Erlenmeyer Flask en laboratoire
1) bouteille de bouche étroite: 50 ml ~ 10000 ml;
2) Big Buteille B: 50 ml ~ 3000 ml;
3) Bouche de la corne: 50 ml ~ 5000 ml;
4) Bouteille à grande bouche: 50 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml / 1000 ml;
5) Flaque conique avec couvercle: 50 ml ~ 1000 ml;
6) Visser le ballon conique:
un. Couvercle noir (ensembles généraux): 50 ml ~ 1000 ml
né Couvercle orange (type d'épaississement): 250 ml ~ 5000 ml;
2. Foldage à fond rond unique et multi-bouche:
1) Foldage à fond rond unique: 50 ml ~ 10000 ml;
2) Flash incliné à trois bouches: 100 ml ~ 10000 ml;
3) Flash à quatre bouches incliné: 250 ml ~ 20000 ml;
4) Flash droit à trois bouches: 100 ml ~ 10000 ml;
5) Flaque droite à quatre bouches: 250 ml ~ 10000 ml.
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Description
Paramètres techniques

UnErlenmeyer Flask en laboratoire, également connu sous le nom de flacon conique, est un type de verrerie de laboratoire avec un corps conique (large à radial) et un fond plat, avec un cou cylindrique court.
Erlenmeyer Flask porte le nom du chimiste allemand Richard August Carl Emil Erlenmeyer. Erlenmeyer a apporté une contribution remarquable au domaine de la chimie, et son invention de ce ballon est largement saluée pour sa conception et sa praticité uniques.
Le ballon d'Erlenmeyer a été développé en 1861, à une époque où les expériences chimiques impliquaient souvent des températures élevées générées par les brûleurs de Bunsen. La verrerie existante, comme les béchers et les flacons, n'a pas été conçue pour résister à une chaleur aussi intense, conduisant à des ruptures et des accidents fréquents. Erlenmeyer, reconnaissant ce besoin, a décidé de concevoir un navire plus stable et résistant à la chaleur.
La forme conique du ballon Erlenmeyer a été une amélioration significative par rapport aux flacons traditionnels. Le cou étroit a empêché les éclaboussures pendant le mélange ou la remut, tandis que la base large a fourni une surface plus grande pour un chauffage uniforme. De plus, la conception du Flask l'a facilité la manipulation et moins sujet à basculer, améliorant la sécurité en laboratoire.
Liste des paramètres
| Flash conique (bouteille de bouche étroite) | ||||
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||||
| Spécification | Diamètre intérieur de la bouche de la bouteille | Diamètre inférieur | Hauteur | Convient pour les spécifications de la prise en silicone |
| 50 ml | 17 mm | 52 mm | 88 mm | 16-18 |
| 100 ml | 18 mm | 65 mm | 106 mm | 18-22 |
| 150 ml | 22 mm | 69 mm | 116 mm | 18-22 |
| 200 ml | 22 mm | 76 mm | 133 mm | 18-22 |
| 250 ml | 27 mm | 81 mm | 148 mm | 24-28 |
| 300 ml | 26 mm | 90 mm | 155 mm | 24-28 |
| 500 ml | 34 mm | 107 mm | 187 mm | 33-38 |
| 1000 ml | 35 mm | 134 mm | 228 mm | 33-38 |
| 2000 ml | 47 mm | 168 mm | 288 mm | 44-49 |
| 3000 ml | 49 mm | 194 mm | 345 mm | 48-53 |
| 5000 ml | 59 mm | 230 mm | 382 mm | - |
| 10000 ml | 64 mm | 283 mm | 448 mm | - |
| Flash conique (grande bouteille B) | ||||
|
|
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| Spécification | Diamètre intérieur de la bouche de la bouteille | Diamètre inférieur | Hauteur | Convient pour les spécifications de la prise en silicone |
| 50 ml | 25 mm | 54 mm | 82 mm | 24-28 |
| 100 ml | 30 mm | 66 mm | 102 mm | 27-31 |
| 150 ml | 33 mm | 75 mm | 119 mm | 30-34 |
| 200 ml | 33 mm | 79 mm | 148 mm | 30-34 |
| 250 ml | 34 mm | 85 mm | 144 mm | 33-38 |
| 300 ml | 35 mm | 89 mm | 159 mm | 30-34 |
| 500 ml | 37 mm | 103 mm | 189 mm | 37-41 |
| 1000 ml | 45 mm | 130 mm | 215 mm | 40-45 |
| 2000 ml | 50 mm | 168 mm | 288 mm | - |
| 3000 ml | 51 mm | 190 mm | 310 mm | - |
| Flash conique (bouche du klaxon) | ||||
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||||
| Spécification | Diamètre intérieur de la bouche de la bouteille | Diamètre inférieur | Hauteur | Convient pour les spécifications de la prise en silicone |
| 50 ml | 28 mm | 54 mm | 81 mm | 30-34 |
| 100 ml | 29 mm | 75 mm | 107 mm | 30-34 |
| 150 ml | 32 mm | 75 mm | 127 mm | 33-38 |
| 200 ml | 32 mm | 79 mm | 149 mm | 33-38 |
| 250 ml | 33 mm | 84 mm | 145 mm | 33-38 |
| 300 ml | 33 mm | 88 mm | 167 mm | 33-38 |
| 500 ml | 36 mm | 103 mm | 191 mm | 37-41 |
| 1000 ml | 45 mm | 128 mm | 216 mm | 44-49 |
| 2000 ml | 46 mm | 167 mm | 283 mm | 48-53 |
| 3000 ml | 51 mm | 190 mm | 315 mm | 48-53 |
| 5000 ml | 62 mm | 235 mm | 390 mm | - |
| Flash conique (bouteille à grande bouche) | ||||
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||||
| Spécification (ML) | Diamètre intérieur de la bouche de la bouteille | Diamètre inférieur | Hauteur | Convient pour les spécifications de la prise en silicone |
| 50 ml | 29 mm | 50 mm | 86 mm | 27-31 |
| 100 ml | 30 mm | 65 mm | 109 mm | 27-31 |
| 250 ml | 44 mm | 86 mm | 137 mm | 40-45 |
| 500 ml | 42 mm | 108 mm | 176 mm | 40-45 |
| 1000 ml | 48 mm | 133 mm | 226 mm | 44-49 |
Conception et fonctionnalités
Le ballon Erlenmeyer en laboratoire est caractérisé par sa forme conique, avec un cou étroit et une large base. Cette conception offre plusieurs avantages par rapport aux autres types de flacons:
◆ Stabilité: La base large fournit une base stable, réduisant le risque de basculement du ballon pendant les expériences.
◆ Distribution de la chaleur: La forme conique assure un chauffage même, car la plus grande surface permet un transfert de chaleur plus efficace.
◆ Prévention des éclaboussures: Le cou étroit minimise les éclaboussures lors du mélange ou de l'agitation, en protégeant l'utilisateur et l'environnement de laboratoire.
◆ Polyvylity: Le ballon peut être utilisé pour une large gamme d'expériences, y compris les titrages, les solutions de mélange et les réactions de chauffage.
Le ballon Erlenmeyer est généralement en verre borosilicate, connu pour sa haute résistance aux chocs thermiques et à la corrosion chimique. Ce matériau garantit que le ballon peut résister aux rigueurs de l'utilisation en laboratoire, y compris l'exposition aux acides, aux bases et autres produits chimiques réactifs.
Classification
Le ballon conique est divisé en catégories suivantes:




◆ Flash conique (bouche du klaxon): La bouche de corne du flacon conique est conçue pour avoir une forme plate au cou, similaire à la forme d'une bouche évasée. Cette conception le rend plus pratique lors du versement de substances et peut guider en douceur l'écoulement de liquide ou de poudre, réduisant la possibilité d'éclaboussures.
◆ Flash conique (bouteille de bouche étroite): Cette conception facilite la réaction à être entièrement effectuée en oscillant pendant le processus de titrage et le liquide n'est pas facile à éclabousser. Le fond large peut accueillir plus de solution, ce qui est pratique pour diverses réactions chimiques et opérations expérimentales.
◆ Flash conique (grande bouteille B): La caractéristique la plus notable de la grande bouteille conique B-bouche est sa grande conception de bouche, ce qui facilite l'ajout, verser des substances ou remuer, réduisant la difficulté et le temps de fonctionnement. Et cette conception rend non seulement la bouteille conique plus stable lorsqu'elle est placée, mais aussi facile à tenir plus de solution.
◆ Flash conique (bouteille à large oreille):La bouteille à bouche large est conçue avec une bouche plus large, ce qui facilite considérablement l'opération expérimentale, comme l'ajout de réactifs solides ou les liquides versant plus en douceur. Et cette conception de forme est non seulement propice à la tenue de plus de solution, mais permet également aux réactifs d'être complètement mélangés pendant le processus d'oscillation, tout en maintenant la stabilité du liquide.
Utilisations en laboratoire
Le ballon Erlenmeyer en laboratoire est un outil polyvalent qui trouve des applications dans divers contextes de laboratoire. Voici quelques-unes des utilisations les plus courantes:
◆ Titraux
Les titrages sont une technique analytique courante utilisée pour déterminer la concentration d'une solution inconnue. Dans un titrage, une concentration connue d'une solution standard (titrant) est progressivement ajoutée à la solution inconnue jusqu'à ce qu'un critère d'évaluation spécifique soit atteint. Le ballon Erlenmeyer est idéal à cet effet, car son cou étroit minimise les éclaboussures et permet un contrôle précis sur l'ajout du titrant.
◆ Solutions de mélange
Le ballon d'Erlenmeyer est souvent utilisé pour mélanger des solutions, en particulier lors de l'agitation ou de l'agitation est nécessaire. La base large offre une plate-forme stable pour l'agitation, tandis que le cou étroit empêche les éclaboussures. Cela rend le ballon idéal pour préparer des solutions pour des expériences ou des analyses ultérieures.
◆ Réactions de chauffage
Le ballon Erlenmeyer peut être utilisé pour chauffer les réactions, soit directement sur une source de chaleur, soit dans un bain-marie. La forme conique garantit un chauffage même, réduisant le risque de points chauds qui peuvent entraîner des réactions inégales ou même des explosions. De plus, la conception du flack facilite la manipulation et la manipulation pendant les procédures de chauffage.
◆ Stockage et transport
Bien que ce ne soit pas son objectif principal, le ballon Erlenmeyer peut également être utilisé pour stocker et transporter des solutions. Sa construction robuste et son cou étroit le rendent adapté au stockage à court terme des produits chimiques, en particulier lorsqu'une fermeture sécurisée est fournie. Cependant, il est important de noter que le ballon n'est pas conçu pour le stockage à long terme ou pour une utilisation avec des produits chimiques hautement réactifs ou volatils.

Signification dans la science moderne
Le ballon Erlenmeyer est devenu un outil essentiel de la science moderne, en particulier en chimie et dans les domaines connexes. Sa polyvalence et sa durabilité en ont fait un aliment de base dans les laboratoires du monde entier, où il est utilisé pour un large éventail d'expériences et d'analyses.
De plus, le ballon Erlenmeyer témoigne de l'ingéniosité et de la persévérance de son inventeur. Le dévouement de Richard Erlenmeyer à améliorer la sécurité et l'efficacité de laboratoire a conduit au développement d'un outil qui a révolutionné l'expérimentation chimique. Son héritage continue d'inspirer des générations de scientifiques et de chercheurs, qui continuent de repousser les limites de la connaissance et de la découverte.
Entretien et soins

L'entretien et les soins appropriés du ballon d'Erlenmeyer sont essentiels pour assurer sa longévité et sa précision dans les résultats expérimentaux. Voici quelques conseils pour maintenir vos flacons Erlenmeyer:
◆ Nettoyage
Les flacons d'Erlenmeyer doivent être nettoyés soigneusement après chaque utilisation pour éliminer tout résidu ou contamination. Ils peuvent être lavés avec du savon et de l'eau ou, pour des résidus plus obstinés, avec une solution d'acide ou de base légère. Assurez-vous que le ballon est soigneusement rincé avec de l'eau et séché avant la réutilisation.
◆ Stockage
Stockez Erlenmeyer des flacons dans une zone propre, sèche et bien ventilée. Évitez de les empiler les uns sur les autres, car cela peut provoquer des rayures ou des fissures. Au lieu de cela, utilisez un rack ou un conteneur de stockage conçu spécifiquement pour les flacons.
◆ Inspection
Inspectez régulièrement vos flacons Erlenmeyer pour les fissures, les copeaux ou autres signes de dégâts. Jeter les flacons qui sont endommagés ou qui ne conviennent plus à une utilisation.
◆ Calibration
Pour les flacons d'Erlenmeyer utilisés dans les mesures quantitatives, telles que les flacons volumétriques, s'assurent qu'ils sont calibrés régulièrement pour assurer la précision. Cela implique de comparer les marques du file à une mesure standard et un ajustement si nécessaire.
conclusion
Le ballon d'Erlenmeyer est un outil vital dans les laboratoires de chimie et de biologie, grâce à sa forme conique et sa polyvalence distinctes. Ses caractéristiques de conception, notamment une stabilité accrue, une distribution de chaleur améliorée, une réduction des éclaboussures et une manipulation facile, en font un navire idéal pour diverses expériences. Que vous mélangeiez et réagissez des produits chimiques, chauffiez les réactions, effectuiez des titrages ou en cultivant des cellules et des micro-organismes, le ballon Erlenmeyer est un équipement essentiel qui devrait faire partie de l'arsenal de chaque laboratoire.
L'entretien et les soins appropriés du ballon Erlenmeyer sont cruciaux pour assurer sa longévité et sa précision dans les résultats expérimentaux. Le nettoyage régulier, le stockage dans un environnement propre et sec, l'inspection des dommages et l'étalonnage pour les mesures quantitatifs sont toutes des étapes essentielles pour maintenir vos flacons Erlenmeyer. En prenant bien soin de vos flacons, vous pouvez vous assurer qu'ils continueront de vous servir bien pour les années à venir.
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