
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
|
|
|
3 348
3 348 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.02
|
|
|
4 207
4 207 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.03
|
|
|
4 554
4 554 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.04
|
|
|
5 560
5 560 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.05
|
|
|
8 652
8 652 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.00
|
|
|
3 027
3 027 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.00А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
025.202.01
|
|
|
3 182
3 182 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.02
|
|
|
3 559
3 559 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.03
|
|
|
4 207
4 207 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.04
|
|
|
5 998
5 998 AMD
|
|
|
||||||
|
025.470.06
|
|
|
4 512
4 512 AMD
|
|
|
||||||
|
025.475.01
|
|
|
4 965
4 965 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.01
|
|
|
2 307
2 307 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.02
|
|
|
3 246
3 246 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.03
|
|
|
3 382
3 382 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.04
|
|
|
3 438
3 438 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.05
|
|
|
4 335
4 335 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.06
|
|
|
4 697
4 697 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.07
|
|
|
3 348
3 348 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.08
|
|
|
5 199
5 199 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.09
|
|
|
4 795
4 795 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.10
|
|
|
5 787
5 787 AMD
|
|
|
||||||
|
043.470.03
|
|
|
5 361
5 361 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.01
|
|
|
4 373
4 373 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.02
|
|
|
4 965
4 965 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.03
|
|
|
4 965
4 965 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.04
|
|
|
5 142
5 142 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.05
|
|
|
5 609
5 609 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.06
|
|
|
7 521
7 521 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.07
|
|
|
8 263
8 263 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.01S
|
|
|
4 965
4 965 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.03S
|
|
|
5 609
5 609 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.05S
|
|
|
7 521
7 521 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
|
|
|
15 471
15 471 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.12
|
|
|
15 867
15 867 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.01
|
|
|
3 913
3 913 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.02
|
|
|
4 682
4 682 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.03
|
|
|
7 065
7 065 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.04
|
|
|
8 233
8 233 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.05
|
|
|
10 137
10 137 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.06
|
|
|
20 108
20 108 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.07
|
|
|
8 791
8 791 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.09
|
|
|
9 413
9 413 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.08
|
|
|
13 688
13 688 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.03
|
|
|
18 178
18 178 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.04
|
|
|
18 759
18 759 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.12
|
|
|
19 056
19 056 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.13
|
|
|
19 592
19 592 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.01A
|
|
|
15 177
15 177 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.01
|
|
|
14 593
14 593 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.02А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.02
|
|
|
14 593
14 593 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.03А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.03
|
|
|
16 674
16 674 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.04А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.04
|
|
|
16 674
16 674 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.05А
|
|
|
17 205
17 205 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.05
|
|
|
16 674
16 674 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.06А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.06
|
|
|
18 265
18 265 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.07А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.07
|
|
|
18 265
18 265 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.08А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.08
|
|
|
20 847
20 847 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
|
|
|
10 114
10 114 AMD
|
|
|
||||||
|
181.303.02
|
|
|
11 189
11 189 AMD
|
|
|
||||||
|
181.303.03
|
|
|
14 174
14 174 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.02A
|
|
|
7 095
7 095 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.02A
|
|
|
14 676
14 676 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.02A
|
|
|
7 095
7 095 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.02
|
|
|
7 102
7 102 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.03
|
|
|
7 690
7 690 AMD
|
|
|
||||||
|
151.204.03A
|
|
|
7 690
7 690 AMD
|
|
|
||||||
|
163.202.03
|
|
|
8 644
8 644 AMD
|
|
|
||||||
|
163.202.05
|
|
|
10 171
10 171 AMD
|
|
|
||||||
|
164.202.03
|
|
|
19 524
19 524 AMD
|
|
|
||||||
|
164.202.05
|
|
|
21 066
21 066 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.03
|
|
|
21 213
21 213 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.05
|
|
|
22 770
22 770 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.03
|
|
|
12 640
12 640 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.05
|
|
|
13 341
13 341 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.02
|
|
|
14 827
14 827 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.03
|
|
|
14 989
14 989 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.04
|
|
|
17 420
17 420 AMD
|
|
|
||||||
|
162.202.03
|
|
|
10 646
10 646 AMD
|
|
|
||||||
|
162.202.05
|
|
|
11 811
11 811 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.02
|
|
|
7 102
7 102 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.03
|
|
|
7 690
7 690 AMD
|
|
|
||||||
|
150.204.03A
|
|
|
7 690
7 690 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.02
|
|
|
7 102
7 102 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.03
|
|
|
7 555
7 555 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.03A
|
|
|
7 547
7 547 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.02
|
|
|
15 731
15 731 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.03
|
|
|
16 304
16 304 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.02
|
|
|
8 324
8 324 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.03
|
|
|
8 904
8 904 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.02
|
|
|
8 169
8 169 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.03
|
|
|
8 735
8 735 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.02
|
|
|
14 676
14 676 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.03
|
|
|
15 094
15 094 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.03A
|
|
|
15 094
15 094 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.02
|
|
|
7 102
7 102 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.03
|
|
|
7 555
7 555 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.03A
|
|
|
7 547
7 547 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.04
|
|
|
8 904
8 904 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.05
|
|
|
10 955
10 955 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.06
|
|
|
18 427
18 427 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.07
|
|
|
31 674
31 674 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.06
|
|
|
12 832
12 832 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.08
|
|
|
17 563
17 563 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.11
|
|
|
25 484
25 484 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.06
|
|
|
23 094
23 094 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.08
|
|
|
27 942
27 942 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.11
|
|
|
38 912
38 912 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.06
|
|
|
24 594
24 594 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.08
|
|
|
29 695
29 695 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.10
|
|
|
41 505
41 505 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.06
|
|
|
16 093
16 093 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.08
|
|
|
20 251
20 251 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.10
|
|
|
27 840
27 840 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.05
|
|
|
18 525
18 525 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.06
|
|
|
14 600
14 600 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.08
|
|
|
18 321
18 321 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.11
|
|
|
25 940
25 940 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.04
|
|
|
8 904
8 904 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.05
|
|
|
10 955
10 955 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.06
|
|
|
18 427
18 427 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.07
|
|
|
31 674
31 674 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.04
|
|
|
9 081
9 081 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.05
|
|
|
11 196
11 196 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.06
|
|
|
18 792
18 792 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.07
|
|
|
31 674
31 674 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.04
|
|
|
17 760
17 760 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.05
|
|
|
19 776
19 776 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.06
|
|
|
27 655
27 655 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.07
|
|
|
40 382
40 382 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.04
|
|
|
10 420
10 420 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.05
|
|
|
11 882
11 882 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.06
|
|
|
19 226
19 226 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.07
|
|
|
34 633
34 633 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.04
|
|
|
10 212
10 212 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.05
|
|
|
11 649
11 649 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.06
|
|
|
18 845
18 845 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.07
|
|
|
33 947
33 947 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.04
|
|
|
16 572
16 572 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.05
|
|
|
18 645
18 645 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.06
|
|
|
26 385
26 385 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.07
|
|
|
38 923
38 923 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.04
|
|
|
9 081
9 081 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.05
|
|
|
11 196
11 196 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.06
|
|
|
18 792
18 792 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.07
|
|
|
31 674
31 674 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
|
|
|
11 585
11 585 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G01.05
|
|
|
105 731
105 731 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G05.05
|
|
|
105 731
105 731 AMD
|
|
|
||||||
|
256.C00.07
|
|
|
152 756
152 756 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.00
|
|
|
21 205
21 205 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.01
|
|
|
22 973
22 973 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G05.03
|
|
|
37 347
37 347 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.03A
|
|
|
65 655
65 655 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.05
|
|
|
39 349
39 349 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G01.04
|
|
|
77 794
77 794 AMD
|
|
|
||||||
|
257.C00.03AB
|
|
|
22 898
22 898 AMD
|
|
|
||||||
|
257.M00.01AB
|
|
|
9 982
9 982 AMD
|
|
|
||||||
|
257.M00.02A
|
|
|
11 453
11 453 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
|
|
|
13 963
13 963 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.01С
|
|
|
13 556
13 556 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.04
|
|
|
32 156
32 156 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.00
|
|
|
10 099
10 099 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.01
|
|
|
10 382
10 382 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.02
|
|
|
13 043
13 043 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.08
|
|
|
87 554
87 554 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.02
|
|
|
16 621
16 621 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.03
|
|
|
20 625
20 625 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.03A
|
|
|
20 625
20 625 AMD
|
|
|
||||||
|
259.245.04
|
|
|
5 560
5 560 AMD
|
|
|
||||||
|
260.245.06
|
|
|
19 995
19 995 AMD
|
|
|
||||||
|
260.245.08
|
|
|
78 789
78 789 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
|
|
|
30 686
30 686 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.02
|
|
|
54 877
54 877 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.03
|
|
|
84 817
84 817 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.04
|
|
|
128 105
128 105 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.05
|
|
|
36 959
36 959 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.06
|
|
|
54 515
54 515 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.07
|
|
|
68 448
68 448 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.08
|
|
|
99 813
99 813 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.01
|
|
|
31 497
31 497 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.02
|
|
|
47 937
47 937 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.03
|
|
|
55 793
55 793 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.04
|
|
|
83 991
83 991 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.01
|
|
|
20 726
20 726 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.02
|
|
|
37 758
37 758 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.03
|
|
|
58 941
58 941 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.04
|
|
|
88 956
88 956 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.01
|
|
|
19 882
19 882 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.02
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
119.303.03
|
|
|
46 565
46 565 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.04
|
|
|
73 541
73 541 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
|
|
|
32 232
32 232 AMD
|
|
|
||||||
|
348.202.01
|
|
|
16 730
16 730 AMD
|
|
|
||||||
|
340.202.03
|
|
|
24 063
24 063 AMD
|
|
|
||||||
|
340.202.04
|
|
|
28 858
28 858 AMD
|
|
|
||||||
|
345.207.01
|
|
|
33 167
33 167 AMD
|
|
|
||||||
|
345.202.01
|
|
|
26 505
26 505 AMD
|
|
|
||||||
|
227.202.01
|
|
|
43 952
43 952 AMD
|
|
|
||||||
|
226.202.01
|
|
|
43 952
43 952 AMD
|
|
|
||||||
|
347.202.01
|
|
|
28 858
28 858 AMD
|
|
|
||||||
|
465.000.01
|
|
|
54 055
54 055 AMD
|
|
|
||||||
|
328.202.01A
|
|
|
36 918
36 918 AMD
|
|
|
||||||
|
341.202.03
|
|
|
24 232
24 232 AMD
|
|
|
||||||
|
343.202.04
|
|
|
42 851
42 851 AMD
|
|
|
||||||
|
342.202.03
|
|
|
56 524
56 524 AMD
|
|
|
||||||
|
328.202.02
|
|
|
53 271
53 271 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
|
|
|
8 516
8 516 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.01
|
|
|
9 330
9 330 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.04
|
|
|
12 323
12 323 AMD
|
|
|
||||||
|
268.237.02
|
|
|
9 349
9 349 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.02
|
|
|
9 866
9 866 AMD
|
|
|
||||||
|
268.237.03
|
|
|
10 963
10 963 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.03
|
|
|
11 607
11 607 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: