Kemi, der adskiller tragt
video

Kemi, der adskiller tragt

1.Triangulær tragt: 60 mm\/75 mm\/90 mm\/120 mm\/150 mm
2. Big mundtragt: 90 mm\/170 mm\/210 mm\/260 mm
3. Dækkede mundtræ: 150 mm\/200 mm\/250 mm\/300mm
*** Prisliste for hele ovenfor, forhør os om at få
Send forespørgsel
Chat nu

Beskrivelse

Tekniske parametre

På kemiområdet spiller laboratorieudstyr en central rolle i at lette nøjagtige og præcise eksperimenter. Blandt det utal af tilgængelige instrumenter skiller den adskillende tragt sig ud som et alsidigt og uundværligt værktøj, især inden for væskeklæberekstraktioner.

Kemi, der adskiller tragter et almindeligt anvendt instrument i kemiske eksperimenter, hovedsageligt anvendt til at adskille to slags uopløselige væske- eller ekstraktionsoperationer, det har en række typer, herunder almindelig flydende adskillelsestragt, pæreformet flydende separationstragt, sfærisk flydende separationstragt osv., Det er velegnet til en række kemiske eksperimenter, især involverende flydende separation og ekstraktionseksperimenter. Besuce med dens unikke design og funktion, den har bred anvendelse af kemiske værdier, især. Det kan ikke kun let adskille uopløselig væske og udtrække væskeadskillelsesdrift, men kan også bruges til fremstilling af gasvæske tilsætning og skal nøjagtigt kontrollere dråbeaccelerationshastigheden for eksperimenter.

 

Parametre

20241028113854

 

Trekantet tragt

product-1740-290

20241028113938

 

Stor mundtragt

product-1730-249

20241028114025

 

Bred-mundet tragt

product-1729-245

 

Materialer
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

Valget af materiale til separerende tragt afhænger stort set af arten af ​​de kemikalier, der håndteres:

◆ Glas: Glasseparerende tragt er meget holdbare og resistente over for kemisk korrosion. De giver en klar synlighed af separationsprocessen, hvilket gør dem ideelle til brug med en lang række kemikalier. Imidlertid kan glas være tilbøjelig til brud, hvis den falder eller udsættes for ekstreme temperaturer.

◆ Plast: Plastsskillende tragt tilbyder et lettere og mere knustbestandigt alternativ til glas. De er især egnede til brug med ætsende kemikalier eller dem, der reagerer negativt med glas. Imidlertid giver plast muligvis ikke den samme klarhed som glas, og visse plast kan være modtagelige for kemisk nedbrydning over tid.

 

Applikationer i kemi

 

A Kemi, der adskiller tragt, også kendt som en separatorisk tragt, er et afgørende stykke laboratorieudstyr, der bruges i kemi til adskillelse af ikke -blandbare væsker baseret på deres forskellige densiteter. Dette alsidige værktøj anvendes ofte i processer som væske-væskeekstraktioner, hvor en forbindelse overføres fra et opløsningsmiddel til et andet. Dens design har en konisk form med en stopcock i bunden, hvilket tillader præcis kontrol over frigivelsen af ​​det nedre væskelag, efter at faser er adskilt.

I praktiske anvendelser er en separerende tragt uundværlig i organisk kemi til rensning af forbindelser eller isolering af specifikke stoffer fra blandinger. For eksempel kan det adskille et organisk produkt fra et vandigt affaldslag efter en reaktion. Processen involverer tilsætning af blandingen til tragten, ryster den med et passende opløsningsmiddel og derefter tillader lagene at adskille. Den tættere væske sætter sig i bunden og kan drænes af, mens den mindre tætte væske forbliver over. Denne metode er vidt brugt i industrier som farmaceutiske stoffer, petrokemikalier og miljøanalyse, hvor effektiv adskillelse og oprensning af stoffer er vigtige.

 

 

Væske-væskeekstraktion

Dette er den mest almindelige påføring af den separerende tragt. Det giver mulighed for adskillelse af opløste stoffer fra et opløsningsmiddel til et andet, baseret på deres opløselighedsforskelle. I ekstraktionen af ​​koffein fra kaffebønner opløses koffein for eksempel i et opløsningsmiddel, såsom dichlormethan, som derefter adskilles fra den vandige fase ved hjælp af en separerende tragt.

 
 

Oprensning og isolering

Separationstragten bruges også til oprensning og isolering af forbindelser. Ved selektiv ekstraktion af ønskede forbindelser i et andet opløsningsmiddel, kan den adskillende tragt hjælpe med at adskille urenheder og rense det ønskede produkt.

 
 

Analytisk kemi

I analytisk kemi bruges den separerende tragt til at fremstille prøver til analyse. I ekstraktionen af ​​metaller fra miljøprøver kan for eksempel den separerende tragt bruges til at adskille metalioner fra prøvematrixen, hvilket muliggør en mere nøjagtig analyse.

 
 

Syntese og reaktionsovervågning

I syntetisk kemi bruges den separerende tragt ofte til at overvåge fremskridtene med reaktioner og til at adskille reaktionsprodukter. Ved periodisk at udtrække og analysere reaktionsblandingen kan forskere få indsigt i reaktionsmekanismen og optimere reaktionsbetingelserne.

 

 

Filtreringseksperiment

 

Eksperimentelt formål og princip

 

 

Hovedformålet med eksperimentet er effektivt at adskille de faste partikler fra den faste væskeblanding ved hjælp af en kemisk separationstragt og en sugefilterindretning, mens den flydende del kan opsamles. Princippet om denne proces er reduceret trykfiltrering, det vil sige brugen af ​​pumpens negative tryk, luften fjernes fra sugefilterflasken og reducerer derved trykket i flasken. Denne trykforskel, der er dannet i Brinell -tragten, fremskynder adskillelsen af ​​faste stoffer og væsker og forbedrer filtreringseffektiviteten.

Eksperimentelle instrumenter og reagenser
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

Instrument

Brinell -tragt: En tragt med en porøs keramisk plade, der understøtter filterpapiret og styrer væsken ned.

Filterflaske: Bruges til at opsamle den filtrerede væske.

Vakuumpumpe: Tilvejebringer et miljø med negativt tryk for at fremskynde filtreringsprocessen.

Sikkerhedsflaske: Forhindre vand i pumpen i at spilde og hælde i sugefilterflasken.

Glasstang: Til dræning og agitation.

Overfladeskål: Bruges til at holde tørret fast materiale.

Reagens

Fast-væskeblanding, der skal filtreres: kan være enhver kombination af fast og flydende, der skal adskilles.

Filterpapir: Bruges til at filtrere den faste-væskeblanding, det relevante filterpapir skal vælges i henhold til arten af ​​det stof, der skal filtreres.

Detergent: Bruges til at vaske faste stoffer, som kan destilleres vand eller andre passende opløsningsmidler.

 

 
Eksperimentelle trin
 
1. instrumentforbindelse og inspektion

Installer Brinell -tragten på sugefilterflasken, og sørg for, at forbindelsen er stram.

Tilslut sikkerhedsflasken til vakuumpumpen og kontroller tætheden i hele systemet for at sikre, at der ikke er nogen luftlækager.

2. Filterpapirforberedelse og installation

I henhold til størrelsen på Brinell -tragten skal du skære en passende filterpapirstørrelse.

Fugter filterpapiret med en lille mængde vand og hold det tæt på tragten for at sikre, at der ikke er nogen bobler mellem filterpapiret og den keramiske plade.

3. blandingsfiltrering

Hæld den faste væskeblanding, der skal filtreres i Brinell -tragten langs glasstangen, og vær opmærksom på at kontrollere hældningshastigheden for at undgå blandingen overløb.

Start vakuumpumpen, og start vakuumfiltreringen. Når væsken strømmer ud, vil det faste materiale gradvist fanges på filterpapiret.

4. filtratopsamling og inspektion

Overhold filtratet i filterflasken for at sikre, at den er klar og fri for urenheder.

Når filtratet hurtigt stiger til grenrøret på ekstraktionsfilterflasken, skal latexrøret på ekstraktionsfilterflasken fjernes, tragten skal fjernes, og filtratet skal hældes ud fra den øverste munding af ekstraktionsfilterflasken, og derefter skal ekstraktionsfilteret fortsætte.

5. Fast vask og tørring

Luk vakuumpumpen, og hold op med at pumpe.

Vask langsomt gennem det faste materiale med vaskemiddel for at fjerne resterende væsker og urenheder fastgjort til det faste stof.

Efter vask skal du genstarte vakuumpumpen for at filtrere, indtil vaskevæsken er klar.

Overfør det faste materiale fra filterpapiret til et rent papir eller en overfladeskål til tørring.

Forholdsregler for eksperiment

 

Sikker operation

Passende personligt beskyttelsesudstyr, såsom laboratoriefrakke, handsker og beskyttelsesbriller, bør bæres under eksperimentet. Undgå på samme tid at udsætte tragten direkte for høje temperaturer eller i nærheden af ​​brandkilder.

01

Instrumentvalg og forbindelse

Sørg for, at alle instrumenter rengøres og tæt tilsluttet. Især skal forbindelsessekvensen af ​​det lange rør og det korte rør på sikkerhedsflasken ikke forveksles med at forhindre sugefænomenet.

02

Valg af filterpapir og behandling

Vælg det relevante filterpapir i henhold til arten af ​​det materiale, der skal filtreres. For stærkt surt, stærkt alkaliske eller stærkt oxideringsopløsninger, skal glasfiberfilterklud eller glasandtragt bruges i stedet for almindeligt filterpapir. På samme tid skal filterpapiret helt dække alle de små huller på den keramiske plade og fugte det med en lille mængde vand for at holde det tæt på tragten.

03

Filtreringshastighedskontrol

I filtreringsprocessen skal vakuumpumpens pumpehastighed justeres efter behov for at kontrollere filtreringshastigheden. Undgå overdreven filtreringshastighed, hvilket resulterer i flydende spild eller filter papirbrud.

04

Rettidig rengøring og vedligeholdelse

Efter afslutningen af ​​eksperimentet skal tragt og relaterede instrumenter rengøres i tide for at fjerne resterende væsker og urenheder. Oprethold tragten regelmæssigt for at sikre, at den er i god arbejdsforhold.

05

 

Ved at følge ovenstående trin og forholdsregler kan vi med succes fuldføre den kemiske separationstragtekstraktionsfiltreringseksperiment og opnå effektiv adskillelse af faste og væske. Denne teknologi er ikke kun brugt i kemiske eksperimenter og industriel produktion, men giver os også en mulighed for dybt at forstå princippet og praktisk drift af fast-væske-adskillelse.

 

Konklusion

 

A Kemi, der adskiller tragt, også kendt som en separatorisk tragt eller en SEP-tragt, er et vigtigt stykke laboratorieglas, der bruges i kemi til væske-væskeekstraktioner. Dens primære funktion er at adskille ikke -blandbare væsker med forskellige densiteter, såsom et organisk opløsningsmiddel og en vandig opløsning.

Tragten har typisk en konisk form med en stopcock i bunden, hvilket tillader kontrolleret frigivelse af det nedre lag. Under brug hældes blandingen i tragten, og efter at have rystet (med udluftning til frigivelse af tryk) adskiller lagene sig på grund af deres forskellige tætheder. Den tættere væske danner det nedre lag og kan drænes ud, mens den mindre tætte væske forbliver over.

Dette værktøj er vidt anvendt i organisk syntese, analytisk kemi og oprensningsprocesser. Dens design minimerer blanding af lagene under adskillelse, hvilket sikrer effektiv genvinding af ønskede forbindelser. Almindelige anvendelser inkluderer ekstraktion af organiske produkter fra vandige reaktioner, fjernelse af urenheder eller isolering af specifikke stoffer fra komplekse blandinger.

Korrekt anvendelse kræver forsigtighed for at forhindre dannelse af emulsion og sikre fuldstændig adskillelse. Separationstragtens enkelhed og effektivitet gør den uundværlig i både uddannelsesmæssige og industrielle laboratorier, der spiller en kritisk rolle i kemiske separationsteknikker.

 

Populære tags: Kemi, der adskiller tragt, China Chemistry Separating tragtproducenter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel