Lijevak za odvajanje stakla
video

Lijevak za odvajanje stakla

1.Triangularni lijevak: 60 mm\/75 mm\/90 mm\/120 mm\/150 mm
2. Big lijevka za usta: 90 mm\/170 mm\/210 mm\/260 mm
3. Plod u cijelosti: 150 mm\/200 mm\/250 mm\/300 mm
*** CISPER ZA CIJELO NAPOME
Pošaljite upit
Čavrljaj sad

Opis

Tehnički parametri

A lijevak za odvajanje staklaje komad laboratorijskog staklenog pribora koji se koristi za odvajanje dvije nepomirljive tekućine na temelju njihove različite gustoće. Lijevak za odvajanje, poznat i kao tok za odvajanje, laboratorijski je uređaj koji se koristi za odvajanje mješavina tekućina koje se ne miješaju zajedno, poput ulja i vode. Obično se sastoji od konusnog stakla ili stakla u obliku kruške sa zaustavnim kokošima na dnu, omogućavajući da se tekućine odvoje odvojeno.


Tok za odvajanje djeluje na principu da se nepomirljive tekućine mogu razdvojiti na temelju razlike u njihovoj gustoći. Gušća tekućina tone na dno, dok lakša tekućina lebdi na vrhu, omogućujući da se dvije tekućine isušuju odvojeno od zaustavljanja.

 

Načelo

 

Djeluje na principu da se nepomirljive tekućine mogu razdvojiti na temelju razlike u njihovoj gustoći. Gušća tekućina tone na dno, dok lakša tekućina lebdi na vrhu, omogućujući da se dvije tekućine isušuju odvojeno od zaustavljanja.Slijedi detaljno objašnjenje ovog postupka:

01

Ulijevanje miješanih tekućina: Prvo, mješavina dviju nepomirljivih tekućina koje treba odvojiti ulijeva se u razdvajajući lijevak. Obično će se dvije tekućine prirodno stratificirati jer se ne otapaju jedna u drugoj.

 
02

Slojevi: lijevak za odvajanje sa miješanim tekućinama ostavlja se da stoji neko vrijeme tako da se dvije tekućine prirodno slože prema razlici u gustoći. Teža tekućina će potonuti na dno lijevka, dok će svjetlija tekućina lebdjeti na vrh.

 
03

Zatvorite klip: Nakon što su dvije tekućine potpuno slojevite, zatvorite klip na dnu lijevka kako biste spriječili da bilo koja tekućina pobjegne.

 
04

Izlijevanje gornje tekućine: lagano uklonite tok za odvajanje sa postolja i okrenite vrat lijevka u stranu tako da izlaz lijevka nije udaljen od spremnika. Zatim polako otvorite klip i omogućite da teže tekućine na dnu istječe dok se ne postigne sučelje između dviju tekućina. U ovom trenutku zatvorite klip kako biste zaustavili pražnjenje.

 
05

Prikupljanje gornje tekućine: Vratite lik na postolje, pazeći da bude uspravno. Zatim pažljivo otvorite klip kako biste omogućili da lakša tekućina iz gornjeg sloja izvire i sakupi ga u drugom spremniku. Kako su dvije tekućine nepomirljive, oni će održavati jasno sučelje u lijevku, što osigurava da se gornja tekućina sakuplja čisto i ne miješa s donjom tekućinom.

 
06

Isperite i ponovite: ako je potrebno, lijevak za odvajanje može se ispraviti i ponoviti postupak kako bi se osiguralo da se obje tekućine potpuno razdvoje i sakuplja.

 
07

OPREZ: Tijekom rada potrebno je paziti da ne ometa tekuće sučelje kako ne bi miješali dvije tekućine i utjecali na razdvajanje. Osim toga, tijekom rada treba izbjegavati brzo dekantiranje ili nasilno tresenje kako bi se izbjeglo tekuće prskanje ili zbunjenost sučelja.

 
08

Na taj način, lijevak za odvajanje stakla može učinkovito odvojiti nepomirljive tekućine prema njihovoj razlici gustoće, što je vrlo korisna tehnika u kemijskim eksperimentima i industrijskoj proizvodnji.

 
Parametar

20241028113854

Trokutasti lijevak

Specifikacija Promjer otvora za lijevka Promjer cijevi lijevka Visina Pakiranje
60 mm 60 mm 5,20 mm 1 0 4,0mm 400 PCS\/ okvir
75 mm 75 mm 8,10 mm 135,1 mm 300 PCS\/ okvir
90 mm 90 mm 7,10 mm 154. 0 mm 250 PCS\/ okvir
120 mm 120 mm 14.3 mm 185. 0 mm 150 PCS\/ okvir
150 mm 150 mm 21,4 mm 212. 0 mm 80 PCS\/ okvir

 

20241028113938

Veliki lijevak za usta

Specifikacija Promjer otvora za lijevka Promjer cijevi lijevka Visina Pakiranje
90 mm 90 mm 15. 0 mm 93. 0 mm 50 PCS\/ okvir
170 mm 170 mm 2 0. 0mm 148. 0 mm 20 računala\/ kutija
210 mm 210 mm 22. 0 mm 182 0 mm 20 računala\/ kutija
260 mm 260 mm 25. 0 mm 211. 0 mm 20pcs\/ okvir

 

20241028114025

Tok širokog usta

Specifikacija Promjer otvora za lijevka Promjer cijevi lijevka Visina Pakiranje
150 mm 150 mm 15,5 mm 235. 0 mm 10 računala\/ okvira
200 mm 200 mm 15,6 mm 275. 0 mm 10 računala\/ okvira
250 mm 250 mm 25. 0 mm 331. 0 mm 10 računala\/ okvira
300 mm 300 mm 25,5 mm 375. 0 mm 10 računala\/ okvira

 

Prijave u kemiji 

Lijevak za odvajanje stakla(Staklo za odvajanje lijevka) ima širok spektar specifičnih primjena u eksperimentima s kemijom, evo nekoliko uobičajenih namjena:

 

  1. Odvajanje mješavina uljne vode:Jedna od najosnovnijih primjena lijevka za odvajanje je odvajanje smjesa ulja i vode, jer su to nepomirljive tekućine koje se mogu odvojiti na temelju razlika u gustoći.
  2. Ekstrakcija aktivnih sastojaka:U kemiji prirodnih proizvoda, tokovi za odvajanje obično se koriste za ekstrakciju aktivnih sastojaka iz biljnih ekstrakata, poput odvajanja pigmenata i boja od biljaka.
  3. Pročišćavanje organskih spojeva:U pokusima organske sinteze, tokovi za odvajanje koriste se za pročišćavanje organskih spojeva od reakcijskih smjesa uklanjanjem neželjenih nusproizvoda ekstrakcijom tekućine tekućine.
  4. Fazni prijenos katalizirane reakcije:U reakcijama koje uključuju katalizatore prijenosa faza, tokovi za odvajanje mogu se koristiti za odvajanje reaktanata i proizvoda, posebno u reakcijama između različitih faza.
  5. Odvajanje korozivnih kiselina i baza:U slučajevima kada korozivne kiseline ili baze treba odvojiti od reakcijske smjese, tok za razdvajanje može sigurno izvesti ovu operaciju.
  6. Ekstrakcija aktivnih farmaceutskih sastojaka iz biljaka:U razvoju lijekova, tokovi za odvajanje koriste se za izvlačenje ljekovitih sastojaka iz biljnog materijala.
  7. Prijave u naftnoj industriji:U naftnoj industriji tokovi za odvajanje koriste se za odvajanje smjesa naftne vode, koje su ključne za rafiniranje i preradu nafte.

s-l1200

8/

Uklanjanje vode iz organske tekućine:U organskoj sintezi ponekad je potrebno ukloniti vodu iz organskih otapala, a tok odvajanja to može postići pomoću sušila poput bezvodnog magnezija sulfata ili bezvodnog kalcijevog klorida.

9/

Analiza okoliša:U analizi okoliša, tokovi za odvajanje mogu se koristiti za odvajanje suspendiranih čestica ili onečišćenja od uzoraka vode ili tla za daljnju analizu.

10/

Podučavanje i demonstracija:U nastavnim laboratorijama, tokovi za odvajanje koriste se kako bi se pokazale tehnike ekstrakcije tekućine tekućine studentima kako bi im pomogli da razumiju proces razdvajanja nepomirljivih tekućina.

11/

Kontrola kvalitete:U laboratorijima za kontrolu kvalitete, tokovi za odvajanje koriste se kako bi se osigurala čistoća i kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda uklanjanjem nečistoća i stranih čestica filtracijom.

12/

Istraživanje i razvoj:U istraživačkim i razvojnim laboratorijima, tokovi za odvajanje koriste se za odvajanje i analizu različitih komponenti smjese, olakšavanje kemijskih reakcija i pročišćavanje spojeva za daljnje eksperimentiranje.

13/

Ove aplikacije pokazuju svestranost i važnost njih u eksperimentima iz kemije, gdje su jedan od neophodnih alata.

Materijalni inovacijski smjer
Optimizacija performansi i kontrola troškova visokog borosilikatnog stakla

 

Glass Separatory Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

Poboljšana otpornost na toplinu i kemijska stabilnost

Visoko borosilikatno staklo (poput Pyrex -a) postalo je glavni materijal lijevka za odvajanje stakla zbog svog niskog koeficijenta toplinske ekspanzije (3,3 × 10⁻⁶\/ stupnja) i izvrsne otpornosti na kiselinu i alkaliju. U budućnosti, prilagođavanjem omjera borne kiseline i silicijevog dioksida, njegov toplinski otpor (poput tolerancije na temperaturne razlike između -20 stupnja C i 500 stupnjeva C) i kemijske stabilnosti mogu se dodatno optimizirati. Na primjer, japanska podružnica Asahi Glass razvila je visoko-borosilikatno staklo otporno na hidrofluornu kiselinu unošenjem komponenti glinice, što je pogodno za odvajanje ultra-opsega reagensa u industriji poluvodiča.

Glass Separatory Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

Smanjenje troškova i proizvodnja razmjera

Visoki troškovi stakla s visokim dijelovima (otprilike 3-5 puta običnog stakla) ograničava njegovu popularnost. Upute tehnološkog proboja uključuju:

Poboljšanje procesa topljenja: Upotreba tehnologije izgaranja kisika umjesto tradicionalnog izgaranja zraka može smanjiti temperaturu taljenja 100-150 stupanj, smanjiti potrošnju energije;

Recikliranje otpada: Kroz tehnologiju kemijskog jačanja, proizvodi za otpadno staklo pretvaraju se u visoke borosilikatne staklene sirovine, a brzina recikliranja može dostići više od 70%;

Automatizirane proizvodne linije: Industrijski roboti se uvode u oblik, rezanje i poljski staklo, povećavajući učinkovitost proizvodnje i smanjujući troškove rada.

Glass Separatory Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

Funkcionalna tehnologija premaza

Kako bi se ispunili određeni eksperimentalni zahtjevi, na površinu visokog borosilikatnog stakla mogu se primijeniti funkcionalni premazi:

Hidrofobni premaz: Metoda sol-gel koristi se za polazak nano silicijevog premaza, tako da je kut kontakta s vodom iznad 110 stupnjeva, što je prikladno za brzo ispuštanje tekućine nakon odvajanja;

Antibakterijski premaz: napunjen ionima srebra ili nanočestica cinkovog oksida, inhibira rast mikroba, pogodno za biomedicinska polja.

Inovativna primjena kompozitnih materijala

 

Stakleni-keramički kompoziti

Ugradnjom keramičkih čestica poput glinice i silikonskog nitrida u staklenu matricu, mehanička čvrstoća i otpornost na habanje mogu se značajno poboljšati. Na primjer, staklena keramika Zerodur® koju je razvio Schott, Njemačka, ima čvrstoću savijanja od 1200 MPa, više od 10 puta veće od uobičajenog stakla, i pogodna je za scenarije visokog pritiska ili visokog utjecaja.

Stakleni-polimerni kompoziti

Prevladavanje staklene površine politetrafluoroetilenom (PTFE) ili polieter eterskom ketonom (PEEK) premaz povećava otpornost na koroziju i samo-podmazivanje. Na primjer, upotreba PTFE premaza na vratu lijevka može podnijeti jake kiseline i alkalije, a koeficijent trenja smanjuje se na manje od 0. 05, smanjujući tekući ostatak.

Nanokompozitan

The introduction of nanomaterials such as graphene and carbon nanotubes into the glass matrix can give the funnel self-cleaning, conductive or antibacterial functions. For example, by electrophoretic deposition, a graphene film is formed on the glass surface to achieve super-hydrophobic (contact Angle >150 stupnjeva) i super-lipofilni (kontaktni kut<10°) properties, suitable for oil-water separation.

Razvoj novih staklenih materijala
 

Ekstremno staklo otporno na okoliš

Ultra-nisko temperaturno staklo: Razvoj stakla s koeficijentom toplinskog ekspanzije blizu nule (poput silikatnog stakla koji sadrži cirkoniju), pogodno za operacije odvajanja u tekućem dušiku (-196 stupanj) ili tekućeg helija (-269 stupnjeva) okoliša;

Staklo otporno na zračenje: Uvođenjem cerijskog oksida ili lanthanum oksida poboljšati apsorpcijsku sposobnost stakla do gama zraka, pogodno za liječenje radioaktivne otpadne tekućine u nuklearnoj industriji.

 

Inteligentno staklo

Fotokromno staklo: Dopirani mikrokristali srebrnog halogenida u staklu kako bi se postigla dinamička regulacija propusnosti svjetlosti pod svjetlom, što je prikladno za promatranje procesa odvajanja u stvarnom vremenu;

Elektrohromno staklo: Promjena boje stakla ionskom ugradnjom\/propuštanjem, pogodno za praćenje razine tekućine u automatiziranim eksperimentalnim sustavima.

 

Biokompatibilno staklo

Razvoj bioaktivnog stakla koji sadrži kalcijev oksid i magnezijev oksid može oslobađati plazmu kalcija i fosfora u tijelu i promicati staničnu proliferaciju. Takvi stakleni tokovi mogu se koristiti za razdvajanje stanične kulture u inženjerstvu tkiva za smanjenje oštećenja stanica.

Tehnološki proboj i budući trend

Materijali Genomika i probir visoke propusnosti

Koristeći algoritme strojnog učenja za predviđanje odnosa između sastava stakla i svojstava, u kombinaciji s eksperimentalnom platformom visoke propusnosti, ubrzavaju razvojni ciklus novih staklenih materijala. Na primjer, 10 potencijalnih formulacija stakla s visokim borosilikom odabrano je proračunom simulacije, a nakon eksperimentalne provjere, vrijeme razvoja može se smanjiti za više od 50%.

Pogledajte više

3D proizvodnja za ispis i dodatak

Izravno ispis staklenih odvajanja lijekova sa složenim strukturama pomoću stereolitografije (SLA) ili selektivnom tehnologijom laserskog topljenja (SLM). Na primjer, Institut Fraunhofer u Njemačkoj postigao je 3D ispis stakla s unutarnjom hrapavošću RA<1μm, which is suitable for the integration of microfluidic chips.

Pogledajte više

Zelena proizvodnja i kružna ekonomija

Da biste razvili bez olova, bez arsena i ekološki prihvatljiva staklena formula i uspostaviti cijeli sustav za procjenu životnog ciklusa. Na primjer, kroz analizu procjene životnog ciklusa (LCA), dokazano je da je ugljični otisak novog staklenog lijevka 40% niži od tradicionalnog proizvoda, a korišteni tok može se 100% reciklirati.

Pogledajte više

Zaključak

 

 

Materijalna inovacijalijevak za odvajanje staklaPotrebno je usredotočiti se na tri glavna cilja poboljšanja performansi, smanjenja troškova i širenja funkcija. U budućnosti će optimizacija visokog borosilikatnog stakla, primjena kompozitnih materijala i razvoj novog stakla promovirati evoluciju proizvoda u vrhunskom, inteligentnom i zelenom smjeru. Tehnološki proboji trebaju se kombinirati s znanjem o materijalima, pametnom konceptom proizvodnje i zaštite okoliša kako bi se zadovoljile složene potrebe biomedicine, nove energije, nadzora okoliša i drugih polja. Uz zrelost materijala genomike i tehnologije 3D ispisa, performanse i proizvodna učinkovitost lijekova za odvajanje stakla postići će kvalitativni skok, pružajući jaču potporu znanstvenim istraživanjima i industrijskom razvoju.

Popularni tagovi: Stakleni lijevak za odvajanje, Kina Proizvođači lijevka za odvajanje stakla, dobavljači, tvornica

Pošaljite upit