívny tvar slúži na niekoľko účelov. Po prvé, uľahčuje lepšie miešanie a disperziu plynov alebo reaktívnych látok, najmä v chemických reakciách, kde sú rozhodujúce tvorba bublín a vývoj plynu. Širší otvor umožňuje ľahšie vloženie miešaných tyčí, teplomerov alebo iných nástrojov, čo zvyšuje prevádzkové pohodlie.
Po druhé, je ideálny pre vákuové operácie alebo aplikácie vyžadujúce zhromažďovanie destilátov. Úzka základňa môže byť bezpečne utesnená, udržiava vysoký stupeň vákuovej alebo tlakovej integrity, ktorá je rozhodujúca pri destilačných procesoch alebo experimentoch zahŕňajúcich plyny.
Špecifikácie




Žiadosti
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tenobrátená kužeľová banka, výrazný kus laboratórneho skla, sa môže pochváliť rôznymi aplikáciami vo vedeckých a priemyselných prostrediach. Jeho jedinečný dizajn, ktorý sa vyznačuje širším zužujúcim sa krkom do užšej základne, slúži viacerým účelom, ktoré sa odlišujú od tradičných tvarov banky.
Jedno primárne použitie spočíva v jeho schopnosti uľahčovať efektívne miešanie a disperziu plynov alebo reaktívnych látok. Širší otvor umožňuje ľahké zavedenie miešaných tyčí, čo umožňuje dôkladné zmiešanie obsahu v banke. Táto vlastnosť je obzvlášť výhodná pri chemických reakciách, kde je vývoj plynu alebo tvorba bublín významným aspektom, pretože zaisťuje rovnomerné rozdelenie reaktantov a zvyšuje reakčnú kinetiku.
Okrem toho je ideálny pre vákuové operácie alebo procesy zahŕňajúce zhromažďovanie destilátov. Úzka základňa môže byť bezpečne utesnená, vďaka čomu je vhodná na udržanie vysokej vákua alebo integrity tlaku. To je rozhodujúce v destilačných procesoch, kde môže byť banka pripojená k vákuovým čerpadlám, aby sa uľahčilo separáciu prchavých komponentov od zmesi.
Návrh banky navyše minimalizuje kontakt povrchovej oblasti s vonkajším prostredím, čím sa znižuje riziko kontaminácie a odparovania. Vďaka tomu je vynikajúcou voľbou na ukladanie citlivých chemikálií alebo reaktívnych látok počas dlhších období. Úzka základňa tiež umožňuje presnejšiu kontrolu nad objemom obsahu, zvyšuje presnosť meraní a zaisťuje reprodukovateľnosť experimentálnych výsledkov.
Okrem toho jeho tvar uľahčuje účinný prenos tepla, vďaka čomu je vhodný na reakcie kontrolované teplotou. Banka sa dá ľahko zahriať alebo ochladiť rôznymi metódami, ako sú vodné kúpele, ropné kúpele alebo vykurovacie plášť, bez toho, aby ohrozili jeho štrukturálnu integritu.
O odstredivosti
Centrifugácia v biochemických experimentoch je rozhodujúca technika použitá na separáciu, čistenie a koncentráciu rôznych bunkových zložiek, ako sú bunky, vírusy, proteíny, nukleové kyseliny a enzýmy. Nižšie je uvedený podrobný úvod do centrifugácie v biochemických experimentoch:
Koncept
Centrifugácia využíva odstredivú silu generovanú vysokorýchlostnou rotáciou rotora odstredivka. Táto sila spôsobuje, že suspendované častice umiestnené vo vnútri rotujúceho tela sa usadia alebo plávajú, čo umožňuje koncentráciu alebo separáciu určitých častíc. Centrifugálna sila (FC) je sila, ktorá sa tvorí, keď sa objekt pohybuje v kruhovej ceste, čo núti objekt, aby sa odchýlil od stredu kruhového pohybu.
Typy odstredivov a ich aplikácie
Nízkorýchlostné odstredivky
S maximálnou rýchlosťou rotačnej rýchlosti približne 6, 000 otáčok za minútu (rpm) a maximálnou relatívnou odstredivou silou (RCF) takmer 6, 000 g sa tieto odstredivky používajú primárne na oddelenie väčších častíc, ako sú bunky, bunkové debris, médiá a zvyšky médií a creasty.
Vysokorýchlostné odstredivky
Schopné dosiahnuť rýchlosti až do 25, 000 RPM a RCF 89, 000 g, tieto odstredivky sa používajú na oddelenie rôznych precipitátov, bunkových úlomkov a väčších organelov.
Ultracentrifugy
Tieto odstredivky sa môžu otáčať rýchlosťou presahujúcimi 50, 000 rpm, ktoré generujú RCF až 510, 000 g. Sú nevyhnutné pre subcelulárnu frakcionáciu a určenie molekulových hmotností proteínov a nukleových kyselín.
Okrem toho môžu byť odstredivky tiež klasifikované ako prípravné alebo analytické na základe ich zamýšľaného použitia. Preparatívne odstredivky sú navrhnuté na separáciu a čistenie látok, zatiaľ čo analytické odstredivky sa používajú na stanovenie prítomnosti, približnej koncentrácie a molekulovej hmotnosti biomakromolekulov v krátkom čase pomocou malej veľkosti vzorky.
Bežné odstredivky
Odstredenie sedimentácie
Táto metóda spočíva v použití odstredivej rýchlosti, ktorá umožňuje suspendované častice v roztoku, aby sa úplne zrážalo pri pôsobení odstredivej sily.
Diferenciálna centrifugácia
Rôzne rýchlosti odstredenia a časy sa používajú na postupne samostatné častice s rôznymi sedimentačnými rýchlosťami.
Odstredenie hustoty
Častice s rôznymi sedimentačnými rýchlosťami sa usadzujú rôznymi rýchlosťami v gradientovom médiu hustoty a po odstredení tvoria samostatné zóny vzorky.
Izopycnická zóna centrifugácia
Keď sú častice s rôznymi vznášajúcimi sa hustotami vystavení odstredivej sile, pohybujú sa pozdĺž gradientu, až kým nedosiahnu polohu, kde sa ich hustota zhoduje s okolitým médiom, čím tvoria zreteľné zóny.
Prevádzkové postupy a preventívne opatrenia
Pred odstredením je rozhodujúce pripraviť sa a skontrolovať odstredivku, čím sa zabezpečí, že je vopred chladiča, ak sú potrebné nízke teploty. Vzorky by mali byť naložené na približne dve tretiny objemu trubice a umiestnené symetricky, aby sa zabránilo vibráciám. Počas centrifugácie je dôležité pozorovať proces a vyhnúť sa predčasnému otvoru veka. Po centrifugácii by sa mal rotor a prístroj vyčistiť a mal by sa aktualizovať denník používania prístroja.
Stručne povedané, centrifugácia hrá dôležitú úlohu v biochemických experimentoch, čo umožňuje separáciu, čistenie a koncentráciu rôznych bunkových zložiek. Pochopením princípov, typov, metód a prevádzkových postupov centrifugácie môžu vedci účinne využívať túto techniku na rozvoj svojho biochemického výskumu.
Ďalšie konštrukčné prvky
Jeho návrh navyše minimalizuje kontakt s povrchovou plochou s vonkajším prostredím, čím sa znižuje riziko kontaminácie a odparovania, ktoré je prospešné pri citlivých reakciách alebo v dlhodobých scenároch skladovania. Tvar banky tiež umožňuje efektívny prenos tepla, vďaka čomu je vhodný na reakcie kontrolované teplotou.
V súhrneobrátená kužeľová banka, so svojím nekonvenčným, ale praktickým dizajnom ponúka všestranné riešenie pre rôzne experimentálne nastavenia, ktoré zvyšuje prevádzkovú efektívnosť a zabezpečuje presnosť a bezpečnosť vedeckých postupov. Jeho jedinečné atribúty z neho robia nevyhnutný nástroj v oblasti pokročilého chemického výskumu a priemyselných laboratórií.
Špecifikácia prevádzky pre zber vodíka
Experimentálny princíp
Vodík (H₂) je menej hustý ako vzduch (približne {{}}. Štruktúra banky, ktorá je široká na spodnej časti a úzka v hornej časti, umožňuje hromadeniu vodíka na vrchu a vzduch uniknúť zdola.
Experimentálny prístroj
|
Modul |
Účinok |
Režim pripojenia |
|
Reakčná banka |
Produkuje plyn H₂ (napr. Granule zinku + zriedenú kyselinu sírovú) |
Katéter je spojený s krátkym katétrom obrátenej kužeľovej banky |
|
Obrátená kužeľová banka |
Zbierať h₂ |
Krátka trubica sa rozširuje do hornej časti banky a dlhá trubica vedie vonku alebo do umývadla |
|
Potrubie |
Prenosový kanál |
Gumová trubica spája reakčnú fľašu s bankou |
|
Valcový valček na zhromažďovanie plynu (voliteľné) |
Dočasné úložisko H₂ |
Používa sa na overenie efektu zberu |
Postup prevádzky




Prípravná fáza
Inšpekčné zariadenie: Potvrďte, že banka nemá praskliny, katéter je hladký a gumová zátka je dobre utesnená.
Metóda výberu: Použite metódu vybíjania vzduchu smerom nadol, pretože hustota H₂ je menšia ako vzduch.
Pripojenie
Trubica reakčnej fľaše je spojená s krátkym trubicou obrátenej kužeľovej banky cez gumovú trubicu.
Dlhé potrubie je ponechané otvorené na vypúšťanie vzduchu.
Zber plynu
Začnite reakciu: Pridajte granule zinku a zriedite kyselinu sírovú do reakčnej fľaše, aby ste vytvorili plyn H₂.
Prietok plynu: H₂ vstupuje do hornej časti banky z krátkej trubice a vzduch vychádza z dlhej trubice.
Zbierka sudcu Kompletná:
Metóda pozorovania: Dlhé potrubie pokračuje v vypúšťaní vzduchu (dá sa overiť spaľovaním drevených prúžkov, plameň sa zhasne).
Metóda času: Keď je reakcia závažná, je možné zhromaždiť asi 2-3 minúty.
Overovanie a ukladanie
Overenie: Vložte horiace drevo blízko ústia dlhej potrubia a plameň sa zhasne, aby sa dokázal, že H₂ je plný.
SKLADOVANIE: Ak je potrebné dlhodobé úložisko, H₂ sa môže preniesť do zberného valca a utesniť.
Prevencia
Ochrana proti bezpečnosti
Noste ochranné okuliare a laboratórne rukavice, aby sa predišlo úniku kyseliny sírovej.
Operácia sa vykonáva v kapucni dymu, aby sa zabránilo hromadeniu H₂ v tom, aby spôsobil výbuch.
Operačné podrobnosti
Hĺbka katétra: Krátky katéter by sa mal rozšíriť do hornej časti banky, aby sa zabezpečilo, že sa H₂ hromadí.
Zabráňte sacii: Po zastavení reakcie odstráňte katéter a potom zhasnite zdroj tepla.
Čistota plynu: Počiatočný reakčný plyn sa môže zmiešať s parou kyseliny sírovej, ktorá sa musí zbierať po stabilnom toku plynu.
Údržba rastlín
Po experimente vyčistite banku destilovanou vodou, aby ste predišli korózii zvyškov.
Uložte hore nohami na suchom mieste, aby ste zabránili hromadeniu prachu na ústach fľaše.
Bežné problémy a riešenia
|
Problém |
Odôvodniť |
Riešenie |
|
Rýchlosť pomalého zberu |
Nízka reakcia |
Zvýšte koncentráciu kyseliny sírovej alebo použite zinkový prášok |
|
Nečistota plynu |
Katéter sa nerozšíruje do hornej časti banky |
Poloha katétra |
|
Blokovanie katétra |
Častice zinku vstupujú do katétra |
Na zabalenie granúl zinku použite filtračný papier |
|
Invertovaná kužeľová banka je zlomená |
Priame teplo alebo násilné vibrácie |
Nehrievajte, zvládajte ľahko |
Návrh experimentálnej optimalizácie
Zlepšiť efektívnosť zberu
Separačná lievik sa používa na kontrolu zrýchlenia kvapiek zriedenej kyseliny sírovej, aby sa zabránilo nadmernej reakcii.
Do banky vložte sušenku (napríklad bezvodý chlorid vápenatého), aby absorboval zvyškovú vodu.
Opatrenia na ochranu životného prostredia
Zostávajúci H₂ sa môže absorbovať do vody, aby sa zabránilo výtoku do vzduchu.
Alternatívna schéma
Ak chcete vyschnúť H₂, spojte koncentrovanú rúrku kyseliny sírovej na konci potrubia.

Experimentálne príklady
Cieľ: Zbierať a overiť generovanie H₂.
Experimentálne kroky:
K reakčnej fľaši sa pridali 50 ml zriedenej kyseliny sírovej (1 mol/l) a 10 g zinkových granúl.
Pripojte katéter s krátkym katétrom obrátenej kužeľovej banky a dlhý katéter vedie vonku.
Pozorujte prietok plynu pri ústach dlhého potrubia a overte ho horiacim dreveným prúžkom asi po 3 minútach.
Fenomén: Plameň dreveného pásu zhasne, čo dokazuje, že H₂ bol zozbieraný.
Zhrnutie
Tenobrátená kužeľová bankamôže efektívne zhromažďovať H₂ prepustením vzduchu smerom nadol. Počas prevádzky je potrebné venovať pozornosť hĺbke katétra, čistoty plynu a ochrany bezpečnosti. Optimalizáciou experimentálneho zariadenia je možné ďalej zlepšiť efektívnosť zberu a ochranu životného prostredia.
Populárne Tagy: invertovaná kužeľová banka, Čína obrátila kužeľovskú banku výrobcov, dodávateľov, továreň
Dvojica
Objemová kužeľová bankaĎalšie
Hubová kužeľová bankaZaslať požiadavku















