
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
|
|
|
3 269
3 269 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.02
|
|
|
4 109
4 109 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.03
|
|
|
4 448
4 448 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.04
|
|
|
5 431
5 431 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.05
|
|
|
8 450
8 450 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.00
|
|
|
2 956
2 956 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.00А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
025.202.01
|
|
|
3 107
3 107 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.02
|
|
|
3 476
3 476 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.03
|
|
|
4 109
4 109 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.04
|
|
|
5 858
5 858 AMD
|
|
|
||||||
|
025.470.06
|
|
|
4 407
4 407 AMD
|
|
|
||||||
|
025.475.01
|
|
|
4 849
4 849 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.01
|
|
|
2 253
2 253 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.02
|
|
|
3 170
3 170 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.03
|
|
|
3 303
3 303 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.04
|
|
|
3 358
3 358 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.05
|
|
|
4 234
4 234 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.06
|
|
|
4 588
4 588 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.07
|
|
|
3 269
3 269 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.08
|
|
|
5 077
5 077 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.09
|
|
|
4 683
4 683 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.10
|
|
|
5 652
5 652 AMD
|
|
|
||||||
|
043.470.03
|
|
|
5 236
5 236 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.01
|
|
|
4 271
4 271 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.02
|
|
|
4 849
4 849 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.03
|
|
|
4 849
4 849 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.04
|
|
|
5 022
5 022 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.05
|
|
|
5 479
5 479 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.06
|
|
|
7 345
7 345 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.07
|
|
|
8 071
8 071 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.01S
|
|
|
4 849
4 849 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.03S
|
|
|
5 479
5 479 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.05S
|
|
|
7 345
7 345 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
|
|
|
15 110
15 110 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.12
|
|
|
15 497
15 497 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.01
|
|
|
3 822
3 822 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.02
|
|
|
4 573
4 573 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.03
|
|
|
6 900
6 900 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.04
|
|
|
8 041
8 041 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.05
|
|
|
9 900
9 900 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.06
|
|
|
19 639
19 639 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.07
|
|
|
8 586
8 586 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.09
|
|
|
9 193
9 193 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.08
|
|
|
13 369
13 369 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.03
|
|
|
17 754
17 754 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.04
|
|
|
18 321
18 321 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.12
|
|
|
18 612
18 612 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.13
|
|
|
19 134
19 134 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.01A
|
|
|
15 268
15 268 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.01
|
|
|
14 252
14 252 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.02А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.02
|
|
|
14 252
14 252 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.03А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.03
|
|
|
16 285
16 285 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.04А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.04
|
|
|
16 285
16 285 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.05А
|
|
|
18 446
18 446 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.05
|
|
|
16 285
16 285 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.06А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.06
|
|
|
17 838
17 838 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.07А
|
|
|
18 818
18 818 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.07
|
|
|
17 838
17 838 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.08А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.08
|
|
|
20 360
20 360 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
|
|
|
9 878
9 878 AMD
|
|
|
||||||
|
181.303.02
|
|
|
10 928
10 928 AMD
|
|
|
||||||
|
181.303.03
|
|
|
13 844
13 844 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.02A
|
|
|
6 929
6 929 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.02A
|
|
|
14 333
14 333 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.02A
|
|
|
6 929
6 929 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.02
|
|
|
6 937
6 937 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.03
|
|
|
7 511
7 511 AMD
|
|
|
||||||
|
151.204.03A
|
|
|
7 511
7 511 AMD
|
|
|
||||||
|
163.202.03
|
|
|
8 442
8 442 AMD
|
|
|
||||||
|
163.202.05
|
|
|
9 934
9 934 AMD
|
|
|
||||||
|
164.202.03
|
|
|
19 068
19 068 AMD
|
|
|
||||||
|
164.202.05
|
|
|
20 574
20 574 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.03
|
|
|
20 718
20 718 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.05
|
|
|
22 238
22 238 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.03
|
|
|
12 345
12 345 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.05
|
|
|
13 030
13 030 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.02
|
|
|
14 481
14 481 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.03
|
|
|
14 639
14 639 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.04
|
|
|
17 014
17 014 AMD
|
|
|
||||||
|
162.202.03
|
|
|
10 397
10 397 AMD
|
|
|
||||||
|
162.202.05
|
|
|
11 535
11 535 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.02
|
|
|
6 937
6 937 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.03
|
|
|
7 511
7 511 AMD
|
|
|
||||||
|
150.204.03A
|
|
|
7 511
7 511 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.02
|
|
|
6 937
6 937 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.03
|
|
|
7 378
7 378 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.03A
|
|
|
7 371
7 371 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.02
|
|
|
15 364
15 364 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.03
|
|
|
15 924
15 924 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.02
|
|
|
8 129
8 129 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.03
|
|
|
8 696
8 696 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.02
|
|
|
7 978
7 978 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.03
|
|
|
8 531
8 531 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.02
|
|
|
14 333
14 333 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.03
|
|
|
14 742
14 742 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.03A
|
|
|
14 742
14 742 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.02
|
|
|
6 937
6 937 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.03
|
|
|
7 378
7 378 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.03A
|
|
|
7 371
7 371 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.04
|
|
|
8 696
8 696 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.05
|
|
|
10 699
10 699 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.06
|
|
|
17 997
17 997 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.07
|
|
|
30 935
30 935 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.06
|
|
|
12 533
12 533 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.08
|
|
|
17 154
17 154 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.11
|
|
|
24 889
24 889 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.06
|
|
|
22 555
22 555 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.08
|
|
|
27 290
27 290 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.11
|
|
|
38 004
38 004 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.06
|
|
|
24 020
24 020 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.08
|
|
|
29 002
29 002 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.10
|
|
|
40 537
40 537 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.06
|
|
|
15 718
15 718 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.08
|
|
|
19 779
19 779 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.10
|
|
|
27 190
27 190 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.05
|
|
|
18 092
18 092 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.06
|
|
|
14 260
14 260 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.08
|
|
|
17 894
17 894 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.11
|
|
|
25 335
25 335 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.04
|
|
|
8 696
8 696 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.05
|
|
|
10 699
10 699 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.06
|
|
|
17 997
17 997 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.07
|
|
|
30 935
30 935 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.04
|
|
|
8 869
8 869 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.05
|
|
|
10 935
10 935 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.06
|
|
|
18 354
18 354 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.07
|
|
|
30 935
30 935 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.04
|
|
|
17 345
17 345 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.05
|
|
|
19 315
19 315 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.06
|
|
|
27 010
27 010 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.07
|
|
|
39 440
39 440 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.04
|
|
|
10 177
10 177 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.05
|
|
|
11 605
11 605 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.06
|
|
|
18 777
18 777 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.07
|
|
|
33 825
33 825 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.04
|
|
|
9 974
9 974 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.05
|
|
|
11 377
11 377 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.06
|
|
|
18 405
18 405 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.07
|
|
|
33 155
33 155 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.04
|
|
|
16 185
16 185 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.05
|
|
|
18 210
18 210 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.06
|
|
|
25 769
25 769 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.07
|
|
|
38 015
38 015 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.04
|
|
|
8 869
8 869 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.05
|
|
|
10 935
10 935 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.06
|
|
|
18 354
18 354 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.07
|
|
|
30 935
30 935 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
|
|
|
11 314
11 314 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G01.05
|
|
|
103 264
103 264 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G05.05
|
|
|
103 264
103 264 AMD
|
|
|
||||||
|
256.C00.07
|
|
|
149 190
149 190 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.00
|
|
|
20 710
20 710 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.01
|
|
|
22 437
22 437 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G05.03
|
|
|
36 476
36 476 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.03A
|
|
|
64 122
64 122 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.05
|
|
|
38 431
38 431 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G01.04
|
|
|
75 978
75 978 AMD
|
|
|
||||||
|
257.C00.03AB
|
|
|
22 363
22 363 AMD
|
|
|
||||||
|
257.M00.01AB
|
|
|
9 749
9 749 AMD
|
|
|
||||||
|
257.M00.02A
|
|
|
11 185
11 185 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
|
|
|
13 637
13 637 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.01С
|
|
|
13 240
13 240 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.04
|
|
|
31 406
31 406 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.00
|
|
|
9 864
9 864 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.01
|
|
|
10 140
10 140 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.02
|
|
|
12 739
12 739 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.08
|
|
|
85 510
85 510 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.02
|
|
|
16 233
16 233 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.03
|
|
|
20 143
20 143 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.03A
|
|
|
20 143
20 143 AMD
|
|
|
||||||
|
259.245.04
|
|
|
5 431
5 431 AMD
|
|
|
||||||
|
260.245.06
|
|
|
19 528
19 528 AMD
|
|
|
||||||
|
260.245.08
|
|
|
76 950
76 950 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
|
|
|
29 970
29 970 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.02
|
|
|
53 596
53 596 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.03
|
|
|
82 837
82 837 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.04
|
|
|
125 115
125 115 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.05
|
|
|
36 096
36 096 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.06
|
|
|
53 243
53 243 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.07
|
|
|
66 851
66 851 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.08
|
|
|
97 483
97 483 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.01
|
|
|
30 761
30 761 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.02
|
|
|
46 818
46 818 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.03
|
|
|
54 491
54 491 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.04
|
|
|
82 031
82 031 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.01
|
|
|
20 243
20 243 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.02
|
|
|
36 877
36 877 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.03
|
|
|
57 565
57 565 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.04
|
|
|
86 880
86 880 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.01
|
|
|
19 418
19 418 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.02
|
|
|
34 105
34 105 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.03
|
|
|
45 478
45 478 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.04
|
|
|
71 825
71 825 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
|
|
|
31 479
31 479 AMD
|
|
|
||||||
|
348.202.01
|
|
|
16 340
16 340 AMD
|
|
|
||||||
|
340.202.03
|
|
|
23 501
23 501 AMD
|
|
|
||||||
|
340.202.04
|
|
|
28 184
28 184 AMD
|
|
|
||||||
|
345.207.01
|
|
|
32 393
32 393 AMD
|
|
|
||||||
|
345.202.01
|
|
|
25 887
25 887 AMD
|
|
|
||||||
|
227.202.01
|
|
|
42 926
42 926 AMD
|
|
|
||||||
|
226.202.01
|
|
|
42 926
42 926 AMD
|
|
|
||||||
|
347.202.01
|
|
|
28 184
28 184 AMD
|
|
|
||||||
|
465.000.01
|
|
|
52 793
52 793 AMD
|
|
|
||||||
|
328.202.01A
|
|
|
36 056
36 056 AMD
|
|
|
||||||
|
341.202.03
|
|
|
23 667
23 667 AMD
|
|
|
||||||
|
343.202.04
|
|
|
41 851
41 851 AMD
|
|
|
||||||
|
342.202.03
|
|
|
55 205
55 205 AMD
|
|
|
||||||
|
328.202.02
|
|
|
52 028
52 028 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
|
|
|
8 317
8 317 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.01
|
|
|
9 112
9 112 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.04
|
|
|
12 036
12 036 AMD
|
|
|
||||||
|
268.237.02
|
|
|
9 131
9 131 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.02
|
|
|
9 635
9 635 AMD
|
|
|
||||||
|
268.237.03
|
|
|
10 707
10 707 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.03
|
|
|
11 336
11 336 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: