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耐高温高硼硅玻璃搅拌棒/分流实验室玻璃棒

玻璃材料

耐高温高硼硅玻璃搅拌棒/分流实验室玻璃棒

货号 : KTG-2

价格根据 规格和定制情况变动


材料
高硼硅玻璃
ISO & CE icon

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简介

高硼硅玻璃搅拌棒又称导流实验室玻璃棒,是实验室中必不可少的工具,以耐高温和耐用而著称。它可用于加速搅拌、加速溶质溶解、促进相互溶解、过滤时排水、浸泡液体、在蒸发皿中搅拌以防止加热不均引起的飞溅,还可用于少量溶液的蒸发和结晶等。

细节与部件

高硼硅玻璃搅拌棒详情

高硼硅玻璃搅拌棒详情

高硼硅玻璃搅拌棒详情

技术规格

规格 直径 长度 包装数量
直径 4mm 长度 150mm 4 毫米 150 毫米 10 件/包
直径 4mm 长度 200mm 4 毫米 200 毫米 10 件/包
直径 4mm 长度 250mm 4 毫米 250 毫米 10 件/包
直径 5mm 长度 150mm 5 毫米 150 毫米 10 件/包
直径 5mm 长度 200mm 5 毫米 200 毫米 10 件/包
直径 5mm 长度 250mm 5 毫米 250 毫米 10 件/包
直径 5mm 长度 300mm 5 毫米 300 毫米 10 件/包
直径 6mm 长度 150mm 6 毫米 150 毫米 10 件/包
直径 6mm 长度 200mm 6 毫米 200 毫米 10 件/包
直径 6mm 长度 250mm 6 毫米 250 毫米 10 件/包
直径 6mm 长度 300mm 6 毫米 300 毫米 10 件/包
直径 7mm 长度 150mm 7 毫米 150 毫米 10 件/包
直径 7mm 长度 200mm 7 毫米 200 毫米 10 件/包
直径 7mm 长度 300mm 7 毫米 300 毫米 10 件/包
直径 8mm 长度 150mm 8 毫米 150 毫米 10 件/包
直径 8mm 长度 200mm 8 毫米 200 毫米 10 件/包
直径 8mm 长度 300mm 8 毫米 300 毫米 10 件/包
直径 10mm 长度 150mm 10 毫米 150 毫米 10 件/包
直径 10mm 长度 200mm 10 毫米 200 毫米 10 件/包
直径 10mm 长度 300mm 10 毫米 300 毫米 10 件/包
直径 10mm 长度 400mm 10 毫米 400 毫米 10 件/包

注:人工测量数据有一定误差,请以实物为准,误差范围在 1mm 以内

产品特点

硼硅玻璃搅拌棒由优质硼硅玻璃制成,因其卓越的耐热性和耐化学性而闻名。这些搅拌棒是各种实验室应用的理想之选,在实验环境中具有耐用性和可靠性。以下是使用硼硅玻璃搅拌棒的主要优点:

  • 耐热性:硼硅玻璃的热膨胀系数非常低,因此具有很强的抗热震性。这使得搅拌棒能够承受温差而不会断裂,即使在高温实验中也能确保性能稳定。
  • 耐化学性:材料的高耐化学腐蚀性确保了搅拌棒不会与大多数化学物质发生反应,因此适用于多种试剂。这一特性最大程度地降低了污染风险,确保实验结果的准确性。
  • 可见性:硼硅玻璃的透明特性提供了极佳的可视性,使研究人员能够密切监控反应和混合过程。这在精确的实验室环境中尤为有利,因为在这种环境中,目视确认过程至关重要。
  • 耐用性:硼硅玻璃以耐用和寿命长著称。搅拌棒不易划伤和崩裂,在长时间使用后仍能保持其完整性。
  • 多功能性:这些搅拌棒用途广泛,可用于化学、生物技术和制药行业的各种应用。它们的适应性使其成为研发和公斤级工厂生产的重要工具。
  • 易于清洁:硼硅玻璃表面光滑,易于清洁,不易沾污,可确保搅拌棒保持卫生,随时可用于后续实验。

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FAQ

实验室玻璃器皿主要有哪些类型?

实验室玻璃器皿的主要类型包括搅拌棒、振荡珠、光学玻璃板、单层和夹套玻璃反应釜、试样瓶、聚四氟乙烯烧瓶、玻璃组织研磨器、聚四氟乙烯容量瓶、聚四氟乙烯量筒、聚四氟乙烯三角瓶、聚四氟乙烯试剂瓶、聚四氟乙烯取样勺和恒温加热磁力搅拌器。

玻璃材料主要有哪些类型?

玻璃材料的主要类型包括:无碱/硼铝硅酸盐玻璃、光学超白玻璃、K9 石英玻璃、钠钙光学玻璃、耐高温光学石英玻璃、玻璃振荡珠、高硼硅玻璃搅拌棒、玻璃碳片、红外硅透镜、玻璃碳电极、玻璃组织研磨机、微量注射器、实验室压粒机和聚四氟乙烯测量筒。

实验室玻璃器皿有哪些应用?

实验室玻璃器皿有多种用途,如化学实验、防止沸石形成、光学应用、合成反应、蒸馏、过滤、标本保存、处理腐蚀性物质、高温应用以及实验室环境中的精确温度控制和混合。

什么是玻璃反应釜?

玻璃反应釜是一种用于促进化学反应的实验室仪器。它提供了一个有利于反应的环境,并能固定反应物,同时还便于监控反应的进展情况。玻璃反应釜主要有两种类型:间歇式反应釜和连续式反应釜。间歇式反应器尺寸较小,只能处理少量反应物,而连续式反应器可以将反应物连续不断地倒入反应室,可以处理较大体积的反应物。玻璃反应釜应用广泛,从化学合成到环境和生命科学研究,不一而足。

硼硅玻璃有哪些应用?

硼硅玻璃具有很强的抗热膨胀性,因此适用于需要抗温度变化的应用,如实验室玻璃器皿和烹饪用具。由于其清晰度和耐用性,它还可用于光学应用。

什么是热敏元件?

热敏元件是一种将电能转化为热能以提高物体或空间温度的装置。热元件有几种类型,包括管状加热元件、辐射加热元件和组合加热元件系统。热量通过热阻和热容传递,热量有三个来源:电源、温度源和流体流动。热元件通常用于实验室设备以及各种家用和工业应用中。

什么是电化学中的电极?

电极是一种固体导体,是电化学电池中电流进出电解质的点。当电流离开电极时,它被称为阴极;当电流进入电极时,它被称为阳极。电极是电化学电池的重要组成部分,它将产生的电子从一个半电池输送到另一个半电池,从而产生电荷。电荷以参考电位为 0 伏的标准电极系统(SHE)为基础,作为任何电池电位计算的媒介。

在实验室玻璃器皿中使用硼硅玻璃有哪些优势?

在实验室玻璃器皿中使用硼硅酸盐玻璃的优势包括:出色的光学性能、清晰可见的光滑表面,以及通过横截面涂层提供额外保护的选项,从而提高检测过程的效率。

玻璃反应釜有哪些优点?

玻璃反应釜的优点是能够优化和复制化学反应,并提供清晰的反应过程视图。它们耐腐蚀,可在不同的大气压力和真空条件下工作,可用于催化研究、工艺工程和生物质研究等多种应用。玻璃反应釜的设计还考虑到了安全性,可以安全地处理溶剂和酸。其他优点还包括可提供各种选件,如加热/冷却系统、真空泵、PH 探针和压力表。

在实验室环境中使用光学玻璃有哪些优势?

光学玻璃是使用特定化学物质制造的,这些化学物质可增强光学应用的关键特性,如清晰度、折射率和耐用性。它广泛应用于电信、天文和其他需要精确操纵光线的领域。

热敏元件如何工作?

热敏元件的工作原理是通过焦耳加热过程将电能转化为热能。当电流流过元件时,会遇到电阻,从而导致元件发热。金属和陶瓷加热元件的工作原理是电阻加热,通过抵抗电流流经材料而产生热量。材料的电阻系数决定了其产生热量的能力,热量与流过材料的电流成正比。产生的热量会向外辐射到热处理室中,因此热敏元件是一种高效的发热方法。

电化学中的 3 个电极是什么?

电化学中常用的三个电极是工作电极 (WE)、参比电极 (RE) 和对电极 (CE)。WE 是发生电化学反应和测量电流的地方。RE 为测量提供稳定的参考电位。CE 完成电路,平衡 WE 和 RE 之间的电荷。正确准备和使用每个电极对准确进行电化学实验至关重要。

硼硅玻璃如何提高实验室流程的效率?

硼硅玻璃表面光滑,能见度高,可以更好地检查和监控反应和实验,从而提高实验室流程的效率。与塑料、金属和其他建筑材料相比,硼硅玻璃的光学特性使其成为首选材料。

玻璃反应釜是什么材料?

玻璃反应釜由硼硅玻璃制成,具有出色的物理和化学特性。硼硅玻璃具有很强的抗热震性、抗化学腐蚀性和抗机械冲击性,因此非常适合用于实验室设备。玻璃也是透明的,便于观察容器内的反应。玻璃反应釜可承受高温和高压,广泛应用于石化、制药和染料等行业。

钠钙玻璃是如何制造的?

钠钙玻璃是将熔融玻璃浮在熔融锡上制成的,可确保厚度均匀,表面特别平整。钠钙玻璃作为实验室薄膜/厚膜沉积的绝缘基底受到广泛青睐。

使用热敏元件有哪些优势?

热敏元件在温度测量方面具有多项优势。首先,热敏元件的测温范围很广,可以在从极低温度到高温的广泛范围内进行精确测量。它们还具有高灵敏度,这意味着它们甚至可以检测到微小的温度变化。此外,热敏元件具有出色的稳定性和可重复性,能够长期提供可靠、一致的温度读数。它们坚固耐用,适合在恶劣环境中使用。热敏元件还可以方便地集成到各种系统和仪器中,用于温度监测和控制。

电化学电极有哪些不同类型?

电化学电极有几种类型,每种类型都是为特定应用而设计的。最常见的类型包括工作电极、参比电极和对电极。工作电极是发生电化学反应的主要电极。参比电极提供稳定的参比电势,可根据该电势测量工作电极电势。对电极通过提供电子流的位置来平衡通过工作电极的电流,从而完成电路。

聚四氟乙烯玻璃器皿为何适用于处理腐蚀性物质?

聚四氟乙烯玻璃器皿具有优异的耐化学性、温度稳定性和不粘性,适合处理腐蚀性物质。这些特性使聚四氟乙烯烧瓶、量筒和瓶子成为涉及腐蚀性化学品的实验室的理想之选。

玻璃反应釜有哪些不同类型?

不同类型的玻璃反应釜包括单层、双层和三层玻璃反应釜。其他类型的反应器包括搪玻璃反应器、水热合成反应器、磁力搅拌反应器、电加热反应器和蒸汽反应器。玻璃反应釜常用于高温和低温反应、真空反应、恒温溶剂合成、蒸馏和回流反应、真空蒸馏反应、萃取分离反应、纯化反应和浓缩反应。

K9 石英玻璃为何适用于光学应用?

K9 玻璃又称 K9 晶体,是一种光学硼硅冠玻璃,以其优异的光学特性而闻名,包括高透明度和精确的折射率,是各种光学应用的理想选择。

有哪些不同类型的热敏元件?

热敏元件有多种类型,包括热电偶、电阻温度检测器 (RTD) 和热敏电阻。热电偶由两种不同的金属连接而成,它们产生的电压与结点之间的温差成正比。热电阻由铂或铜等纯金属制成,其电阻随温度变化而变化。热敏电阻由对温度敏感的半导体材料制成,其电阻随温度变化很大。

哪些材料常用于电化学电极?

根据具体应用和要求,电化学电极可使用各种材料。常见的材料包括铂、金和银等贵金属,它们具有出色的导电性和化学稳定性。石墨或玻璃碳等碳基材料也因其高表面积和良好的电气性能而常用。此外,金属氧化物、导电聚合物和复合材料也可用于需要独特性能(如催化活性或选择性)的特定应用。

玻璃反应釜的温度应该是多少?

玻璃反应釜的温度范围可能因型号和用途而异。一般来说,玻璃反应釜的工作温度最低可达 -80°C,最高可达 300°C。不过,最佳工作温度取决于正在进行的特定反应和使用的化学品。必须仔细监测和控制玻璃反应釜的温度,以确保反应的安全性和有效性。

实验室使用聚四氟乙烯量筒有哪些好处?

聚四氟乙烯(PTFE)圆柱体在很宽的温度范围内(高达 260ºC)都是化学惰性的,具有优异的耐腐蚀性,摩擦系数低,易于使用和清洁。它们是传统玻璃气瓶的坚固替代品。

热敏元件应如何校准和维护?

热敏元件的校准和维护对确保其准确性和可靠性至关重要。应使用经认证的参考温度计或温度标准进行定期校准,以验证温度读数的准确性。校准间隔可能因应用和行业要求而异。正确存放和处理热敏元件对于防止损坏或污染非常重要。建议保护元件免受极端温度、湿气和腐蚀性物质的影响。应定期检查元件的连接、绝缘和保护套,发现任何损坏或磨损都应立即处理。如有必要,应按照制造商的指导对元件进行适当的清洁。重要的是要遵循制造商的维护建议,并在必要时咨询专家。

选择电化学电极时应考虑哪些因素?

在选择电化学电极时,应考虑几个因素。电极材料的选择至关重要,因为它决定了电极的导电性、稳定性和催化活性。电极的尺寸和几何形状应与特定的实验装置和要求相匹配。还应考虑电极材料与电解液的兼容性以及电化学系统的电位范围。此外,在为实际应用选择电极时,还应考虑成本、可用性和制造难易程度。

为什么玻璃是实验室设备的首选材料?

玻璃具有光滑的表面,可以很好地观察设备内部的情况,提高每个过程的检测效率。玻璃还具有透明和良好的光学特性,因此是实验室设备的首选材料。

电化学电极如何用于各种应用?

电化学电极的应用领域非常广泛,包括能量储存和转换、腐蚀分析、传感器和生物传感器、电镀和水处理。它们用于电池和燃料电池,促进电化学反应,从而储存和转换能量。电化学传感器和生物传感器利用电极来检测和测量各种样品中的分析物。电镀和电精炼工艺依靠电极来沉积或提取金属离子。此外,电化学电极还可用于电化学加工、电分析以及涉及研究或操纵电化学现象的许多其他研究和工业应用中。
查看更多该产品的问题与解答

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