
Glassco — один из ведущих производителей химической стеклянной посуды, наравне с такими брендами, как Duran и Pyrex. Их ассортимент включает в себя широкий спектр лабораторной посуды для различных лабораторных нужд. Продукция Glassco известна своим качеством и широко используется в научных и промышленных лабораториях, а также в образовательных учреждениях.
Химическая лабораторная посуда Glassco производятся из термостойкого стекла ASTM E-438 TYPE-1 CLASS A BORO 3.3* в соответствии со стандартом DIN ISO 4800.
* боросиликатное стекло 3.3 — силикатное стекло, в составе которого есть оксид бора (B2O3). Именно этот компонент повышает устойчивость стекла к низким (до -70 °С) и высоким температурам (до +450 °С), а также к механическим и агрессивным химическим воздействиям.Помимо представленного ниже химического стекла, Glassco производит посуду из кварцевого стекла, мерное стекло класса А с QR-кодом (мерные колбы, пипетки, бюретки и цилиндры), мерное стекло класса B (цилиндры мерные, мерные колбы, бюретки, пипетки волюметрические, пипетки серологические), посуду для культуральных работ и микробиологии (матрасы, пипетки Пастера, чашки Петри, стекла предметные и покровные и т.д.), общелабораторное стекло (бутыли и банки для хранения реактивов, стаканы и т.д.).
Разнообразные аллонжи и изгибы используют для сборки различных лабораторных приборов, аппаратов и установок (установки для органического синтеза, для дистилляции, для перегонки, экстракции и тд).
Аллонж представляет собой стеклянную трубку с расширением на одном конце. Он устанавливается на горловину колбы или реактора и служит для направления паров или газов, образующихся в процессе нагревания или реакции, в другие части аппарата, где они могут быть сконденсированы или использованы для проведения следующих этапов синтеза или очистки продуктов.
Также аллонжи и изгибы используют для обеспечения возможности разделять сконденсировавшиеся жидкости при перегонке в разные приёмные колбы, или для обеспечения соединения между холодильником и приёмной колбой.
Аллонж имеет различные конструкции и типы, включая прямые, изогнутые, широкие и узкие, в зависимости от необходимых условий процесса. Они могут быть также оборудованы дополнительными элементами, например, дефлегматором, для обеспечения более эффективной дистилляции или дегазации.
Аллонж типа «паук» обычно имеет много отводов, выходящих из центрального узла, что позволяет параллельно проводить несколько процессов дистилляции или очистки. Это устройство может использоваться при одновременной дистилляции нескольких жидкостей или газов, а так же дегазации смесей.
Аллонж типа «паук» является важным инструментом в лабораторном синтезе и анализе, и его конструкция может быть адаптирована под требования конкретного процесса.
Размеры муфт и кернов — 14/20, 14/23, 19/26, 24/29, 29/32, 24/40.
|
027.202.01
|
|
|
3 366
3 366 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.02
|
|
|
4 231
4 231 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.03
|
|
|
4 580
4 580 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.04
|
|
|
5 592
5 592 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.05
|
|
|
8 700
8 700 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.00
|
|
|
3 044
3 044 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.00А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
025.202.01
|
|
|
3 200
3 200 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.02
|
|
|
3 579
3 579 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.03
|
|
|
4 231
4 231 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.04
|
|
|
6 031
6 031 AMD
|
|
|
||||||
|
025.470.06
|
|
|
4 538
4 538 AMD
|
|
|
||||||
|
025.475.01
|
|
|
4 993
4 993 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.01
|
|
|
2 320
2 320 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.02
|
|
|
3 264
3 264 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.03
|
|
|
3 401
3 401 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.04
|
|
|
3 457
3 457 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.05
|
|
|
4 360
4 360 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.06
|
|
|
4 724
4 724 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.07
|
|
|
3 366
3 366 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.08
|
|
|
5 228
5 228 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.09
|
|
|
4 822
4 822 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.10
|
|
|
5 819
5 819 AMD
|
|
|
||||||
|
043.470.03
|
|
|
5 391
5 391 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.01
|
|
|
4 398
4 398 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.02
|
|
|
4 993
4 993 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.03
|
|
|
4 993
4 993 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.04
|
|
|
5 171
5 171 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.05
|
|
|
5 641
5 641 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.06
|
|
|
7 563
7 563 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.07
|
|
|
8 310
8 310 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.01S
|
|
|
4 993
4 993 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.03S
|
|
|
5 641
5 641 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.05S
|
|
|
7 563
7 563 AMD
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
Дефлегматоры (химические холодильники) — это устройства, используемые в химических лабораториях для охлаждения и конденсации паров химических веществ. Эти устройства часто используют в процессe дистилляции, где они помогают разделять смеси жидкостей и частично улавливать их пары.
Дефлегматоры могут иметь различные конструкции и размеры в зависимости от конкретных потребностей лаборатории и типа химических реакций. Холодильники обычно используют холодную воду или другие жидкие хладагенты для конденсации паров, что позволяет проводить очистку или разделение жидкостей.
Большое разнообразие вариантов исполнения холодильников обусловлено различными возможностями применения. Очистку и разделение многокомпонентных смесей с помощью дефлегматора проводят при синтезах и перегонках химических веществ, при производстве лекарственных препаратов, при приготовлении эфирных масел, ароматических веществ, нефтепродуктов и тд.
|
181.202.11
|
|
|
15 558
15 558 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.12
|
|
|
15 956
15 956 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.01
|
|
|
3 935
3 935 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.02
|
|
|
4 708
4 708 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.03
|
|
|
7 104
7 104 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.04
|
|
|
8 280
8 280 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.05
|
|
|
10 194
10 194 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.06
|
|
|
20 221
20 221 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.07
|
|
|
8 841
8 841 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.09
|
|
|
9 466
9 466 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.08
|
|
|
13 765
13 765 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.03
|
|
|
18 280
18 280 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.04
|
|
|
18 864
18 864 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.12
|
|
|
19 164
19 164 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.13
|
|
|
19 702
19 702 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.01A
|
|
|
15 263
15 263 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.01
|
|
|
14 675
14 675 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.02А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.02
|
|
|
14 675
14 675 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.03А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.03
|
|
|
16 768
16 768 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.04А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.04
|
|
|
16 768
16 768 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.05А
|
|
|
17 302
17 302 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.05
|
|
|
16 768
16 768 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.06А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.06
|
|
|
18 367
18 367 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.07А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.07
|
|
|
18 367
18 367 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.08А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.08
|
|
|
20 964
20 964 AMD
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
Делительные воронки (грушевидная и цилиндрическая) состоят из сосуда с трубкой, притертой пробки со шлифом, крана из тефлона, фторопласта или стекла. Отдельные разновидности делительных воронок могут быть оборудованы боковым краном для создания вакуума или спуска газа. Их используют для равномерного распределения жидкости или сыпучих материалов по нескольким отдельным ёмкостям или контейнерам.
Капельные воронки предназначены для равномерного прибавления жидкостей к реакционной массе. Они имеют коническую или цилиндрическую форму с узким отверстием внизу, через которое происходит вытекание капель жидкости. Капельные воронки снабжаются стандартными шлифами, что позволяет подсоединять их к колбам, холодильникам, насадкам и т.д. Такие воронки часто применяют в лабораторных условиях, в фармацевтической и пищевой промышленности, а также в других областях, где необходимо точное дозирование жидкостей.
|
181.303.01
|
|
|
10 171
10 171 AMD
|
|
|
||||||
|
181.303.02
|
|
|
11 252
11 252 AMD
|
|
|
||||||
|
181.303.03
|
|
|
14 254
14 254 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.02A
|
|
|
7 135
7 135 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.02A
|
|
|
14 758
14 758 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.02A
|
|
|
7 135
7 135 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.02
|
|
|
7 142
7 142 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.03
|
|
|
7 734
7 734 AMD
|
|
|
||||||
|
151.204.03A
|
|
|
7 734
7 734 AMD
|
|
|
||||||
|
163.202.03
|
|
|
8 693
8 693 AMD
|
|
|
||||||
|
163.202.05
|
|
|
10 228
10 228 AMD
|
|
|
||||||
|
164.202.03
|
|
|
19 634
19 634 AMD
|
|
|
||||||
|
164.202.05
|
|
|
21 184
21 184 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.03
|
|
|
21 332
21 332 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.05
|
|
|
22 898
22 898 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.03
|
|
|
12 711
12 711 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.05
|
|
|
13 416
13 416 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.02
|
|
|
14 910
14 910 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.03
|
|
|
15 073
15 073 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.04
|
|
|
17 518
17 518 AMD
|
|
|
||||||
|
162.202.03
|
|
|
10 706
10 706 AMD
|
|
|
||||||
|
162.202.05
|
|
|
11 877
11 877 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.02
|
|
|
7 142
7 142 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.03
|
|
|
7 734
7 734 AMD
|
|
|
||||||
|
150.204.03A
|
|
|
7 734
7 734 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.02
|
|
|
7 142
7 142 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.03
|
|
|
7 597
7 597 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.03A
|
|
|
7 590
7 590 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.02
|
|
|
15 820
15 820 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.03
|
|
|
16 396
16 396 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.02
|
|
|
8 371
8 371 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.03
|
|
|
8 954
8 954 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.02
|
|
|
8 215
8 215 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.03
|
|
|
8 784
8 784 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.02
|
|
|
14 758
14 758 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.03
|
|
|
15 179
15 179 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.03A
|
|
|
15 179
15 179 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.02
|
|
|
7 142
7 142 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.03
|
|
|
7 597
7 597 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.03A
|
|
|
7 590
7 590 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.04
|
|
|
8 954
8 954 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.05
|
|
|
11 017
11 017 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.06
|
|
|
18 530
18 530 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.07
|
|
|
31 852
31 852 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.06
|
|
|
12 905
12 905 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.08
|
|
|
17 662
17 662 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.11
|
|
|
25 627
25 627 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.06
|
|
|
23 224
23 224 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.08
|
|
|
28 099
28 099 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.11
|
|
|
39 131
39 131 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.06
|
|
|
24 732
24 732 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.08
|
|
|
29 862
29 862 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.10
|
|
|
41 739
41 739 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.06
|
|
|
16 184
16 184 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.08
|
|
|
20 365
20 365 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.10
|
|
|
27 997
27 997 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.05
|
|
|
18 629
18 629 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.06
|
|
|
14 683
14 683 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.08
|
|
|
18 424
18 424 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.11
|
|
|
26 086
26 086 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.04
|
|
|
8 954
8 954 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.05
|
|
|
11 017
11 017 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.06
|
|
|
18 530
18 530 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.07
|
|
|
31 852
31 852 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.04
|
|
|
9 133
9 133 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.05
|
|
|
11 259
11 259 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.06
|
|
|
18 898
18 898 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.07
|
|
|
31 852
31 852 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.04
|
|
|
17 859
17 859 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.05
|
|
|
19 888
19 888 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.06
|
|
|
27 811
27 811 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.07
|
|
|
40 609
40 609 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.04
|
|
|
10 478
10 478 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.05
|
|
|
11 949
11 949 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.06
|
|
|
19 334
19 334 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.07
|
|
|
34 828
34 828 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.04
|
|
|
10 270
10 270 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.05
|
|
|
11 714
11 714 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.06
|
|
|
18 951
18 951 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.07
|
|
|
34 138
34 138 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.04
|
|
|
16 665
16 665 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.05
|
|
|
18 750
18 750 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.06
|
|
|
26 533
26 533 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.07
|
|
|
39 142
39 142 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.04
|
|
|
9 133
9 133 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.05
|
|
|
11 259
11 259 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.06
|
|
|
18 898
18 898 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.07
|
|
|
31 852
31 852 AMD
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
Воронки Бюхнера ― это воронки для фильтрования растворов под воздействием вакуума. Они состоят из конической или цилиндрической чаши с перфорированным дном и соответствующим стеклянным или керамическим фильром-анкером. Такие воронки широко используют в химических и биологических лабораториях для отделения твёрдых частиц от жидкостей.
При работе с воронками Бюхнера в них укладывают фильтровальную бумагу, а саму воронку устанавливаются в колбу Бунзена на резиновой пробке, при необходимости используя фильтродержатели. Колбу Бунзена подсоединяют к водоструйному насосу или линии вакуума.
|
256.M00.00A
|
|
|
11 650
11 650 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G01.05
|
|
|
106 326
106 326 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G05.05
|
|
|
106 326
106 326 AMD
|
|
|
||||||
|
256.C00.07
|
|
|
153 615
153 615 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.00
|
|
|
21 324
21 324 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.01
|
|
|
23 102
23 102 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G05.03
|
|
|
37 557
37 557 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.03A
|
|
|
66 024
66 024 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.05
|
|
|
39 570
39 570 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G01.04
|
|
|
78 231
78 231 AMD
|
|
|
||||||
|
257.C00.03AB
|
|
|
23 027
23 027 AMD
|
|
|
||||||
|
257.M00.01AB
|
|
|
10 039
10 039 AMD
|
|
|
||||||
|
257.M00.02A
|
|
|
11 517
11 517 AMD
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||

Колба Бунзена — это стеклянная колба с выводами для подачи и/или вывода газа, которую обычно используют в химических лабораториях. Колба Бунзена может быть использована не только для фильтрации, но и для других целей, например, проведения химических реакций в условиях открытого пламени или испарения жидкостей с целью необходимой обработки веществ в химических лабораториях. А также для забора газов, образующихся при химических реакциях или как предохранительный сосуд (ловушка) при вакуумных процессах.
|
074.205.01B
|
|
|
14 042
14 042 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.01С
|
|
|
13 632
13 632 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.04
|
|
|
32 337
32 337 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.00
|
|
|
10 156
10 156 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.01
|
|
|
10 440
10 440 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.02
|
|
|
13 117
13 117 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.08
|
|
|
88 046
88 046 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.02
|
|
|
16 715
16 715 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.03
|
|
|
20 741
20 741 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.03A
|
|
|
20 741
20 741 AMD
|
|
|
||||||
|
259.245.04
|
|
|
5 592
5 592 AMD
|
|
|
||||||
|
260.245.06
|
|
|
20 107
20 107 AMD
|
|
|
||||||
|
260.245.08
|
|
|
79 232
79 232 AMD
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
Эксикатор — это устройство, используемое в химических лабораториях для хранения веществ в сухом состоянии путём удаления влаги из окружающего воздуха. Часто применяется для хранения гигроскопических веществ, которые могут разлагаться или изменять свои свойства в присутствии влаги. Важный элемент эксикатора — это сухой абсорбирующий материал, такой как силикагель или перлит, который поглощает влагу из эксикатора, создавая сухую атмосферу внутри. Эксикаторы часто используют в химических и биологических лабораториях, а так же в производстве электроники и в почвоведении. Для некоторых целей возможно создание вакуума внутри эксикатора. Для этого некоторые виды эксикаторов снабжены отверстием с краном для откачки воздуха или заполнения эксикатора инертным газом.
Для крупномасштабных лабораторий и производственных помещений используются шкафы сухого хранения — это специальные устройства, которые используют для хранения материалов и оборудования в сухом состоянии. Шкафы сухого хранения могут иметь различные конструкции, включая специальные контейнеры с устройствами для удаления влаги и создания сухого воздуха внутри. Обычно они оснащены системами контроля влажности и температуры, чтобы обеспечить оптимальные условия хранения лабораторного оборудования, электроники, фармацевтических препаратов, пищевых продуктов и других материалов и тд.
|
250.202.01
|
|
|
30 859
30 859 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.02
|
|
|
55 186
55 186 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.03
|
|
|
85 294
85 294 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.04
|
|
|
128 826
128 826 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.05
|
|
|
37 167
37 167 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.06
|
|
|
54 822
54 822 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.07
|
|
|
68 833
68 833 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.08
|
|
|
100 374
100 374 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.01
|
|
|
31 674
31 674 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.02
|
|
|
48 206
48 206 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.03
|
|
|
56 107
56 107 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.04
|
|
|
84 463
84 463 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.01
|
|
|
20 843
20 843 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.02
|
|
|
37 971
37 971 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.03
|
|
|
59 272
59 272 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.04
|
|
|
89 456
89 456 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.01
|
|
|
19 994
19 994 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.02
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
119.303.03
|
|
|
46 826
46 826 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.04
|
|
|
73 955
73 955 AMD
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
Лабораторные стеклянные дистилляторы — это устройства, используемые для очистки и разделения жидкостей путём их испарения и последующей конденсации. Основные элементы дистиллятора — это испарительная колба, дефлегматор, который конденсирует пар обратно в жидкое состояние, и разнообразные аллонжи.
Важные факторы при работе с стеклянными дистилляторами включают правильную настройку нагрева, контроль температуры дефлегматора, а также использование соответствующей методике и меры предосторожности, так как нагреваемые стеклянные элементы могут быть хрупкими и подвержены разрушению при неправильной эксплуатации.
При выборе лабораторного стеклянного дистиллятора важно учитывать объём, производительность и другие характеристики, необходимые для конкретных лабораторных задач. Также стоит обращать внимание на качество материалов и конструкцию, чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу установки.
|
227.202.01A
|
|
|
32 413
32 413 AMD
|
|
|
||||||
|
348.202.01
|
|
|
16 824
16 824 AMD
|
|
|
||||||
|
340.202.03
|
|
|
24 198
24 198 AMD
|
|
|
||||||
|
340.202.04
|
|
|
29 020
29 020 AMD
|
|
|
||||||
|
345.207.01
|
|
|
33 353
33 353 AMD
|
|
|
||||||
|
345.202.01
|
|
|
26 655
26 655 AMD
|
|
|
||||||
|
227.202.01
|
|
|
44 199
44 199 AMD
|
|
|
||||||
|
226.202.01
|
|
|
44 199
44 199 AMD
|
|
|
||||||
|
347.202.01
|
|
|
29 020
29 020 AMD
|
|
|
||||||
|
465.000.01
|
|
|
54 359
54 359 AMD
|
|
|
||||||
|
328.202.01A
|
|
|
37 125
37 125 AMD
|
|
|
||||||
|
341.202.03
|
|
|
24 369
24 369 AMD
|
|
|
||||||
|
343.202.04
|
|
|
43 092
43 092 AMD
|
|
|
||||||
|
342.202.03
|
|
|
56 842
56 842 AMD
|
|
|
||||||
|
328.202.02
|
|
|
53 571
53 571 AMD
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||

Пикнометр — это лабораторное стеклянное устройство, которое используют для измерения плотности жидкости или твердого вещества. Пикнометры могут быть различных форм и размеров, но обычно они представляют собой узкогорлые бутылочки с определённым объёмом.
Принцип работы пикнометра связан с архимедовой плотностью. Для измерения плотности анализируемого вещества пикнометр наполняют этим веществом, затем взвешивают с учётом массы самого пикнометра. Зная объём пикнометра и суммарную массу с веществом, можно вычислить плотность. Для правильного определения плотности важно обеспечить хорошие условия заполнения, измерения и взвешивания пикнометра, а также устранить возможные погрешности при измерении.
Плотность является важной характеристикой вещества и может быть полезна для определения его состава, концентрации раствора или контроля качества материалов в различных отраслях, таких как химия, фармацевтика, пищевая промышленность и многие другие.
Альтернативным вариантом измерения плотности является использование плотномера — это устройство, которое используется для измерения плотности жидкости или газов. Плотномер представляет собой небольшой прибор, погружающийся в измеряемую жидкость или газ, и измеряющий их плотность на основе принципа Архимеда.
Существует несколько различных типов пикнометров: пловцовые, электронные и цифровые. Последние используют такие технологии как ультразвук или пьезоэлектричество для измерения плотности. Использование плотномеров позволяет быстро и точно определить плотность жидкостей или газов без необходимости их разливания или взятия больших образцов для лабораторного анализа.
|
268.237.01
|
|
|
8 564
8 564 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.01
|
|
|
9 383
9 383 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.04
|
|
|
12 393
12 393 AMD
|
|
|
||||||
|
268.237.02
|
|
|
9 402
9 402 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.02
|
|
|
9 921
9 921 AMD
|
|
|
||||||
|
268.237.03
|
|
|
11 024
11 024 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.03
|
|
|
11 672
11 672 AMD
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
Наборы оборудования активно используют в обучающих лабораториях, когда нужно обеспечить каждого учащегося возможностью ставить перегонку, синтез, дистилляцию, обучить студентов разделять жидкости, собирать установки и тд.
Специально разработан для выполнения минимальных задач органической химии. Включает 9 предметов.
Состав набора:
Разработан для ознакомления учащихся основным методам препаративной химии. Включает 5 предметов.
Состав набора:
Разработан для использования студентами при изучении органической химии, он включает в себя все необходимое оборудование, позволяющее выполнять широкий спектр задач. Включает 16 предметов. Также полезен для промышленных лабораторий, где объём подготовительных работ невелик и выполняется редко.
Состав набора:
Лабораторные шланги для жидкостей или газов обычно изготавливают из специальных материалов, которые обладают хорошей химической стойкостью и устойчивостью к высоким и низким температурам. Выбор лабораторных шлангов зависит от конкретных потребностей и характеристик передаваемых жидкостей и газов. Например, для передачи агрессивных химических веществ могут применяться шланги из фторопласта или других специальных полимеров, способных выдерживать воздействие коррозии. Для передачи инертных газов могут применяться шланги из силикона или других инертных материалов.
Также важным фактором при выборе лабораторных шлангов является их гибкость, прочность, устойчивость к износу, так как они часто используются в условиях высокой нагрузки и интенсивного использования. Кроме того, для безопасности и точности измерений в лаборатории важно выбирать шланги с хорошей степенью прозрачности, чтобы можно было визуально контролировать прохождение жидкости или газа.
Важно подбирать лабораторные шланги в соответствии с требованиями конкретного эксперимента или процесса, чтобы обеспечить безопасность и точность проведения работ.
Шланги лабораторные, силиконовые, 2-16 мм внутренний диаметр, 4-22 мм наружный диаметр:
Шланги лабораторные, натуральный каучук (NR) 3-12,5 мм внутренний диаметр, 6-24 мм наружный диаметр:
В Стар-лаб представлен большой ассортимент лабораторных шлангов для жидкостей и газов и вакуумных газовых шлангов различных производителей. А также в ассортименте различные аксессуары для шлангов, включая хомуты, зажимы и тд.

См. также:
Столы для весов антивибрационные
Сушильные шкафыШкафы для хранения газовых баллонов
Шкафы для хранения и утилизации ЛВЖ и опасных жидкостей
С помощью личного кабинета Вы сможете: