
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
|
|
|
3 230
3 230 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.02
|
|
|
4 059
4 059 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.03
|
|
|
4 393
4 393 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.04
|
|
|
5 365
5 365 AMD
|
|
|
||||||
|
027.202.05
|
|
|
8 347
8 347 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.00
|
|
|
2 921
2 921 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.00А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
025.202.01
|
|
|
3 070
3 070 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.02
|
|
|
3 433
3 433 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.03
|
|
|
4 059
4 059 AMD
|
|
|
||||||
|
025.202.04
|
|
|
5 786
5 786 AMD
|
|
|
||||||
|
025.470.06
|
|
|
4 353
4 353 AMD
|
|
|
||||||
|
025.475.01
|
|
|
4 790
4 790 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.01
|
|
|
2 226
2 226 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.02
|
|
|
3 131
3 131 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.03
|
|
|
3 262
3 262 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.04
|
|
|
3 317
3 317 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.05
|
|
|
4 183
4 183 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.06
|
|
|
4 532
4 532 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.07
|
|
|
3 230
3 230 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.08
|
|
|
5 015
5 015 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.09
|
|
|
4 626
4 626 AMD
|
|
|
||||||
|
026.202.10
|
|
|
5 583
5 583 AMD
|
|
|
||||||
|
043.470.03
|
|
|
5 172
5 172 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.01
|
|
|
4 219
4 219 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.02
|
|
|
4 790
4 790 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.03
|
|
|
4 790
4 790 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.04
|
|
|
4 961
4 961 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.05
|
|
|
5 412
5 412 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.06
|
|
|
7 256
7 256 AMD
|
|
|
||||||
|
022.201.07
|
|
|
7 972
7 972 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.01S
|
|
|
4 790
4 790 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.03S
|
|
|
5 412
5 412 AMD
|
|
|
||||||
|
022.471.05S
|
|
|
7 256
7 256 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
|
|
|
14 926
14 926 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.12
|
|
|
15 308
15 308 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.01
|
|
|
3 775
3 775 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.02
|
|
|
4 517
4 517 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.03
|
|
|
6 816
6 816 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.04
|
|
|
7 943
7 943 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.05
|
|
|
9 780
9 780 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.06
|
|
|
19 400
19 400 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.07
|
|
|
8 481
8 481 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.09
|
|
|
9 082
9 082 AMD
|
|
|
||||||
|
181.202.08
|
|
|
13 206
13 206 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.03
|
|
|
17 538
17 538 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.04
|
|
|
18 098
18 098 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.12
|
|
|
18 385
18 385 AMD
|
|
|
||||||
|
187.202.13
|
|
|
18 901
18 901 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.01A
|
|
|
15 083
15 083 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.01
|
|
|
14 079
14 079 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.02А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.02
|
|
|
14 079
14 079 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.03А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.03
|
|
|
16 086
16 086 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.04А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.04
|
|
|
16 086
16 086 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.05А
|
|
|
18 221
18 221 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.05
|
|
|
16 086
16 086 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.06А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.06
|
|
|
17 621
17 621 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.07А
|
|
|
18 589
18 589 AMD
|
|
|
||||||
|
190.204.07
|
|
|
17 621
17 621 AMD
|
|
|
||||||
|
190.181.08А
|
|
|
По запросу По запросу |
|
|
||||||
|
190.204.08
|
|
|
20 113
20 113 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
|
|
|
9 758
9 758 AMD
|
|
|
||||||
|
181.303.02
|
|
|
10 795
10 795 AMD
|
|
|
||||||
|
181.303.03
|
|
|
13 675
13 675 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.02A
|
|
|
6 845
6 845 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.02A
|
|
|
14 159
14 159 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.02A
|
|
|
6 845
6 845 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.02
|
|
|
6 852
6 852 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.03
|
|
|
7 419
7 419 AMD
|
|
|
||||||
|
151.204.03A
|
|
|
7 419
7 419 AMD
|
|
|
||||||
|
163.202.03
|
|
|
8 340
8 340 AMD
|
|
|
||||||
|
163.202.05
|
|
|
9 813
9 813 AMD
|
|
|
||||||
|
164.202.03
|
|
|
18 836
18 836 AMD
|
|
|
||||||
|
164.202.05
|
|
|
20 324
20 324 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.03
|
|
|
20 465
20 465 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.05
|
|
|
21 967
21 967 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.03
|
|
|
12 195
12 195 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.05
|
|
|
12 871
12 871 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.02
|
|
|
14 304
14 304 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.03
|
|
|
14 461
14 461 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.04
|
|
|
16 807
16 807 AMD
|
|
|
||||||
|
162.202.03
|
|
|
10 271
10 271 AMD
|
|
|
||||||
|
162.202.05
|
|
|
11 395
11 395 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.02
|
|
|
6 852
6 852 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.03
|
|
|
7 419
7 419 AMD
|
|
|
||||||
|
150.204.03A
|
|
|
7 419
7 419 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.02
|
|
|
6 852
6 852 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.03
|
|
|
7 289
7 289 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.03A
|
|
|
7 281
7 281 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.02
|
|
|
15 177
15 177 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.03
|
|
|
15 730
15 730 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.02
|
|
|
8 030
8 030 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.03
|
|
|
8 591
8 591 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.02
|
|
|
7 881
7 881 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.03
|
|
|
8 427
8 427 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.02
|
|
|
14 159
14 159 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.03
|
|
|
14 563
14 563 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.03A
|
|
|
14 563
14 563 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.02
|
|
|
6 852
6 852 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.03
|
|
|
7 289
7 289 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.03A
|
|
|
7 281
7 281 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.04
|
|
|
8 591
8 591 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.05
|
|
|
10 569
10 569 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.06
|
|
|
17 778
17 778 AMD
|
|
|
||||||
|
151.202.07
|
|
|
30 558
30 558 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.06
|
|
|
12 380
12 380 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.08
|
|
|
16 945
16 945 AMD
|
|
|
||||||
|
163.204.11
|
|
|
24 586
24 586 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.06
|
|
|
22 280
22 280 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.08
|
|
|
26 957
26 957 AMD
|
|
|
||||||
|
164.204.11
|
|
|
37 541
37 541 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.06
|
|
|
23 728
23 728 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.08
|
|
|
28 649
28 649 AMD
|
|
|
||||||
|
164.210.10
|
|
|
40 043
40 043 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.06
|
|
|
15 526
15 526 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.08
|
|
|
19 538
19 538 AMD
|
|
|
||||||
|
162.210.10
|
|
|
26 859
26 859 AMD
|
|
|
||||||
|
152.202.05
|
|
|
17 872
17 872 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.06
|
|
|
14 086
14 086 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.08
|
|
|
17 676
17 676 AMD
|
|
|
||||||
|
162.204.11
|
|
|
25 026
25 026 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.04
|
|
|
8 591
8 591 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.05
|
|
|
10 569
10 569 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.06
|
|
|
17 778
17 778 AMD
|
|
|
||||||
|
150.202.07
|
|
|
30 558
30 558 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.04
|
|
|
8 762
8 762 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.05
|
|
|
10 802
10 802 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.06
|
|
|
18 130
18 130 AMD
|
|
|
||||||
|
147.202.07
|
|
|
30 558
30 558 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.04
|
|
|
17 134
17 134 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.05
|
|
|
19 080
19 080 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.06
|
|
|
26 681
26 681 AMD
|
|
|
||||||
|
149.209.07
|
|
|
38 959
38 959 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.04
|
|
|
10 053
10 053 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.05
|
|
|
11 464
11 464 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.06
|
|
|
18 549
18 549 AMD
|
|
|
||||||
|
147.209.07
|
|
|
33 413
33 413 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.04
|
|
|
9 853
9 853 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.05
|
|
|
11 238
11 238 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.06
|
|
|
18 181
18 181 AMD
|
|
|
||||||
|
148.209.07
|
|
|
32 751
32 751 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.04
|
|
|
15 988
15 988 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.05
|
|
|
17 989
17 989 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.06
|
|
|
25 455
25 455 AMD
|
|
|
||||||
|
149.202.07
|
|
|
37 552
37 552 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.04
|
|
|
8 762
8 762 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.05
|
|
|
10 802
10 802 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.06
|
|
|
18 130
18 130 AMD
|
|
|
||||||
|
148.202.07
|
|
|
30 558
30 558 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
|
|
|
11 176
11 176 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G01.05
|
|
|
102 007
102 007 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G05.05
|
|
|
102 007
102 007 AMD
|
|
|
||||||
|
256.C00.07
|
|
|
147 375
147 375 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.00
|
|
|
20 458
20 458 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.01
|
|
|
22 164
22 164 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G05.03
|
|
|
36 032
36 032 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.03A
|
|
|
63 342
63 342 AMD
|
|
|
||||||
|
256.M00.05
|
|
|
37 963
37 963 AMD
|
|
|
||||||
|
256.G01.04
|
|
|
75 053
75 053 AMD
|
|
|
||||||
|
257.C00.03AB
|
|
|
22 091
22 091 AMD
|
|
|
||||||
|
257.M00.01AB
|
|
|
9 631
9 631 AMD
|
|
|
||||||
|
257.M00.02A
|
|
|
11 049
11 049 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
|
|
|
13 471
13 471 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.01С
|
|
|
13 079
13 079 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.04
|
|
|
31 024
31 024 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.00
|
|
|
9 744
9 744 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.01
|
|
|
10 016
10 016 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.02
|
|
|
12 584
12 584 AMD
|
|
|
||||||
|
074.202.08
|
|
|
84 469
84 469 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.02
|
|
|
16 036
16 036 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.03
|
|
|
19 898
19 898 AMD
|
|
|
||||||
|
074.205.03A
|
|
|
19 898
19 898 AMD
|
|
|
||||||
|
259.245.04
|
|
|
5 365
5 365 AMD
|
|
|
||||||
|
260.245.06
|
|
|
19 291
19 291 AMD
|
|
|
||||||
|
260.245.08
|
|
|
76 013
76 013 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
|
|
|
29 605
29 605 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.02
|
|
|
52 944
52 944 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.03
|
|
|
81 829
81 829 AMD
|
|
|
||||||
|
250.202.04
|
|
|
123 592
123 592 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.05
|
|
|
35 657
35 657 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.06
|
|
|
52 595
52 595 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.07
|
|
|
66 037
66 037 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.08
|
|
|
96 297
96 297 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.01
|
|
|
30 387
30 387 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.02
|
|
|
46 248
46 248 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.03
|
|
|
53 827
53 827 AMD
|
|
|
||||||
|
118.303.04
|
|
|
81 032
81 032 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.01
|
|
|
19 996
19 996 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.02
|
|
|
36 428
36 428 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.03
|
|
|
56 864
56 864 AMD
|
|
|
||||||
|
249.202.04
|
|
|
85 822
85 822 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.01
|
|
|
19 182
19 182 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.02
|
|
|
33 689
33 689 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.03
|
|
|
44 924
44 924 AMD
|
|
|
||||||
|
119.303.04
|
|
|
70 950
70 950 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
|
|
|
31 096
31 096 AMD
|
|
|
||||||
|
348.202.01
|
|
|
16 141
16 141 AMD
|
|
|
||||||
|
340.202.03
|
|
|
23 215
23 215 AMD
|
|
|
||||||
|
340.202.04
|
|
|
27 841
27 841 AMD
|
|
|
||||||
|
345.207.01
|
|
|
31 998
31 998 AMD
|
|
|
||||||
|
345.202.01
|
|
|
25 572
25 572 AMD
|
|
|
||||||
|
227.202.01
|
|
|
42 404
42 404 AMD
|
|
|
||||||
|
226.202.01
|
|
|
42 404
42 404 AMD
|
|
|
||||||
|
347.202.01
|
|
|
27 841
27 841 AMD
|
|
|
||||||
|
465.000.01
|
|
|
52 151
52 151 AMD
|
|
|
||||||
|
328.202.01A
|
|
|
35 617
35 617 AMD
|
|
|
||||||
|
341.202.03
|
|
|
23 379
23 379 AMD
|
|
|
||||||
|
343.202.04
|
|
|
41 342
41 342 AMD
|
|
|
||||||
|
342.202.03
|
|
|
54 533
54 533 AMD
|
|
|
||||||
|
328.202.02
|
|
|
51 394
51 394 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
|
|
|
8 216
8 216 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.01
|
|
|
9 002
9 002 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.04
|
|
|
11 889
11 889 AMD
|
|
|
||||||
|
268.237.02
|
|
|
9 020
9 020 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.02
|
|
|
9 518
9 518 AMD
|
|
|
||||||
|
268.237.03
|
|
|
10 576
10 576 AMD
|
|
|
||||||
|
268.223.03
|
|
|
11 198
11 198 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: