Испаривающие блюда являются важными инструментами в лабораториях, используемых для различных задач, таких как испарительные растворы, концентрации образцов и кристаллизационные вещества. Как поставщик испаряющихся блюд, меня часто спрашивают о доступном диапазоне размеров. В этом блоге я погружаюсь в разные размеры испаряющихся блюд и то, как они удовлетворяют различные лабораторные потребности.
Общие размеры и их использование
Испаривающие блюда бывают широкого спектра размеров, каждая из которых адаптирована к конкретным приложениям. Самые маленькие, как правило, около 30-50 мл. Эти крошечные блюда идеально подходят для работы с небольшими объемами образца, например, в микромасштабных экспериментах или когда вы имеете дело с драгоценными или твердыми - для получения образцов. Они также отлично подходят для тестов быстрого испарения, где вам не нужна большая площадь поверхности.


Вверх по размеру у нас есть 60-100 мл, испаряющиеся блюда. Это, вероятно, наиболее часто используемые размеры в общей лабораторной работе. Они предлагают хороший баланс между площадью поверхности для испарения и способностью удерживать разумное количество жидкости. Вы можете использовать их для обычного химического анализа, таких как испарительные растворители из реакционной смеси или концентрация раствора для дальнейшего тестирования. Если вы заинтересованы в этих размерах, проверьте наши60 мл 100 мл 125 мл 200 мл фарфоровое испарительное блюдо, используемое в химической лабораторииПолем
Для больших - масштабных операций 125 - 250 мл испаряющихся блюд - это выбор. Эти блюда могут обрабатывать большие объемы жидкости, что полезно, когда вы работаете над подготовленной химией или когда вам нужно испарить большое количество растворителя. Они обеспечивают большую площадь поверхности для более быстрого испарения, которое может сэкономить много времени в лаборатории.
Если вы имеете дело с еще большими количествами, доступны блюда с возможностями 500 мл или более. Они обычно используются в лабораториях промышленных исследований или в процессах, где требуется крупномасштабное испарение. Тем не менее, они менее распространены в стандартных академических или небольших исследовательских лабораториях из -за их размера и количества места, которое они занимают.
Размер и скорость испарения
Размер испаряющего блюда оказывает значительное влияние на скорость испарения. Более крупные блюда имеют большую площадь поверхности, подверженную воздействию воздуха, что означает, что больше жидкости может испаряться одновременно. Это потому, что испарение - это процесс на основе поверхности. Чем больше площадь поверхности, тем больше молекул жидкости может сбежать в воздух.
Например, если у вас есть 50 мл и 250 мл, испаряющееся блюдо, и вы наливаете в обоих жидкости одинаковое количество жидкости, жидкость в блюде 250 мл будет испаряться быстрее. Однако важно отметить, что глубина жидкости также имеет значение. Если вы наливаете большое количество жидкости в небольшое блюдо, оно будет глубже, а молекулы на дне займет больше времени, чтобы достичь поверхности и испаряться.
Соображения материала и размера
Испаривающие блюда изготовлены из разных материалов, таких как фарфор и стекло. Фарфоровые блюда более устойчивы к высоким температурам и химической коррозии. Они часто используются в процессах высокой температуры испарения, например, когда вы испаряете кислоты или основания. Фарфоровые блюда бывают разных размеров, и те, которые я упоминал ранее, от маленького до большого, все доступны в фарфоре.
С другой стороны, посуда, испаряющиеся стеклянные блюда, прозрачны, что позволяет легко наблюдать за процессом испарения. Они также менее пористые, чем фарфор, что означает, что они с меньшей вероятностью поглощают вещества, с которыми вы работаете. Наш1171 Lab Boro 3.3 Стеклянное плоское дно испаряющее блюдо из носикаявляется отличным примером высококачественного стеклянного испаряющегося блюда. Он сделан из стекла Boro 3.3, который известен своей превосходной тепловой сопротивлением.
Кристаллизация и размер
В дополнение к испарению, испаряющиеся блюда также используются для кристаллизации. Когда раствор медленно испаряется в испаряющейся блюде, растворенное вещество может образовывать кристаллы, когда растворитель испаряется. Размер блюда может повлиять на размер и качество кристаллов.
Меньшие блюда могут привести к более быстрому испарению, что может привести к меньшим кристаллам. Большие блюда с более медленной скоростью испарения могут иногда производить более крупные, более хорошо - образующиеся кристаллы. Это связано с тем, что более медленное испарение дает молекулам растворенного вещества больше времени, чтобы договориться о упорядоченной кристаллической решетке. Наш1173 Стеклянная посуда 90 мм 100 мм.разработан с учетом кристаллизации, обеспечивая подходящую поверхность для формирования кристаллов высокого качества.
Выбор правильного размера
При выборе испаряющегося блюда вам нужно рассмотреть несколько факторов. Во -первых, подумайте о объеме образца, с которым вы работаете. Вы не хотите использовать блюдо, которое слишком маленькое и переполненное, или слишком большое, и имеет очень мелкий слой жидкости.
Во -вторых, рассмотрим необходимую скорость испарения. Если вы спешите испарить жидкость, более крупное блюдо может быть лучше. Но если вам нужно медленное контролируемое испарение, меньшее блюдо может быть правильным выбором.
Наконец, подумайте о материале. Если вы работаете с суровыми химическими веществами или высокими температурами, фарфор может быть лучшим вариантом. Если вам нужно наблюдать процесс, стекло - лучший выбор.
Заключение
Как вы можете видеть, размер диапазона испаряющихся блюд довольно обширный, и каждый размер имеет свои преимущества и использование. Являетесь ли вы исследователем в небольшой академической лаборатории или работаете в промышленном исследовательском центре, есть испаряющее блюдо, которое подходит для ваших нужд.
Если вы заинтересованы в покупке испаряющихся блюд или у вас есть какие -либо вопросы о размерах и их приложениях, не стесняйтесь обратиться. Мы здесь, чтобы помочь вам найти идеальное испарительное блюдо для вашей лабораторной работы. Начните разговор с нами, чтобы обсудить ваши требования и получить лучшие продукты для ваших проектов.
Ссылки
- «Лабораторные методы в органической химии» Дональд Л. Павия, Гари М. Лэмпман, Джордж С. Криз и Рэндалл Дж. Энгель
- «Химия: центральная наука» Теодора Л. Брауна, Х. Юджина Лемей, Брюса Э. Берен, Кэтрин Мерфи, Патрика Вудворда и Мэтью Э. Стольцфуса
