
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
|
|
|
3 226
3 226 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.02
|
|
|
4 054
4 054 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.03
|
|
|
4 388
4 388 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.04
|
|
|
5 358
5 358 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.05
|
|
|
8 337
8 337 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.00
|
|
|
2 917
2 917 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.00А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
025.202.01
|
|
|
3 066
3 066 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.02
|
|
|
3 429
3 429 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.03
|
|
|
4 054
4 054 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.04
|
|
|
5 780
5 780 AMD
|
|
|
||||||
|
025.470.06
|
|
|
4 348
4 348 AMD
|
|
|
||||||
|
025.475.01
|
|
|
4 784
4 784 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.01
|
|
|
2 223
2 223 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.02
|
|
|
3 128
3 128 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.03
|
|
|
3 259
3 259 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.04
|
|
|
3 313
3 313 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.05
|
|
|
4 178
4 178 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.06
|
|
|
4 526
4 526 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.07
|
|
|
3 226
3 226 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.08
|
|
|
5 010
5 010 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.09
|
|
|
4 621
4 621 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.10
|
|
|
5 576
5 576 AMD
|
|
|
||||||
|
043.470.03
|
|
|
5 166
5 166 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.01
|
|
|
4 214
4 214 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.02
|
|
|
4 784
4 784 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.03
|
|
|
4 784
4 784 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.04
|
|
|
4 955
4 955 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.05
|
|
|
5 406
5 406 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.06
|
|
|
7 247
7 247 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.07
|
|
|
7 963
7 963 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.01S
|
|
|
4 784
4 784 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.03S
|
|
|
5 406
5 406 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.05S
|
|
|
7 247
7 247 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
|
|
|
14 909
14 909 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.12
|
|
|
15 290
15 290 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.01
|
|
|
3 771
3 771 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.02
|
|
|
4 512
4 512 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.03
|
|
|
6 808
6 808 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.04
|
|
|
7 934
7 934 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.05
|
|
|
9 769
9 769 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.06
|
|
|
19 377
19 377 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.07
|
|
|
8 472
8 472 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.09
|
|
|
9 071
9 071 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.08
|
|
|
13 191
13 191 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.03
|
|
|
17 517
17 517 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.04
|
|
|
18 077
18 077 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.12
|
|
|
18 364
18 364 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.13
|
|
|
18 880
18 880 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.01A
|
|
|
15 065
15 065 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.01
|
|
|
14 063
14 063 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.02А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.02
|
|
|
14 063
14 063 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.03А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.03
|
|
|
16 068
16 068 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.04А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.04
|
|
|
16 068
16 068 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.05А
|
|
|
18 200
18 200 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.05
|
|
|
16 068
16 068 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.06А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.06
|
|
|
17 601
17 601 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.07А
|
|
|
18 567
18 567 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.07
|
|
|
17 601
17 601 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.08А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.08
|
|
|
20 089
20 089 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
|
|
|
9 747
9 747 AMD
|
|
|
||||||
|
181.303.02
|
|
|
10 782
10 782 AMD
|
|
|
||||||
|
181.303.03
|
|
|
13 659
13 659 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.02A
|
|
|
6 837
6 837 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.02A
|
|
|
14 142
14 142 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.02A
|
|
|
6 837
6 837 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.02
|
|
|
6 844
6 844 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.03
|
|
|
7 411
7 411 AMD
|
|
|
||||||
|
151.204.03A
|
|
|
7 411
7 411 AMD
|
|
|
||||||
|
163.202.03
|
|
|
8 330
8 330 AMD
|
|
|
||||||
|
163.202.05
|
|
|
9 801
9 801 AMD
|
|
|
||||||
|
164.202.03
|
|
|
18 814
18 814 AMD
|
|
|
||||||
|
164.202.05
|
|
|
20 300
20 300 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.03
|
|
|
20 442
20 442 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.05
|
|
|
21 942
21 942 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.03
|
|
|
12 181
12 181 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.05
|
|
|
12 856
12 856 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.02
|
|
|
14 288
14 288 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.03
|
|
|
14 444
14 444 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.04
|
|
|
16 787
16 787 AMD
|
|
|
||||||
|
162.202.03
|
|
|
10 259
10 259 AMD
|
|
|
||||||
|
162.202.05
|
|
|
11 382
11 382 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.02
|
|
|
6 844
6 844 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.03
|
|
|
7 411
7 411 AMD
|
|
|
||||||
|
150.204.03A
|
|
|
7 411
7 411 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.02
|
|
|
6 844
6 844 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.03
|
|
|
7 280
7 280 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.03A
|
|
|
7 273
7 273 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.02
|
|
|
15 160
15 160 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.03
|
|
|
15 712
15 712 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.02
|
|
|
8 021
8 021 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.03
|
|
|
8 581
8 581 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.02
|
|
|
7 872
7 872 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.03
|
|
|
8 417
8 417 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.02
|
|
|
14 142
14 142 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.03
|
|
|
14 546
14 546 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.03A
|
|
|
14 546
14 546 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.02
|
|
|
6 844
6 844 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.03
|
|
|
7 280
7 280 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.03A
|
|
|
7 273
7 273 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.04
|
|
|
8 581
8 581 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.05
|
|
|
10 557
10 557 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.06
|
|
|
17 757
17 757 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.07
|
|
|
30 523
30 523 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.06
|
|
|
12 366
12 366 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.08
|
|
|
16 925
16 925 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.11
|
|
|
24 558
24 558 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.06
|
|
|
22 255
22 255 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.08
|
|
|
26 926
26 926 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.11
|
|
|
37 498
37 498 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.06
|
|
|
23 700
23 700 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.08
|
|
|
28 616
28 616 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.10
|
|
|
39 997
39 997 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.06
|
|
|
15 508
15 508 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.08
|
|
|
19 515
19 515 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.10
|
|
|
26 828
26 828 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.05
|
|
|
17 852
17 852 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.06
|
|
|
14 070
14 070 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.08
|
|
|
17 655
17 655 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.11
|
|
|
24 997
24 997 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.04
|
|
|
8 581
8 581 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.05
|
|
|
10 557
10 557 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.06
|
|
|
17 757
17 757 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.07
|
|
|
30 523
30 523 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.04
|
|
|
8 751
8 751 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.05
|
|
|
10 789
10 789 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.06
|
|
|
18 109
18 109 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.07
|
|
|
30 523
30 523 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.04
|
|
|
17 114
17 114 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.05
|
|
|
19 058
19 058 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.06
|
|
|
26 650
26 650 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.07
|
|
|
38 915
38 915 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.04
|
|
|
10 041
10 041 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.05
|
|
|
11 451
11 451 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.06
|
|
|
18 527
18 527 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.07
|
|
|
33 375
33 375 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.04
|
|
|
9 841
9 841 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.05
|
|
|
11 225
11 225 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.06
|
|
|
18 160
18 160 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.07
|
|
|
32 713
32 713 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.04
|
|
|
15 970
15 970 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.05
|
|
|
17 968
17 968 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.06
|
|
|
25 426
25 426 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.07
|
|
|
37 509
37 509 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.04
|
|
|
8 751
8 751 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.05
|
|
|
10 789
10 789 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.06
|
|
|
18 109
18 109 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.07
|
|
|
30 523
30 523 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
|
|
|
11 164
11 164 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G01.05
|
|
|
101 889
101 889 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G05.05
|
|
|
101 889
101 889 AMD
|
|
|
||||||
|
256.C00.07
|
|
|
147 205
147 205 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.00
|
|
|
20 434
20 434 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.01
|
|
|
22 138
22 138 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G05.03
|
|
|
35 990
35 990 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.03A
|
|
|
63 269
63 269 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.05
|
|
|
37 919
37 919 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G01.04
|
|
|
74 966
74 966 AMD
|
|
|
||||||
|
257.C00.03AB
|
|
|
22 066
22 066 AMD
|
|
|
||||||
|
257.M00.01AB
|
|
|
9 620
9 620 AMD
|
|
|
||||||
|
257.M00.02A
|
|
|
11 036
11 036 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
|
|
|
13 456
13 456 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.01С
|
|
|
13 064
13 064 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.04
|
|
|
30 988
30 988 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.00
|
|
|
9 732
9 732 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.01
|
|
|
10 005
10 005 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.02
|
|
|
12 569
12 569 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.08
|
|
|
84 372
84 372 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.02
|
|
|
16 017
16 017 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.03
|
|
|
19 875
19 875 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.03A
|
|
|
19 875
19 875 AMD
|
|
|
||||||
|
259.245.04
|
|
|
5 358
5 358 AMD
|
|
|
||||||
|
260.245.06
|
|
|
19 268
19 268 AMD
|
|
|
||||||
|
260.245.08
|
|
|
75 925
75 925 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
|
|
|
29 571
29 571 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.02
|
|
|
52 883
52 883 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.03
|
|
|
81 734
81 734 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.04
|
|
|
123 450
123 450 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.05
|
|
|
35 616
35 616 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.06
|
|
|
52 534
52 534 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.07
|
|
|
65 961
65 961 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.08
|
|
|
96 186
96 186 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.01
|
|
|
30 352
30 352 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.02
|
|
|
46 195
46 195 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.03
|
|
|
53 765
53 765 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.04
|
|
|
80 939
80 939 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.01
|
|
|
19 973
19 973 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.02
|
|
|
36 386
36 386 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.03
|
|
|
56 799
56 799 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.04
|
|
|
85 723
85 723 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.01
|
|
|
19 159
19 159 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.02
|
|
|
33 651
33 651 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.03
|
|
|
44 872
44 872 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.04
|
|
|
70 869
70 869 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
|
|
|
31 060
31 060 AMD
|
|
|
||||||
|
348.202.01
|
|
|
16 122
16 122 AMD
|
|
|
||||||
|
340.202.03
|
|
|
23 188
23 188 AMD
|
|
|
||||||
|
340.202.04
|
|
|
27 809
27 809 AMD
|
|
|
||||||
|
345.207.01
|
|
|
31 961
31 961 AMD
|
|
|
||||||
|
345.202.01
|
|
|
25 542
25 542 AMD
|
|
|
||||||
|
227.202.01
|
|
|
42 355
42 355 AMD
|
|
|
||||||
|
226.202.01
|
|
|
42 355
42 355 AMD
|
|
|
||||||
|
347.202.01
|
|
|
27 809
27 809 AMD
|
|
|
||||||
|
465.000.01
|
|
|
52 091
52 091 AMD
|
|
|
||||||
|
328.202.01A
|
|
|
35 576
35 576 AMD
|
|
|
||||||
|
341.202.03
|
|
|
23 352
23 352 AMD
|
|
|
||||||
|
343.202.04
|
|
|
41 294
41 294 AMD
|
|
|
||||||
|
342.202.03
|
|
|
54 470
54 470 AMD
|
|
|
||||||
|
328.202.02
|
|
|
51 335
51 335 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
|
|
|
8 206
8 206 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.01
|
|
|
8 991
8 991 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.04
|
|
|
11 876
11 876 AMD
|
|
|
||||||
|
268.237.02
|
|
|
9 009
9 009 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.02
|
|
|
9 507
9 507 AMD
|
|
|
||||||
|
268.237.03
|
|
|
10 564
10 564 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.03
|
|
|
11 185
11 185 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: