Aplicarea balonului Bunsen. Flacon Bunsen - sticlă de laborator pentru filtrarea și colectarea reactivilor chimici

Balon (germană) Kolben) - un vas de sticlă cu fundul rotund sau plat, de obicei cu un gât îngust și lung. Un tip de vase tehnice utilizate în laboratoarele chimice.

Baloanele sunt numite și cilindri de lămpi electrice cu vid și cu descărcare în gaz. Baloanele sunt folosite în laboratoare ca vase de reacție. Există și baloane volumetrice speciale pentru prepararea soluțiilor analitice cu mare precizie.

Pentru încălzirea baloanelor în laboratoare și industrii chimice, se folosesc încălzitoare de manta specializate și universale.

Baloane piriforme tip Gr

Scopul și domeniul de aplicare al balonului în formă de pară:

Balonul în formă de pară de tip Gr este destinat evaporării, filtrarii, distilării, distilării, sintezei și distilării substanțelor chimice în scop de laborator. Balonul Gr in forma de para are conuri interschimbabile. Balonul Gr in forma de para este realizat din sticla rezistenta chimic din grupa TS. Baloanele de laborator tip Gr sunt rezistente la solutii chimice.

  • H - Lungimea totală a balonului (mm)

Baloane conice tip Kn

Scopul și domeniul de aplicare al unui balon conic de tip Kn

Baloanele conice de tip Kn sunt destinate evaporării, filtrarii, distilării, distilării, sintezei și distilării substanțelor chimice în scop de laborator. Balonul Kn are forma de para. Fabricat din sticlă rezistentă chimic din grupul TS. Baloanele de laborator tip Kn sunt rezistente la solutii chimice.

  • H - Lungimea totală a balonului (mm)
  • D - Diametrul părții late a balonului (mm)
Numele produsului Cod furnizor Tip Spaniolă Capacitate, ml D, mm Con Cantitate, bucăți per pachet.
Balon conic (cu con interschimbabil) 200765 Kn 1 50 51 14/23 192/12
200766 50 51 19/26 192/12
200767 100 64 14/23 192/12
200768 100 64 19/26 192/12
200769 100 64 29/32 192/12
200770 250 85 19/26 72
200771 250 85 24/29 72
200772 250 85 29/32 72/8
200773 500 105 29/32 48/8
200774 1000 131 29/32 24x6
200775 1000 131 45/40 24x6
200776 2000 166 29/32 12x2
200777 2000 166 45/40 12

Baloane conice cu conuri interschimbabile, TS TU 14307481.014-95

Numele produsului Cod furnizor Tip Spaniolă Capacitate, ml D, mm Con Cantitate, bucăți per pachet.
Balon conic (cu con și scară interschimbabile) 200161 Kn 1 100 64 29/32 192
200162 250 85 19/26 72
200163 250 85 24/29 72
200164 250 85 29/32 72
200165 500 105 29/32 48
200166 1000 131 29/32 24
200167 2000 166 29/32 12

Baloane conice cu gât cilindric, TS GOST 25336-82

Numele produsului Cod furnizor Tip Spaniolă Capacitate, ml D, mm Cantitate, bucăți per pachet.
Balon conic (cu gât cilindric) 200168 Kn 2 25 18 -
200169 50 22 192/12
200170 100 22 192/12
200171 100 34 192/12
200172 250 34 72/8
200173 250 50 72/8
200175 500 34 48/8
200176 500 50 48/8
200177 1000 42 24x6
200178 1000 50 24x6
200179 2000 50 12 cu 2
200180 3000 50 08 la 2
200181 5000 50 04 la 1

Baloane conice cu gât cilindric, TS TU 14307481.014-95

Numele produsului Cod furnizor Tip Spaniolă Capacitate, ml D, mm Cantitate, bucăți per pachet.
Balon conic (cu gât cilindric și cu scară) 200182 Kn 3 50 22 192/12
200183 100 22 192/12
200184 100 34 192/12
200185 250 34 72/8
200187 250 50 72/12
200188 500 34 48/8
200190 500 50 48/8
200191 1000 42 24x6
200192 1000 50 24x6
200193 2000 50 12 cu 2
200194 3000 50 08 la 2
200195 5000 50 04 la 1

Baloane cu fund rotund tip KRN (Engler)

Scopul și domeniul de aplicare al balonului Engler

Balonul rotund este folosit pentru lucrări de laborator legate de distilarea produselor petroliere. Balonul Engler este fabricat din sticlă rezistentă chimic din grupul TC. Baloanele de laborator tip KRN sunt rezistente la solutii chimice.

  • H - Lungimea totală a balonului (mm)
  • D - Diametrul părții late a balonului (mm)

Baloane cu fund rotund tip K versiunea 1 versiunea 2

Scopul și domeniul de aplicare al balonului de tip K

Balonul este destinat lucrărilor de laborator și poate fi folosit ca recipient pentru distilare. Folosit pentru diverse sinteze și lucrări de laborator. Balonul de tip K este în formă de pară. Fabricat din sticlă rezistentă chimic din grupul TS. Baloanele de laborator de tip K sunt rezistente la soluții chimice.

  • H - Lungimea totală a balonului (mm)
  • D - Diametrul părții late a balonului (mm)

Baloane cu fund rotund cu gât cilindric, TS GOST 25336-82

Numele produsului Cod furnizor Tip Spaniolă Capacitate, ml D, mm Cantitate, bucăți per pachet.
Balon cu fund rotund (cu gât cilindric) 200622 LA 2 25 18 -
200624 50 18 -
200628 100 22 -
200629 100 34 -
200630 250 34 -
200632 250 50 -
200633 500 34 -
200635 500 50 -
200636 1000 42 -
200637 2000 50 -
200638 4000 50 -
200639 6000 65 -

Baloane cu fund rotund cu conuri interschimbabile, TS GOST 25336-82

Numele produsului Cod furnizor Tip Spaniolă Capacitate, ml D, mm Con Cantitate, bucăți per pachet.
Balon cu fund rotund (cu con interschimbabil) 200220 LA 1 25 42 14/23 192
200221 50 51 14/23
200222 50 51 19/26
200224 100 64 14/23
200225 100 64 19/26
200226 100 64 29/32
200227 250 85 29/32 72
200230 500 105 29/32 48
200233 1000 131 29/32 24
200236 2000 166 29/32 12
200238 4000 207 45/40 6
200240 6000 236 60/46 4
200241 10000 179 60/46 2

* Un balon cu fund rotund cu o capacitate de 1000 ml este disponibil numai cu conuri interschimbabile (versiunea 1).
GOST 25336-82

Baloane cu fund ascuțit tip O cu con interschimbabil

Descrierea și aplicarea baloanelor de laborator cu fund ascuțit tip O:

Baloanele cu fund ascuțit tip O sunt folosite pentru filtrarea, distilare, distilare, distilare și sinteza de substanțe chimice în condiții de laborator.

Baloane tip P

Scopul și domeniul de aplicare al balonului cu fund plat tip P:

Baloanele cu fund plat sunt folosite ca recipient pentru distilarea diferitelor sinteze organice și lucrări de laborator.
Baloanele, tip P, sunt fabricate din sticlă rezistentă chimic din grupa TC.

Baloanele de laborator de tip P sunt rezistente la soluții chimice.

  • H - Lungimea totală a balonului (mm)
  • D - Diametrul părții late a balonului (mm)

Balon cu fund plat cu con interschimbabil

200599 50 51 19/26 192 200600 100 64 14/23 192/12 200601 100 64 19/26 192 200602 100 64 29/32 192 200603 250 85 29/32 72 200604 500 105 29/32 48 200605 1000 131 29/32 24 200606 2000 166 29/32 12

Balon cu fund plat cu gât cilindric

Numele produsului Cod furnizor Tip Spaniolă Capacitate, ml D, mm Cantitate, bucăți per pachet.
Balon cu fund plat (cu gât cilindric) 900452 P 2 25 18 190
200609 50 18 192/12
200610 50 22 192/12
200612 100 34 192/12
200613 250 34 72
200614 250 50 -
200615 500 34 48/8
200616 500 40 48
200617 500 50 48
200618 1000 42
200619 2000 50

* Balonul cu fund plat tip P cu o capacitate de 25 ml este produs numai cu gât cilindric (versiunea 2) în conformitate cu TU 3 al Ucrainei 14307481.014-95.

Baloane cu tub (Bunsen)

Scopul și domeniul de aplicare al unui balon Bunsen cu tub:

Pentru filtrarea în vid se folosește un balon Bunsen cu tub.

Un balon Bunsen este realizat din sticlă și are o formă conică cu pereți groși.

Partea superioară a balonului are spațiu pentru conectarea la o pompă de vid sau la linia de vid.

Balonul cu tub este destinat utilizării în laborator.

Este fabricat din sticlă rezistentă chimic din grupul TS în două versiuni - cu un con interschimbabil și un gât cilindric. Capacitatea nominală în denumirea și denumirea baloanelor este condiționată. Baloanele Bunsen de laborator sunt rezistente la soluții chimice.

  • H - Lungimea totală a balonului (mm)
  • D - Diametrul părții late a balonului (mm)

Balon cu tub (Bunsen) cu gât cilindric

Numele produsului Cod furnizor Execuţie Capacitate, ml D, mm d,mm
balon cu tub (Bunsen) 200813 1 100 65 19
200814 250 90 29
200815 500 109 29
200816 1000 132 45
200817 2000 180 45
200818 5000 238 45

Balon tub (Bunsen) cu conuri interschimbabile

Numele produsului Cod furnizor Execuţie Capacitate, ml D, mm N, mm
balon cu tub (Bunsen) 200819 2 100 65 100
200820 250 90 136
200821 500 109 186
200822 1000 132 240
200823 2000 180 288
200824 5000 238 360

Baloane tip Kjeldahl

Scopul și domeniul de aplicare al balonului Kjeldahl

Baloanele Kjeldahl sunt folosite ca receptori pentru distilare, diverse sinteze organice, procese de laborator și determinarea Kjeldahl a azotului.

Balonul Kjeldahl este în formă de pară.

Fabricat din sticlă rezistentă chimic din grupul TS. Baloanele Kjeldahl de laborator sunt rezistente la soluții chimice.

  • H - Lungimea totală a balonului (mm)
  • D - Diametrul părții late a balonului (mm)

Balon Kjeldahl cu conuri interschimbabile

Numele produsului Cod furnizor Execuţie Capacitate, ml Con
balon Kjeldahl 200642 1 50 14/23
200643 100
200644 100 29/32
200645 250 19/26
200646 250 29/32
200647 500
200648 1000

Balon Kjeldahl cu gât cilindric

baloane Kohlrausch

Scopul și domeniul de aplicare al balonului Kohlrausch:

Baloanele de laborator Kohlrausch sunt folosite pentru măsurarea volumului, decantarea lichidelor și determinarea procentului de zahăr din sfecla de zahăr.

Baloanele de laborator Kohlrausch sunt rezistente la soluții chimice.

  • H - Înălțimea totală a balonului Kohlrausch (mm)
  • D - Diametrul părții late a balonului Kohlrausch (mm)

Baloane cotate de clasa I și a II-a de precizie

Scopul și domeniul de aplicare al balonului cotat:

Baloanele volumetrice sunt folosite pentru a stoca și măsura un anumit volum de lichid.

Baloanele volumetrice sunt vase rotunde de sticlă de măsurare în formă de pară, cu gât cilindric alungit.

  • H - Înălțimea becului (mm)
  • D - Diametrul părții late a balonului (mm) Opțiuni pentru proiectarea baloanelor volumetrice.

Executarea baloanelor volumetrice:

  • Spaniolă 1 - Baloane de măsurare cu un singur semn;
  • Spaniolă 2 - Baloane de măsurare cu un semn și un dop măcinat;
  • Spaniolă 2a - Baloane de măsurare cu un semn și dop de plastic;
  • Spaniolă 3 - Baloane de măsurare cu două semne;
  • Spaniolă 4 - Baloane de măsurare cu două repere și un dop măcinat;
  • Spaniolă 4a - Baloane de măsurare cu două semne și un dop de plastic.

Baloane cotate, clasa I de precizie GOST 1770-74

Numele produsului Cod furnizor Spaniolă Capacitate, ml
Balon cu un singur semn 200519 1 25
200521 50
200522 100
200525 200
200526 250
200529 500
200530 1000
Balon cu un semn și dop măcinat 200532 2 5
200533 10
200535 25
200537 50
200539 100
200541 200
200543 250
200546 1000
200547 2000
Balon cu un semn și dop de plastic 200548 2a 25
200549 50
200550 100
200551 200
200552 250
200553 500

Baloane de măsurare, clasa a 2-a de precizie GOST 1770-74

Numele produsului Cod furnizor Spaniolă Capacitate, ml Cantitate, bucăți per pachet.
Balon de măsurare cu un singur semn 200554 1 5 288/12
200555 10 288/12
200556 25 304
200558 50 168
200560 100 105
200562 200 112
200564 250 105
200566 500 50
200568 1000 24 la 6
200569 2000 12
Balon de măsurare cu un semn și un dop de măcinare 200570 2 5 288/12
200571 10 288/12
200573 25 288/12
200575 50 144/12
200577 100 96/12
200579 200 -
200581 250 -
200583 500 -
200584 1000 24 pe 12
200585 2000 -
Balon de măsurare cu un singur semn și dop de plastic 200586 2a 25 300
200587 50 168
200588 100 105
200589 200 112
200590 250 105
200591 500 50
Recipient volumetric
cu două semne
200592 3 50/55 158
200593 100/110 75
200594 200/220 98
Balon dozator cu două semne și plastic. plută 200595 4a 50/55 150
200596 100/110 75
200597 200/220 98

Sticla de laborator VITLAB- Aceasta este sticlă fabricată în Germania. Dar există și sticla de laborator Schott Duranși nu uitați de producătorul ceh „Simax”, care produce sticlă de cea mai înaltă calitate.

Sticla de laborator ucraineană este produsă în Poltava, dar, în ciuda acestui fapt, poate fi cumpărată cu ușurință din Kiev, sunând la biroul nostru al UKR-Khimiya LLC.

Material de pe Wikipedia - enciclopedia liberă

balon Bunsen, De asemenea balon cu tub, balon de vid, și în unele țări balon Buchner sau Flacon Kitasaki- un balon conic cu fund plat din sticlă cu pereți groși cu tub (ieșire). Baloanele Bunsen sunt utilizate în principal pentru filtrarea în vid. Creatorul este chimistul experimental german Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899).

Balonul Bunsen are diferite versiuni:

  • Un balon Bunsen standard este un balon conic cu pereți groși, cu o ieșire laterală.
  • Un balon Bunsen cu un tub inferior, în care se folosește un tub suplimentar pentru a scurge filtratul în timp ce se oprește sursa de vid.
  • Un balon Bunsen cu robinet cu trei căi în care filtratul poate fi scurs fără a opri sursa de vid.

Baloanele Bunsen sunt de obicei fabricate din sticlă cu o grosime de 3 mm până la 8 mm. În Federația Rusă, baloanele Bunsen sunt standardizate ca „baloane cu tub” conform GOST 25336 (pentru producția lor, se utilizează de obicei sticlă rezistentă la căldură de calitate TS conform GOST 21400 sau Simaks ChSN ISO 3585). Partea conică superioară, destinată instalării unei pâlnii de filtrare, poate fi netedă sau măcinată pentru un con interschimbabil în conformitate cu GOST 8682. Baloanele pot fi, de asemenea, din metal sau plastic.

Balonul Bunsen este utilizat în principal pentru filtrarea în vid, în care acest balon servește drept colector pentru filtrat. Balonul Bunsen poate fi folosit în alte scopuri, de exemplu, pentru a produce gaze în reacții chimice și, de asemenea, ca vas de siguranță în procesele în vid.

Note

Literatură

  • Dispozitivele „Nume” în revista „Chimie”
  • Stepin B.D. Tehnica experimentului de laborator în chimie: Manual. manual pentru universități. M.: Chimie, 1999. - 600 p.: ill.

balon Bunsen, De asemenea balon cu tub, balon de vid, și în unele țări balon Buchner sau Flacon Kitasaki- un balon conic cu fund plat din sticlă cu pereți groși cu tub (ieșire). Baloanele Bunsen sunt utilizate în principal pentru filtrarea în vid. Creatorul este chimistul experimental german Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899).

Balonul Bunsen are diferite versiuni:

  • Un balon Bunsen standard este un balon conic cu pereți groși, cu o ieșire laterală.
  • Un balon Bunsen cu un tub inferior, în care se folosește un tub suplimentar pentru a scurge filtratul în timp ce se oprește sursa de vid.
  • Un balon Bunsen cu robinet cu trei căi în care filtratul poate fi scurs fără a opri sursa de vid.

Baloanele Bunsen sunt de obicei fabricate din sticlă cu o grosime de 3 mm până la 8 mm. În Federația Rusă, baloanele Bunsen sunt standardizate ca „baloane cu tub” conform GOST 25336 (pentru producția lor, se utilizează de obicei sticlă rezistentă la căldură de calitate TS conform GOST 21400 sau Simaks ChSN ISO 3585). Partea conică superioară, destinată instalării unei pâlnii de filtrare, poate fi netedă sau măcinată pentru un con interschimbabil în conformitate cu GOST 8682. Baloanele pot fi, de asemenea, din metal sau plastic.

Balonul Bunsen este utilizat în principal pentru filtrarea în vid, în care acest balon servește drept colector pentru filtrat. Balonul Bunsen poate fi folosit în alte scopuri, de exemplu, pentru a produce gaze în reacții chimice și, de asemenea, ca vas de siguranță în procesele în vid.

Scrieți o recenzie despre articolul „Bunsen flask”

Note

Literatură

  • în revista „Chimie”
  • Stepin B.D. Tehnica experimentului de laborator în chimie: Manual. manual pentru universități. M.: Chimie, 1999. - 600 p.: ill. ISBN 5-7245-0955-5

Vezi si

Un fragment care caracterizează balonul Bunsen

Toți tăceau, un pribeag vorbea cu o voce măsurată, trăgând în aer.
„Tată, poporul a venit și mi-a spus: mare har s-a descoperit, Maica Preasfintei Maicii Domnului îi picură mir din obraz...
— Bine, bine, îmi vei spune mai târziu, spuse prințesa Marya roșind.
— Lasă-mă să o întreb, spuse Pierre. - Ai văzut tu însuți? - el a intrebat.
- De ce, părinte, tu însuți ai fost onorat. Există o astfel de strălucire pe față, ca o lumină cerească, și din obrazul mamei mele tot picură și picură...
— Dar aceasta este o înșelăciune, spuse naiv Pierre, care l-a ascultat cu atenție pe rătăcitor.
- O, părinte, ce spui! - spuse Pelageyushka cu groază, întorcându-se către Prințesa Marya pentru protecție.
„Ei înșală oamenii”, a repetat el.
- Doamne Iisuse Hristoase! – spuse rătăcitorul făcându-și cruce. - O, nu-mi spune, tată. Așa că un anaral nu a crezut, a spus: „călugării înșală” și, după cum a spus, a orb. Și a visat că mama lui Pechersk a venit la el și i-a spus: „Aveți încredere în mine, vă voi vindeca”. Așa că a început să întrebe: ia-mă și du-mă la ea. Vă spun adevărul adevărat, l-am văzut și eu. L-au adus orb direct la ea, el s-a sus, a căzut și a zis: „Vindecă-te! „Îți voi da”, spune el, „ceea ce ți-a dat regele”. Eu însumi l-am văzut, tată, steaua era încorporată în ea. Ei bine, mi-am primit vederea! Este un păcat să spui asta. „Dumnezeu va pedepsi”, i se adresa ea instructiv lui Pierre.
- Cum a ajuns vedeta în imagine? întrebă Pierre.
- Ai făcut-o pe mama ta general? – spuse prințul Andrei zâmbind.
Pelagia păli brusc și își strânse mâinile.
- Tată, tată, e păcat pentru tine, ai un fiu! – a vorbit ea, trecând brusc de la paloarea la culoarea strălucitoare.
- Părinte, ce ai spus Dumnezeu să te ierte? - Și-a făcut cruce. - Doamne, iartă-l. Mamă, ce este asta?...” se întoarse spre Prințesa Marya. S-a ridicat și, aproape plângând, a început să-și împacheteze poșeta. Era evident atât speriată, cât și rușine că s-a bucurat de beneficii într-o casă în care se putea spune asta și era păcat că acum trebuia să fie lipsită de beneficiile acestei case.

Paharele sunt cilindri cu pereți subțiri de diferite capacități. Ele vin în două tipuri: cu duză și fără duză (Fig. 28). La fel ca alte articole din sticlă chimică, paharele sunt fabricate atât din sticlă refractară, cât și din sticlă rezistentă chimic.

Nu puteți încălzi pahare din sticlă obișnuită peste o flacără liberă - acest lucru le va face să se spargă. Încălzirea trebuie efectuată numai printr-o plasă de azbest sau într-o baie de apă sau altă baie.

Pe lângă paharele chimice, laboratoarele folosesc uneori pahare cu pereți groși, așa-numitele pahare cu baterie. De asemenea, vin în diferite dimensiuni și capacități și sunt concepute pentru a funcționa fără încălzire.

Baloanele cu fund plat (Fig. 29) vin într-o mare varietate de capacități, variind de la 50 ml până la câțiva litri, cu și fără gât lustruit. Sunt realizate din sticlă obișnuită, precum și din cuarț și tipuri speciale de sticlă.

Flushuri. Pentru a spăla sedimentele cu apă distilată sau orice soluție, pentru a spăla sedimentele de pe filtre și pereții vasului, se folosesc așa-numitele șaibe (Fig. 30). De asemenea, sunt folosite pentru depozitarea unor cantități mici de apă distilată. Pentru spălare se poate folosi un balon cu o capacitate de 0,5 până la 2 litri. Pentru a face acest lucru, selectați un dop de cauciuc pentru balon, în care sunt găurite două găuri. Într-una dintre ele este introdus un tub îndoit la un unghi ascuțit;


Orez. 30. Flushuri. Orez. 31. Spălare cu un accesoriu Kjeldahl.

în acest caz, un capăt al tubului ar trebui să ajungă aproape până la fundul balonului, iar celălalt capăt trebuie tras înapoi. Un tub îndoit într-un unghi obtuz este introdus în cealaltă gaură. Capătul acestui tub, situat în interiorul balonului, nu trebuie să iasă din dop cu cel mult 3-5 cm.

Apa distilată sau orice soluție se toarnă în balon până la gât și se închide ermetic cu un dop. Când se lucrează, capătul unui tub scurt îndoit într-un unghi obtuz este luat în gură și, suflând aer în balon, se obține un curent de apă dintr-un alt tub, care este direcționat, de exemplu, pe peretele unei pâlnii. pentru a spăla sedimentul în partea inferioară a filtrului etc.

Daca trebuie sa folositi frecvent masina de spalat, pentru a usura munca, este recomandat sa puneti un bec de cauciuc pe tubul de alimentare cu aer; poate fi folosit pentru a regla atât puterea jetului (la spălarea sedimentelor de pe pereții vasului), cât și cantitatea de lichid turnată.

Uneori, șaibele sunt realizate cu un dop de pământ echipat cu două tuburi.

Lichidul din mașina de spălat se poate contamina cu praf etc., prin capătul deschis al tubului. Pentru a preveni posibilitatea unei astfel de contaminări, puteți introduce un reglaj Kjeldahl în dop și puteți sufla aer în mașina de spălat prin el (Fig. 31). Utilizarea unei astfel de duze este de dorit mai ales în cazurile în care trebuie să lucrați cu soluții fierbinți sau apă fierbinte, sau cu soluții de substanțe cu miros neplăcut (H2S, NH3 etc.).

Consumul de lichid pentru spălarea sedimentelor trebuie să fie minim este reglat prin modificarea diametrului orificiului din tubul prin care se toarnă apa.

Tubul de scurgere al mașinii de spălat trebuie umplut complet cu apă, astfel încât să nu existe bule de aer în el. Dacă sunt prezente, lichidul se poate stropi când este turnat din mașina de spălat. Pentru a elimina bulele, suflați ușor aer în mașină de spălat, astfel încât bulele să iasă încet.

Dezavantajul mașinilor de spălat obișnuite este că atunci când se lucrează cu substanțe volatile sau toxice sau cu soluții gazoase, precum și cu apă fierbinte, nu poate fi exclusă posibilitatea de a pătrunde vapori sau gaze în gură.. În fig. 32 prezintă şaibe îmbunătăţite care nu prezintă acest dezavantaj. Una dintre ele (Fig. 32, a) are o supapă Bunsen atașată la capătul inferior al unui tub îndoit într-un unghi obtuz, care împiedică pătrunderea vaporilor sau gazelor în gură. O altă șaibă (Fig. 32, b) este, de asemenea, echipată cu un tub de siguranță. Pentru a face acest lucru, o a treia gaură este găurită în dopul care acoperă spălatorul, în care este introdus un tub scurt de sticlă îndoit într-un unghi obtuz. Când lucrați cu o astfel de mașină de spălat, închideți deschiderea tubului de siguranță cu degetul mare al mâinii drepte, plasați degetul arătător pe (sau sub) tubul prin care curge un curent de lichid din mașină de spălat și suflați aer prin tub cu supapa. Când se creează o ușoară presiune în exces în spălare, spălarea este îndepărtată de la gură și, ținând-o cu mâna, direcționați fluxul de lichid care curge acolo unde este necesar. Pentru a opri scurgerea lichidului din clătitor, scoateți degetul din orificiul tubului de siguranță, astfel încât presiunea din interiorul spălării este egalată cu presiunea exterioară.

Astfel de șaibe îmbunătățite sunt foarte convenabile de utilizat pentru spălarea în serie a sedimentelor, la umplerea baloanelor volumetrice etc.

La încălzirea apei la spălare, balonul trebuie deschis așa cum se arată în Fig. 33. Dacă balonul este închis, atunci când apa fierbe, aburul poate arunca dopul sau lichidul care fierbe va începe să se stoarce.



Orez. 32. Șaibe îmbunătățite

Orez. 33. Încălzirea apei în lavoar

prin conducta de scurgere și poate arde muncitorul. Uneori, o astfel de presiune se dezvoltă în interiorul unui balon bine închis, încât poate să spargă.

Pentru a folosi o spălare cu apă fierbinte fără teama de a vă arde mâinile, gâtul balonului este acoperit cu un strat termoizolant. Un astfel de strat poate fi o înfășurare din sfoară groasă, un strat subțire de plastic poros sau bandă groasă de hârtie, ale cărei capete sunt asigurate cu bandă izolatoare sau fir. Puteți folosi și azbest foaie. O bucată de foaie subțire de azbest este mai întâi umezită cu apă și apoi înfășurată strâns în jurul gâtului balonului. După uscare, se obține o bună izolare termică. Azbestul umed poate fi învelit în tifon.

Dacă balonul nu are un strat termoizolant, gâtul fierbinte trebuie ținut cu un prosop pliat de 2-4 ori.

Baloane conice (Erlenmeyer) sunt utilizate pe scară largă în lucrările analitice (titrare). Ele vin în diferite capacități, cu și fără duză, cu gât îngust și cu gât larg (Fig. 34). Baloanele conice echipate cu un dop măcinat sunt numite „baloane pentru determinarea valorii iodului”. Ele sunt, de asemenea, utilizate în titrari folosind metoda iodometriei.

Baloanele trebuie încălzite numai printr-o plasă de azbest sau într-o baie.



Figura 34. Baloane conice.

Adesea este necesar să închideți gâtul unui balon conic. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza ochelari de ceas de dimensiunea corespunzătoare, dar este mult mai convenabil să utilizați un capac de sticlă (Fig. 35). Balonul, închis cu un astfel de capac, poate fi rotit pentru a-și amesteca conținutul și înclinat puternic.

Sunt recomandate și capacele de sticlă (capacele) prezentate în fig. 36. Astfel de capace sunt convenabile pentru baloanele în care se depozitează apă distilată sau alți reactivi, deoarece le protejează bine de praf și substanțe străine.

Baloane de aspirație (Bunsen) utilizat în cazurile în care filtrarea se realizează cu ajutorul unei pompe de vid. Balonul (Fig. 37) are un tub situat în partea superioară; tubul este conectat cu un tub de cauciuc la o sticlă de siguranță și apoi la o pompă de vid. O pâlnie fixată într-un dop de cauciuc este introdusă în gâtul balonului. Baloanele de aspirație au diferite capacități și forme. Cel mai adesea, baloanele conice sunt utilizate în laboratoare, deoarece sunt cele mai stabile și mai convenabile.

La filtrarea unor cantități mari de lichid se adună mult filtrat în balon, pentru a se scurge pe care trebuie să dezasamblați instalația În astfel de cazuri, este mai convenabil să folosiți baloane Bunsen cu robinet situat în partea de jos (Fig. 38). La utilizarea unor astfel de baloane, filtratul este scurs prin robinet în recipientul pregătit, după ce în prealabil a închis pompa de vid.

Baloanele Bunsen sunt fabricate din sticlă groasă, altfel pot fi zdrobite de presiunea atmosferică în timpul funcționării. Se recomanda acoperirea baloanelor Bunsen de lucru (pentru a evita accidentele) cu un prosop sau o cutie din carton gros sau tabla.

Uneori, o peliculă lipicioasă transparentă de clorură de polivinil este lipită în spirală pe peretele exterior al vasului, strat după strat, astfel încât fiecare tură să acopere aproximativ jumătate din stratul anterior. Acest lucru oferă o bună protecție împotriva fragmentelor de sticlă zburătoare în timpul unei explozii.

Pentru fiecare balon de filtrare, ar trebui să selectați în prealabil mai multe dopuri de cauciuc (două sau trei) cu găuri de diferite diametre, care să se potrivească cu pâlniile cele mai frecvent utilizate.

Baloanele Bunsen care nu au fost încă folosite trebuie verificate mai întâi. În primul rând, balonul este inspectat din exterior. Dacă se găsesc zgârieturi pe el, balonul nu poate fi folosit pentru lucrul cu un vid, deoarece cu siguranță va sparge atunci când se creează un vid. Apoi balonul este închis cu un dop de cauciuc, învelit într-un prosop sau așezat într-o cutie de siguranță și abia apoi conectat la pompa de vid.



Orez. 35. Capac de sticlă pentru baloane.

Este util să introduceți un tub de sticlă în dopul balonului, al cărui capăt este tras în capilar. Folosind o pompă de vid, trebuie să obțineți un astfel de vid la care vasul va fi folosit de obicei și să-l păstrați sub vid timp de cel puțin 15 minute.



Orez. 37. Balon Bunsen filtrare sub vid - robinet

Orez. 38. Balon Bunsen cu supapă de scurgere

De asemenea, ar trebui să verificați dacă nu există bucăți de metal sau solide pe masă care ar putea zgâria fundul balonului.

Pentru a lucra cu vid, pot fi folosite numai baloane Bunsen dovedite.

Retortele (Fig. 39) vin în două tipuri: fără tub și cu tub. Acesta din urmă - cu sau fără un opritor de pământ."



Orez. 39. Replici.

Capacitatea retortelor este de până la 2-3 litri. Retortele cu o capacitate mai mare de 2-3 litri sunt foarte rare; Sunt produse doar la comanda speciala. Când lucrați cu retorte care au un tub cu un dop de pământ, trebuie să vă amintiți că imediat după ce încălzirea se oprește, dopul trebuie îndepărtat.

Cristalizatoarele sunt vase de sticlă cu pereți subțiri, cu fund plat, de diferite diametre și capacități (Fig. 40). Se folosesc la recristalizarea be-. substanțe, iar uneori în ele se realizează evaporarea. Cristalizatoarele pot fi încălzite numai într-o baie de apă.

Frigiderele sunt dispozitive folosite pentru răcirea și condensarea vaporilor.

Frigidere directe (Liebig). Frigiderele Liebig sunt foarte frecvente în laboratoare (Fig. 41), constând dintr-un tub lung de sticlă (for-Stos), al cărui capăt este extins. Acest tub este trecut printr-o manta sau cuplaj din sticla sau metal si asigurat cu bucati de tuburi de cauciuc montate la capetele cuplajului. Uneori există frigidere Liebig în care tubul frigorific este lipit de manta.

La capetele cuplajului (perpendicular pe axa acestuia) există o singură ieșire; Pe ele sunt puse tuburi de cauciuc, dintre care unul, situat lângă capătul îngust al tulpinii, este conectat la un robinet de apă, iar celălalt este deviat în conducta de scurgere. Când tuburile sunt conectate în acest fel, apa din frigider se deplasează spre vaporii lichidului răcit.

La conectarea frigiderului, trebuie respectată următoarea regulă; Apa trebuie să intre întotdeauna în frigider de la capătul inferior inferior și să iasă din capătul superior ridicat. Mantaua de răcire (cupla) trebuie să fie întotdeauna umplută cu apă. În caz contrar, în timpul distilării prelungite, tubul de refrigerare va deveni foarte fierbinte și poate sparge la limita cu nivelul apei. *

Tuburile de cauciuc folosite la conectarea tijei cu mantaua frigorifica trebuie legate cu sarma subtire sau sfoara astfel incat apa din aceasta me-. ste nu s-a scurs.

Atunci când asamblați frigiderul, în primul rând trebuie să selectați tuburile de cauciuc de conectare, să le puneți pe mantaua frigorifică și să le lubrifiați pereții interiori.



Orez. 41. Frigidere directe (Liebig): a - cu cuplaje din cauciuc; b - cu o secțiune lustruită; 1 - for-shtos; 2 - cămașă; 3 - tuburi de cauciuc de legătură (cuplaje); 4 - procese.

Balonul Bunsen este un reprezentant important al sticlariei personalizate de laborator. Acesta este un vas cu vid cu un tub. Poartă numele creatorului său - chimistul R.V. Bunsen, care a lucrat în secolul al XIX-lea. Uneori numit balon Buchner sau balon Kitasaki. Este considerat un instrument indispensabil pentru filtrarea în vid, curățarea și uscarea nămolului.

Design vas filtrant

Un balon conic cu fund plat cu o ieșire laterală este realizat din sticlă groasă de 3-8 mm. Vesela casnică este produsă în conformitate cu GOST, din sticlă termorezistentă (sticlă de sodiu cu aditivi) sau, conform ISO, din sticlă borosilicată, dacă produsele sunt de la un producător străin.

Sticla trebuie să fie rezistentă la căldură, cu aceeași grosime pe pereți și pe fund, deoarece poate fi presată spre interior sub influența vidului. Designul cu pereți groși permite încălzirea structurii pentru o lungă perioadă de timp, dar nu ar trebui să existe o diferență mare sau un contrast puternic, altfel se va sparge, mai ales că există expunere la vid.

Conul superior al vasului poate fi neted, în astfel de modificări, se introduc dopuri de cauciuc cu un decupaj pentru gura pâlniei sau unul aspru pentru a combina vase cu aceeași măcinare.

Designul balonului Bunsen îi permite să fie utilizat în orice lanț complex de laborator. Fundul plat plus forma conică fac posibilă plasarea acestuia pe un agitator sau fixarea lui pe un trepied.

Cel mai slab punct al designului este priza. Dacă este folosit cu neatenție, tubul se rupe, apoi produsul poate fi aruncat. Modelele cu o priză detașabilă sunt foarte convenabile - șuruburile din plastic și tuburile din sticlă sau plastic pot fi schimbate dacă este necesar. Filetele și garniturile de înaltă calitate vă permit să obțineți etanșeitatea necesară. Dar o astfel de priză detașabilă poate fi înșurubată numai în partea superioară a vasului. Opțiunea cu o ieșire detașabilă este potrivită dacă filtratul nu este important.

Tipuri de baloane Bunsen

În funcție de scopul și tipurile de filtrare, există diferite opțiuni de fabricație:

  • Standard – conic, cu ieșire laterală, sus.
  • Cu un tub inferior, este folosit pentru a scurge deșeurile atunci când pompa este oprită.
  • Cu o supapă cu trei căi - în această modificare, descărcarea filtratului este posibilă chiar și atunci când pompa este pornită.
  • Dacă nu există nicio ieșire în vas, atunci puteți realiza un sistem de vid condiționat folosind o pâlnie de filtru cu o ieșire laterală.

Robinetele pot fi permanente sau detașabile (conector din plastic sau plastic plus tub de sticlă). Gâtul poate fi simplu, fără șlefuire, sau cu șlefuire. În ea este introdusă o pâlnie sau o parte dintr-o structură de sticlă. Pâlnia Buchner este introdusă în conul superior folosind un dop de cauciuc cu o gaură adecvată dacă conul nu este șlefuit. Dacă conul este măcinat, atunci pâlnia este introdusă folosind un adaptor. Pentru o mai mare etanșeitate, locul în care sunt introduse pâlniile este fixat suplimentar cu cleme de diferite tipuri.

Tipuri de baloane Bunsen după material și caracteristicile acestora:

  1. Sticla - rezistenta la caldura, umplerea vasului este vizibila. Suficient de stabil, puternic și durabil. Inert cu aproape toate substanțele.
  2. Plastic - ieftin, ușor, moderat durabil. Poate reacționa cu componentele reziduale. Instabile - furtunul le poate întoarce, trebuie fixate.
  3. Metal - puternic, durabil, scump, foarte stabil. Reacționează cu unele componente de deșeuri. Este incomod că nu poți vedea cât de mult filtrat există.

Există orice tipuri de volum – de la 100 la 5000 cm³. Vase de orice dimensiune pot fi făcute la comandă. Vasele cu un volum de 3,5 și 10 dm³ sunt disponibile în formă cilindrică. Puteți asambla o structură de filtrare folosind o pâlnie cu o evacuare și un balon conic cu pereți groși, rezistent la căldură.

Pentru ce se folosește un balon Bunsen?

Acest tip de sticlă de laborator a fost inventat pentru filtrarea în vid, dar scopul acestui proces poate fi diferit:

  • Curățarea, spălarea nămolului - spălarea acestuia cu diverse lichide.
  • Obținerea unui filtrat – filtrarea reactivilor.
  • Recipient de siguranță pentru procese cu vid.
  • Obținerea gazelor.

Filtre și filtrare

Calitatea filtrării depinde de tipul de pâlnie de filtrare - de obicei iau o pâlnie Buchner și pun filtre cu densitatea necesară în interior. Se mai folosesc pâlnii din porțelan și sticlă cu o farfurie poroasă. Pentru o conexiune de înaltă calitate a pâlniei și a balonului, utilizați un dop de cauciuc cu un orificiu, diverse cleme sau vase cu secțiuni lustruite.

Folosiți hârtie, țesătură, filtre nețesute sau altele speciale pentru ultrafiltrare. Puteți pune mai multe straturi de material. Pentru ca hârtia să adere mai bine, nu există pierderi de sedimente sau filtru, este plasată într-o pâlnie de porțelan sau sticlă, turnată cu apă distilată, încercați să stoarceți bulele de aer și apăsați strâns de-a lungul marginilor pe pereții pereților. pâlnie (prin urmare, diametrul filtrului ar trebui să fie cu câțiva milimetri mai mare decât diametrul udatoului).

Cumpărați un balon Bunsen

Fiind un instrument de laborator indispensabil, acest balon personalizat este foarte comun și este disponibil în aproape toate punctele de vânzare de sticlărie. După ce ați achiziționat un balon cu vid de înaltă calitate, îl puteți folosi de zeci de ani, deoarece cerințele ridicate au făcut posibilă producerea de produse foarte durabile.

Puteți achiziționa baloane Bunsen produse pe plan intern de la companie, cu certificate de calitate și conformitate cu GOST, sau baloane din sticlă borosilicată din import care respectă ISO.