Vetreria chimica e accessori. Grande enciclopedia del petrolio e del gas

Una fiaschetta è un recipiente con una base ampia e un lungo collo cilindrico. Tuttavia, nel corso dei secoli, sono stati sviluppati molti tipi di fiasche per compiti diversi, che hanno determinato la forma di un particolare recipiente. Ora nell'arsenale dei chimici ci sono fiasche a base sferica, piriforme e conica, con collo alto e basso, largo e stretto.

Caratteristiche distintive di una fiaschetta a fondo piatto

Come suggerisce il nome, i flaconi a fondo piatto sono flaconi con un fondo piatto. Il loro principale vantaggio è che il ricercatore non deve preoccuparsi di come allestire la nave, perché una fiaschetta a fondo piatto non ha bisogno di un treppiede o di un supporto speciale. È stabile da tavolo, stabile per piastrelle da laboratorio, facile da riporre e utilizzare nelle configurazioni di laboratorio.

Classificazione dei flaconi a fondo piatto:

Tutti i flaconi a fondo piatto possono essere classificati secondo diversi criteri:

Per capacità: la capacità dei flaconi varia da 5 ml a 50 l.

Resistente al calore e non resistente al calore.

Secondo il metodo di applicazione:
boccette di reazione;
misurato;
navi riceventi.

Per modulo:
boccette rotonde;
flaconi conici.

Le boccette a fondo piatto, come le boccette a fondo tondo, possono avere colli multipli. Ma tali vasi sono raramente incontrati e utilizzati e di solito sono realizzati su ordinazione speciale.

Ogni tipo di flacone ha i suoi vantaggi. Ad esempio, le boccette di quarzo si distinguono per una maggiore resistenza al calore e le boccette di vetro, sebbene non possano competere con le boccette di quarzo in questo indicatore, sono generalmente più economiche e più pratiche per le attività standard. Le beute a fondo piatto tonde sono più convenienti come recipienti di reazione, mentre le beute coniche sono più adatte come recipienti di ricezione. I matracci volumetrici, di regola, sono rotondi, di piccolo volume, con un collo lungo e stretto, che consente di contrassegnare la quantità di una sostanza con elevata precisione.

Le boccette con il collo lucidato sono molto convenienti. Possono immagazzinare soluzioni e sostanze preparate ottenute come risultato della sintesi. Un pallone conico con una sezione sottile è buono perché puoi inserire un adattatore o un altro dispositivo, ad esempio un frigorifero, in modo che la connessione sia ermetica e facilmente smontabile (assemblata).

Flaconi a fondo piatto personalizzati

Le fiaschette a fondo piatto più famose sono le fiaschette Bunsen. e una fiaschetta Erlenmeyer. La fiaschetta di Erlenmeyer è conica, con una base larga e un collo basso. Diverse divisioni della scala del volume approssimativa sono applicate alle sue pareti, così come un rettangolo bianco opaco per i segni a matita. Il pallone è molto stabile, adatto all'uso di agitatori meccanici e magnetici. L'ampia base e il collo stretto rendono il recipiente estremamente pratico - i liquidi non si rovesciano durante il trasporto e la miscelazione. L'ampio fondo è comodo per le piastrelle da laboratorio. I flaconi Erlenmeyer vengono utilizzati per lavori di analisi, titolazione, produzione di gas, come recipiente di reazione o di ricezione, lavaggio.

Anche la beuta Bunsen è conica, progettata per la filtrazione sottovuoto. È realizzato in vetro di grosso spessore, lateralmente, nella parte superiore è dotato di un'uscita laterale per il collegamento ad una pompa del vuoto o linea del vuoto. Un imbuto è inserito nel collo attraverso un tappo di gomma.

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La vetreria da laboratorio si distingue per la sua diversità. Viene utilizzato nel processo di conduzione di analisi in vari campi. Un numero enorme di varianti dei contenitori presentati consente di utilizzare la varietà più adatta in ogni caso.

I tipi esistenti di flaconi possono essere classificati in base ad alcuni criteri. Ciò consente di approfondire la loro applicazione e il significato per l'analisi. Le varietà di vetreria da laboratorio meritano un'attenzione particolare.

caratteristiche generali

Più comunemente usato negli studi di laboratorio boccette di vetro. Ti permettono di eseguire molte diverse operazioni e reazioni chimiche. Una voce di spesa piuttosto consistente per qualsiasi laboratorio è proprio il contenitore.

Poiché la maggior parte dei flaconi sono di vetro, possono rompersi. Oggi ci sono molti diversi tipi di flaconi. Possono essere esposti a temperature o sostanze chimiche. Pertanto, il materiale di cui è composta la vetreria da laboratorio deve resistere a tali carichi.

La configurazione del pallone può essere molto insolita. Ciò è necessario per condurre un'analisi completa e completa delle sostanze richieste. Molto spesso, questi contenitori hanno una base ampia e un collo stretto. Alcuni di loro possono essere dotati di un tappo di sughero.

Varietà di forme

Negli studi di laboratorio, a fondo piatto e pallone a fondo tondo. Questi sono i tipi di contenitori più comunemente usati. Le varietà a fondo piatto possono essere posizionate su una superficie piana. Il loro scopo è molto vario.

I flaconi a fondo tondo sono tenuti in una rastrelliera. Questo è molto comodo se il contenitore deve essere riscaldato. Per alcune reazioni, questo accelera il processo. Pertanto, il pallone a fondo tondo è spesso realizzato in vetro resistente al calore grazie a questa caratteristica dell'applicazione.

Inoltre, entrambe le varietà presentate di vetreria da laboratorio vengono utilizzate per conservare varie sostanze. A volte, in casi molto rari, nel corso delle analisi di laboratorio vengono utilizzate varietà di contenitori dal fondo affilato.

L'uso dei flask e la loro configurazione

Molto vario. Dipendono dall'applicazione. La fiaschetta Kjeldahl è a forma di pera. Viene spesso utilizzato nel dispositivo con lo stesso nome per la determinazione dell'azoto. Questa fiaschetta può avere un tappo di vetro.

Una fiaschetta Wurtz viene utilizzata per distillare varie sostanze. Nel suo design c'è un tubo di scarico.

La fiaschetta Claisen ha due colli, il cui diametro è lo stesso per tutta la lunghezza. Ad uno di essi è collegato un tubo, progettato per rimuovere il vapore. L'altra estremità comunica i piatti con il frigorifero. Questa varietà viene utilizzata per la distillazione e la distillazione a pressione normale.

La beuta Bunsen viene utilizzata nei processi di filtrazione. Le sue pareti sono molto forti e spesse. Nella parte superiore c'è un processo speciale. Si avvicina alla linea del vuoto. Per esperimenti in condizioni di pressione ridotta, questa varietà è l'ideale.

beuta

Considerando i tipi esistenti di flaconi, è impossibile non prestare attenzione a un'altra forma di vetreria da laboratorio. Il nome di questo contenitore è stato dato in onore del suo creatore, il chimico tedesco Erlenmeyer. Questo è un contenitore conico che ha un fondo piatto. Il suo collo è caratterizzato da una forma cilindrica.

Questa fiaschetta ha delle divisioni che consentono di determinare il volume del liquido all'interno. Caratteristica unica di questo tipo di contenitore è un inserto in vetro speciale. Questa è una specie di taccuino. Su di esso, il chimico può prendere le note necessarie.

Il collo, se necessario, può essere chiuso con un tappo. La forma conica favorisce l'hashing di alta qualità dei contenuti. Il collo stretto impedisce la fuoriuscita. Il processo di evaporazione in un tale contenitore è più lento.

Il pallone del tipo presentato viene utilizzato durante la titolazione, la coltivazione di colture pure o il riscaldamento. Se il pallone ha divisioni sul corpo, non vengono riscaldate. Tali piatti consentono di misurare la quantità del contenuto della sostanza.

Qualche caratteristica in più

I tipi di flaconi utilizzati possono anche essere suddivisi in gruppi a seconda del tipo di collo. Sono semplici (per un tappo di gomma), oltre che a sezione cilindrica o conica.

A seconda del tipo di materiale di cui sono fatte le pentole, possono essere resistenti al calore o semplici. Di proposito, i flaconi possono essere suddivisi in contenitori volumetrici, ricevitori e reattori.

Anche il volume della vetreria da laboratorio è piuttosto vario. La loro capacità può variare da 100 ml a 10 litri. Ci sono flaconi di volume ancora maggiore. Quando si lavora con tali contenitori, è imperativo seguire le regole di sicurezza. Ogni tipo di attrezzatura presentata deve essere utilizzata rigorosamente per lo scopo previsto. Altrimenti, puoi rompere la fiaschetta o danneggiare il tuo corpo.

I bicchieri chimici sono cilindri bassi o alti con beccuccio (Fig. 16, a) o senza di esso (Fig. 16, c), a fondo piatto o tondo (Fig. 16, d). Sono realizzati con diversi tipi di vetro e porcellana, nonché materiali polimerici. Hanno pareti sottili e spesse, dimensionali (vedi Fig. 16, a) e semplici. Gli occhiali in fluoroplasto-4 (Fig. 16, b) vengono utilizzati nel lavoro con sostanze altamente aggressive e gli occhiali in polietilene o polipropilene vengono utilizzati per esperimenti che coinvolgono l'acido fluoridrico. Se è necessario mantenere una certa temperatura durante la reazione o durante la filtrazione del precipitato, vengono utilizzati bicchieri con camicia termostatica (Fig. 16, e). La sintesi di sostanze che pesano fino a 1 kg viene eseguita in becher del reattore con coperchio smerigliato, che ha diversi tubi per l'inserimento dell'asse dell'agitatore, tubi del frigorifero e un imbuto separatore e altri dispositivi nel becher.

Fig. 16. Bicchieri chimici: misurino con beccuccio (a), fluoroplastico (b), con bordo superiore lucido (c), a parete spessa (d), con camicia termostatica (e), un reattore a becher con un coperchio macinato (e) e un becher per "Lavaggio delle precipitazioni per decantazione (w)

In tali recipienti (Fig. 16, f) è possibile mantenere un vuoto o una leggera sovrappressione. È conveniente lavare i sedimenti per decantazione utilizzando bicchieri con rientranza laterale (Fig. 16, g). Da tale vetro, inclinato verso la rientranza laterale, viene drenato solo il liquido e il sedimento viene raccolto lungo la rientranza, che non consente alle particelle di sedimento di essere dilavate dall'ultima porzione del liquido.

Vetri a pareti spesse senza beccuccio in vetro Pyrex (vedi Fig. 16, c) con bordo superiore lucido vengono utilizzati in esperimenti dimostrativi, per la sterilizzazione di prodotti a vapore o ad aria calda, installazione di celle galvaniche ("vetri batteria") Un bicchiere con fondo tondo (vedi Fig. 16, d) con bordo superiore levigato, può fungere da campana.

È impossibile riscaldare bicchieri chimici su una fiamma libera di un bruciatore a gas a causa della loro possibile rottura. È indispensabile posizionare una rete di amianto sotto il vetro (vedi Fig. 14, a) o utilizzare bagni liquidi per il riscaldamento, piastrelle elettriche con piano in ceramica.

I flaconi sono a fondo tondo, fondo piatto, conico, a fondo affilato, a forma di pera, con diverso numero di colli e lavorazioni, con e senza sezioni sottili, con camicia termostatata e discesa inferiore, e altri modelli. La capacità dei flaconi può variare da 10 ml a 10 l e la resistenza al calore può raggiungere 800-1000 °C.

I flaconi sono progettati per il lavoro preparatorio e analitico.

Vari tipi di palloni a fondo tondo sono mostrati in fig. 17. A seconda della complessità, i flaconi possono avere da uno a quattro colli per dotarli di agitatori, frigoriferi, erogatori, valvole per il collegamento ad un sistema sottovuoto o per l'erogazione del gas, ecc.

I flaconi a forma di pera (Fig. 17, d) sono necessari quando, durante la distillazione di un liquido, il vapore non deve surriscaldarsi al termine del processo. La superficie riscaldata di un tale pallone non diminuisce con una diminuzione dello specchio liquido. La fiaschetta Kjeldahl (Fig. 17, e) ha un collo lungo e una parte inferiore a forma di pera. Viene utilizzato per determinare l'azoto ed è realizzato in vetro pyrex.(Kjeldal Johan Gustav Christopher (1849-1900) - Chimico danese) Nel 1883 propose un metodo per la determinazione dell'azoto e un pallone per questo esperimento.

Le boccette di Walter (Fig. 17, f) e Keller (Fig. 17, g) hanno un collo largo per l'introduzione di vari dispositivi nei vasi attraverso un tappo di gomma o senza di esso.

Riso. 17. Boccette a fondo tondo: uno (a), due (b) e tre colli (c), a forma di pera (d), Kjeldahl (e), Walther (f) e Keller (g)

Riso. 18. Beute a fondo tondo per applicazioni speciali: con sfiato sul fondo e valvola di intercettazione (a), con tasca per termometro (b), con bagno liquido (c), con filtro a fondo in vetro (d) , con rubinetto di derivazione laterale (e) e con camicia termostatica (e)

(Walter Alexander Petrovich (1817-1889) - anatomista e fisiologo russo. Keller Boris Alexandrovich (1874-1945) - botanico-ecologista russo)

Su ordine speciale, le aziende possono produrre palloni a fondo tondo più complessi (Fig. 18). Un pallone con una discesa dal fondo munito di rubinetto (Fig. 18, a) viene utilizzato in esperimenti in cui si formano diverse fasi liquide immiscibili. Una fiaschetta con una tasca laterale (Fig. 18, b) Per un termometro o una termocoppia, viene utilizzata nel lavoro preparatorio con una temperatura rigorosamente controllata e regolata.

Per moltissime sintesi è consigliato un pallone con camicia inferiore (Fig. 18, c), che funge da bagno d'olio. Ciò non richiede un riscaldatore speciale, la temperatura del mezzo di reazione nel pallone è sempre costante ed è determinato dalla temperatura di ebollizione del liquido nella camicia, che ha una connessione laterale di un condensatore a riflusso (vedi sezione 8.4). Il punto di ebollizione del liquido viene scelto in base alle condizioni operative (Tabella 18). Una fiaschetta con un filtro a fondo in vetro è un dispositivo multifunzionale. Permette, dopo la reazione, di separare la fase liquida da quella solida ed è dotato di una valvola a bassa pressione. I disegni dei restanti flaconi (e, f) sono chiari in Fig. diciotto.

Vari tipi di flaconi a fondo piatto sono mostrati in fig. Loro, come quelli a fondo tondo, possono avere più colli per giacche termostatiche (Fig. 19, d, e). Il vantaggio di tali flaconi è la loro posizione stabile sul tavolo del laboratorio.

I flaconi a fondo stretto (Fig. 20) possono avere da uno a tre colli. Trovano impiego in quei casi in cui, durante la distillazione di un liquido, sia necessario lasciarne un piccolo volume o asportare completamente la soluzione della fase liquida, concentrando il residuo secco nella parte ristretta del pallone.

Le normali beute coniche (Fig. 21, a) sono chiamate beute di Erlenmeyer.


Riso. 19. Palloni a fondo piatto: uno (a), tre (b) e quattro colli (c) con camicia termostatica (e)

Riso. 20. Boccette a fondo stretto: uno (a), due (b) e tre colli (c)


Hanno, di regola, un fondo piatto, ma il loro collo può essere dotato di un tappo lucidato (Fig. 21, b) e persino avere una sezione sferica (Fig. 21, d), che consente di ruotare i tubi di vari scopi inseriti nel pallone con l'angolazione desiderata. I flaconi che non hanno un collo lucidato sono chiusi con tappi (Fig. 21, e), che consentono di ruotare il pallone per mescolarne il contenuto senza pericolo di schizzi. Il principale campo di applicazione dei flaconi Erlenmeyer sono i metodi di analisi titrimetrici. Se il liquido analizzato è fortemente colorato ed è difficile stabilire il punto di equivalenza, nell'analisi volumetrica vengono utilizzati i flaconi Frey (Fig. 21, c) con una sporgenza inferiore, che consente di determinare con maggiore precisione il momento del cambiamento in il colore della soluzione in uno strato più sottile di liquido (Erlenmeyer Richard August Karl (1825- 1909) è un chimico organico tedesco che, nel 1859, propose il disegno del pallone che porta il suo nome).

I palloni conici a pareti spesse con un tubo laterale sono chiamati flaconi Bunsen (Fig. 22). Questi flaconi sono progettati per la filtrazione sotto vuoto.


Fig. 22. Fiasche Bunsen: ordinarie (a), con valvola a tre vie (b) e con discesa inferiore (c)

Riso. 23. Boccette per la distillazione di liquidi: Wurtz (a), con procedimento a sciabola (b), Vigre (c) e Favorsky (d)

Lo spessore della parete dei flaconi è di 3,0-8,0 mm, il che consente di resistere alla pressione residua massima non superiore a 10 Torr o 1400 Pa. La capacità dei flaconi varia da 100 ml a 5,0 litri. Durante la filtrazione, i flaconi devono essere coperti con un asciugamano o con una maglia fine di nylon o metallo per evitare la loro rottura, che di solito è accompagnata dalla dispersione di frammenti di vetro. Pertanto, prima del lavoro, il pallone Bunsen deve essere attentamente esaminato. Se nel vetro si trovano bolle o graffi superficiali, non è adatto per la filtrazione sottovuoto.

Quando si filtrano grandi quantità di liquido, per drenare il filtrato vengono utilizzati flaconi con un tubo inferiore (Fig. 22, c). In questo caso, prima dello scarico, la pompa a getto d'acqua viene spenta e l'aria viene immessa nel pallone. Per rimuovere il filtrato senza chiudere il vuoto, si utilizzano beute Bunsen con rubinetto a tre vie (Fig. 22, b).

Per la distillazione di liquidi vengono utilizzate boccette di vari modelli. I più semplici sono i flaconi Wurtz: flaconi a fondo tondo con un ramo laterale (Fig. 23, a), a cui è attaccato un frigorifero. Per liquidi ad alto punto di ebollizione, la canna dovrebbe essere posizionata più vicino alla parte sferica del pallone. I liquidi a basso punto di ebollizione vengono distillati in fiasche Wurtz con un ramo situato più vicino all'estremità aperta della gola. In questo caso, nel distillato entrano meno schizzi di liquido.

Charles Adolphe Wurtz (1817-1884) - Chimico francese, presidente dell'Accademia delle scienze di Parigi.

Riso. 24. Boccette per la distillazione di liquidi: Claisen (a), Arbuzov (b, c) e Stout e Schuette (d)

Un pallone a collo stretto con un diametro interno del collo di 16 ± 1 mm, una capacità di 100 ml e un'altezza del collo di 150 mm con un processo laterale come un pallone Wurtz, ma situato quasi al centro del collo del pallone, era chiamata la fiaschetta di Engler. Viene utilizzato per la distillazione dell'olio al fine di determinare la resa delle frazioni di olio.

(Engler Karl Ostwald Victor (1842-1925) - Chimico organico tedesco, propose la teoria dell'origine dell'olio dal grasso animale.)

I flaconi con procedimento a sciabola (Fig. 23, b) vengono utilizzati per la distillazione o sublimazione di sostanze facilmente solidificabili e facilmente condensabili. temporaneamente con un refrigeratore d'aria e un ricevitore di condensa o desublimazione.

La principale vetreria chimica di laboratorio comprende flaconi, bicchieri, provette, tazze, imbuti, frigoriferi, condensatori a riflusso e altri recipienti di vari modelli. Molto spesso, la vetreria chimica è realizzata con vetro di vari gradi. Tali piatti sono resistenti alla maggior parte dei prodotti chimici, trasparenti, facili da pulire.

I flaconi, a seconda del loro scopo, sono realizzati in varie capacità e forme.

a - fondo tondo; b - fondo piatto; in - fondo tondo con due e tre colli ad angolo; g - conico (matraccio di Erlenmeyer); d - pallone Kjeldahl; e - a forma di pera; g - fondo affilato; h - fondo tondo per distillazione (matraccio Wurtz); e - fondo aguzzo per la distillazione (pallone di Claisen); a - la fiaschetta di Favorsky; l - fiaschetta con tubo (fiaschetta Bunsen)

a - un bicchiere; b - buk

I flaconi a fondo tondo sono progettati per applicazioni ad alta temperatura, distillazione atmosferica e sottovuoto. L'utilizzo di palloni a fondo tondo a due o più colli permette di eseguire contemporaneamente più operazioni durante la sintesi: utilizzare agitatore, frigorifero, termometro, imbuto gocciolatore, ecc.

I palloni a fondo piatto sono idonei solo per il funzionamento a pressione atmosferica e per lo stoccaggio di sostanze liquide. I matracci conici sono ampiamente utilizzati per la cristallizzazione perché la loro forma fornisce una superficie di evaporazione minima.

I palloni conici a pareti spesse con un tubo (palloni Bunsen) vengono utilizzati per la filtrazione sotto vuoto fino a 1,33 kPa (10 mmHg) come ricevitori di filtrato.

I becher sono destinati alla filtrazione, all'evaporazione (a una temperatura non superiore a 100 °C) e alla preparazione di soluzioni in condizioni di laboratorio, nonché all'esecuzione di sintesi separate in cui si formano precipitati densi e difficili da rimuovere dai flaconi. Non utilizzare bicchieri quando si lavora con solventi a basso punto di ebollizione o infiammabili.

Bottiglie, o bicchieri per pesare, sono utilizzati per pesare e conservare nell'aria sostanze volatili, igroscopiche e facilmente ossidabili.

Le tazze sono utilizzate in evaporazione, cristallizzazione, sublimazione, essiccazione e altre operazioni.

Le provette sono disponibili in varie dimensioni. Le provette a sezione conica e tubo di scarico vengono utilizzate per la filtrazione di piccoli volumi di liquidi sotto vuoto.

L'attrezzatura da laboratorio in vetro include. anche elementi di collegamento (transizioni, allong, ugelli, chiusure), imbuti (laboratorio, separatori,

a - cilindrico con bordo sviluppato; b - cilindrico senza arto; c- fondo aguzzo (centrifuga); g - a sezioni coniche intercambiabili; d - a sezione conica e tubo di scarico

Gli elementi di collegamento sono destinati al montaggio su sezioni sottili di varie installazioni di laboratorio.

Gli imbuti in un laboratorio chimico vengono utilizzati per versare, filtrare e separare i liquidi.

Gli imbuti da laboratorio vengono utilizzati per versare liquidi in recipienti a collo stretto e per filtrare soluzioni attraverso un filtro pieghettato di carta.

a - laboratorio; b - filtraggio con filtro di vetro saldato; nel dividere; g - gocciolatoio con tubo laterale per l'equalizzazione della pressione.

Gli imbuti con filtri in vetro vengono solitamente utilizzati per filtrare liquidi aggressivi che distruggono i filtri di carta.

Gli imbuti divisori sono progettati per separare i liquidi immiscibili durante l'estrazione e la purificazione delle sostanze.

Gli imbuti a goccia sono progettati per l'aggiunta (aggiunta) controllata di reagenti liquidi durante la sintesi. Sono simili alle canalizzazioni di separazione, ma il loro scopo diverso predetermina alcune caratteristiche del design. Gli imbuti gocciolatori di solito hanno un tubo di uscita più lungo e un rubinetto situato sotto il serbatoio stesso. La loro capacità massima non supera 0,5 litri.

Gli essiccatori vengono utilizzati per l'essiccazione di sostanze sotto vuoto e per lo stoccaggio di sostanze igroscopiche.

Tazze o bicchieri con sostanze da asciugare vengono posti nelle celle degli inserti in porcellana e una sostanza viene posta sul fondo dell'essiccatore: un assorbitore di umidità.

a - essiccatore sotto vuoto; b - normale

I frigoriferi in vetro da laboratorio si applicano al raffreddamento e alla condensazione dei vapori.

I refrigeratori d'aria vengono utilizzati per l'ebollizione e la distillazione di liquidi altobollenti (ґklp > 160 °С). L'agente di raffreddamento è l'aria ambiente.

I frigoriferi raffreddati ad acqua differiscono dai frigoriferi raffreddati ad aria per la presenza di una camicia d'acqua (l'agente di raffreddamento è l'acqua). Il raffreddamento ad acqua viene utilizzato per addensare i vapori e distillare sostanze con< 160 °С, причем в интервале 120-160 °С охлаждающим агентом служит непроточная, а ниже 120 °С - проточная вода.

Il frigorifero Liebig viene utilizzato per distillare liquidi.

I refrigeratori a sfera ea spirale sono più applicabili come liquidi di ritorno per liquidi bollenti, poiché hanno un'ampia superficie di raffreddamento.

I deflegmatori servono per una separazione più completa delle frazioni della miscela durante la sua distillazione frazionata (frazionaria).

Nella pratica di laboratorio, per lavori legati al riscaldamento, si utilizzano stoviglie in porcellana: bicchieri, tazze evaporanti, crogioli, barchette, ecc.

a - tazza evaporante; b - imbuto Buechner; c - crogiolo; g - mortaio e pestello; d - cucchiaio; e - vetro; g - una barca da bruciare; h - spatola

Per filtrare e lavare i precipitati sottovuoto si utilizzano filtri di aspirazione in porcellana - imbuti Buchner.

I mortai con pestelli sono progettati per macinare e miscelare sostanze solide e viscose.

Per assemblare e riparare vari dispositivi in ​​un laboratorio chimico, vengono utilizzati treppiedi con set di anelli, supporti (gambe) e morsetti.

Per il fissaggio delle provette vengono utilizzati rack in acciaio inossidabile, leghe di alluminio o plastica, nonché supporti manuali.

a - treppiede; b - porta manuali

La tenuta della connessione dei componenti degli strumenti da laboratorio si ottiene con l'aiuto di sezioni sottili e tappi di gomma o plastica. I tappi sono selezionati in base a numeri uguali al diametro interno del collo chiuso della nave o all'apertura del tubo.

Il modo più universale e affidabile per sigillare uno strumento da laboratorio è collegare le sue singole parti con l'aiuto di sezioni coniche unendo la superficie esterna del nucleo con la superficie interna del giunto.


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