Chemie Trennung von Trichter
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Chemie Trennung von Trichter

1. TRIGURGULUL Trichter: 60 mm\/75 mm\/90 mm\/120 mm\/150 mm
2. Big Mund Trichter: 90 mm\/170 mm\/210 mm\/260 mm
3. Wide Mund Trichter: 150 mm\/200 mm\/250 mm\/300 mm
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Beschreibung

Technische Parameter

Im Bereich der Chemie spielt Laborgeräte eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung genauer und präziser Experimente. Unter den unzähligen verfügbaren Instrumenten sticht der trennende Trichter als vielseitiges und unverzichtbares Werkzeug, insbesondere im Bereich der Flüssigkeits-Flüssig-Extraktionen.

Chemie Trennung von Trichterist ein häufig verwendetes Instrument in chemischen Experimenten, das hauptsächlich zur Trennung von zwei Arten von unlöslichen Flüssigkeits- oder Extraktionsoperationen verwendet wird. Es hat eine Vielzahl von Typen, einschließlich gewöhnlicher Flüssigtrenntrichter, birnenförmige Flüssigkeitsabschreibungstrichter, kugelförmige Flüssigtrenntrichter usw., geeignet für eine Vielzahl chemischer Experimente, insbesondere das Einbindung von Flüssigkeitsexperimenten. Es kann nicht nur leicht unlösliche Flüssigkeiten trennen und flüssige Trennungsbetrieb extrahieren, sondern auch bei der Herstellung von Gasflüssigkeitsabzug verwendet werden und müssen die Abfallbeschleunigungsrate von Experimenten genau kontrollieren.

 

Parameter

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Dreieckiger Trichter

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20241028113938

 

Großer Mundtrichter

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Trichter mit Breitmäzen

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Materialien
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

Die Auswahl des Materials für den getrennten Trichter hängt weitgehend von der Art der behandelten Chemikalien ab:

◆ Glas: Glass -Trenntrichter sind sehr langlebig und resistent gegen chemische Korrosion. Sie bieten eine klare Sichtbarkeit des Trennungsprozesses und machen sie ideal für die Verwendung mit einer Vielzahl von Chemikalien. Glas kann jedoch anfällig für Bruch sein, wenn sie fallen gelassen oder extreme Temperaturen ausgesetzt werden.

◆ Kunststoff: Plastik-Trennung von Trichter bietet eine leichtere und zerschmetterte Alternative zu Glas. Sie eignen sich besonders für die Verwendung mit korrosiven Chemikalien oder solchen, die mit Glas nachteilig reagieren. Kunststoff liefert jedoch möglicherweise nicht die gleiche Klarheit wie Glas, und bestimmte Kunststoffe können im Laufe der Zeit für den chemischen Abbau anfällig sein.

 

Anwendungen in der Chemie

 

A Chemie Trennung von TrichterAuch als Schalttrichter bekannt ist ein entscheidendes Stück Laborausrüstung, das in der Chemie zur Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten auf der Grundlage ihrer unterschiedlichen Dichten verwendet wird. Dieses vielseitige Werkzeug wird üblicherweise in Prozessen wie Flüssigkeits-Flüssig-Extraktionen verwendet, bei denen eine Verbindung von einem Lösungsmittel auf ein anderes übertragen wird. Das Design verfügt über eine konische Form mit einem Stoppcock unten, was eine präzise Kontrolle über die Freisetzung der unteren Flüssigkeitsschicht nach der Trennung der Phasen ermöglicht.

In praktischen Anwendungen ist ein trennender Trichter in der organischen Chemie unverzichtbar, um Verbindungen zu reinigen oder spezifische Substanzen aus Gemischen zu isolieren. Zum Beispiel kann es nach einer Reaktion ein organisches Produkt von einer wässrigen Abfallschicht trennen. Der Vorgang beinhaltet das Hinzufügen der Mischung in den Trichter, das Schütteln mit einem geeigneten Lösungsmittel und das Trennen der Schichten. Die dichtere Flüssigkeit setzt sich am Boden ab und kann abgelassen werden, während die weniger dichte Flüssigkeit oben bleibt. Diese Methode wird in Branchen wie Pharmazeutika, Petrochemikalien und Umweltanalyse häufig angewendet, bei denen die effiziente Trennung und Reinigung von Substanzen wesentlich ist.

 

 

Flüssigflüssigkeitsextraktion

Dies ist die häufigste Anwendung des trennenden Trichters. Es ermöglicht die Trennung von gelösten Stoffen von einem Lösungsmittel in ein anderes, basierend auf ihren Löslichkeitsunterschieden. Zum Beispiel wird bei der Extraktion von Koffein aus Kaffeebohnen das Koffein in einem Lösungsmittel wie Dichlormethan gelöst, das dann unter Verwendung eines trennenden Trichters von der wässrigen Phase getrennt wird.

 
 

Reinigung und Isolation

Der trennende Trichter wird auch bei der Reinigung und Isolierung von Verbindungen verwendet. Durch selektives Extrahieren der gewünschten Verbindungen in ein anderes Lösungsmittel kann der trennende Trichter dazu beitragen, Verunreinigungen zu trennen und das gewünschte Produkt zu reinigen.

 
 

Analytische Chemie

In der analytischen Chemie wird der trennende Trichter verwendet, um Proben für die Analyse vorzubereiten. Beispielsweise kann bei der Extraktion von Metallen aus Umgebungsproben der getrennte Trichter verwendet werden, um die Metallionen von der Probenmatrix zu trennen und eine genauere Analyse zu ermöglichen.

 
 

Synthese und Reaktionsüberwachung

In der synthetischen Chemie wird der trennende Trichter häufig verwendet, um den Fortschritt von Reaktionen zu überwachen und Reaktionsprodukte zu trennen. Durch regelmäßiges Extrahieren und Analysieren des Reaktionsgemisches können Forscher Einblicke in den Reaktionsmechanismus gewinnen und die Reaktionsbedingungen optimieren.

 

 

Filtrationsexperiment

 

Versuchszweck und Prinzip

 

 

Der Hauptzweck des Experiments besteht darin, die festen Partikel effektiv von der Feststoff-Flüssigkeitsmischung durch Verwendung eines chemischen Trenntrichters und eines Saugfiltergeräts zu trennen, während der flüssige Teil erfasst werden kann. Das Prinzip dieses Prozesses ist eine verringerte Druckfiltration, dh die Verwendung des Unterdrucks der Pumpe, die Luft wird von der Saugfilterflasche weggenommen, wodurch der Druck in der Flasche verringert wird. Diese im Brinell -Trichter gebildete Druckdifferenz beschleunigt die Trennung von Festkörpern und Flüssigkeiten und verbessert die Filtrationseffizienz.

Experimentelle Instrumente und Reagenzien
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech
Chemistry Separating Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech
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Instrument

Brinell Trichter: Ein Trichter mit einer porösen Keramikplatte, die das Filterpapier unterstützt und die Flüssigkeit nach unten führt.

Filterflasche: Wird verwendet, um die gefilterte Flüssigkeit zu sammeln.

Vakuumpumpe: Bietet eine Unterdruckumgebung, um den Filtrationsprozess zu beschleunigen.

Sicherheitsflasche: Verhindern Sie, dass Wasser in der Pumpe verschüttet und in die Saugfilterflasche gegossen wird.

Glasstange: Zur Entwässerung und Aufregung.

Oberflächenschale: Wird verwendet, um getrocknetes Material zu halten.

Reagens

SOID-Flüssigkeitsmischung zu filtrieren: Kann eine beliebige Kombination aus Feststoff und Flüssigkeit sein, die getrennt werden muss.

Filterpapier: Zum Filtern der Feststoff-Flüssigkeitsmischung sollte das entsprechende Filterpapier gemäß der Art der zu filternen Substanz ausgewählt werden.

Reinigungsmittel: Zum Waschen fester Substanzen, die destilliertes Wasser oder andere geeignete Lösungsmittel gewaschen werden können.

 

 
Experimentelle Schritte
 
1. Instrumentenverbindung und Inspektion

Installieren Sie den Brinell -Trichter in der Saugfilterflasche und stellen Sie sicher, dass die Verbindung eng ist.

Schließen Sie die Sicherheitsflasche an die Vakuumpumpe an und überprüfen Sie die Dichtheit des gesamten Systems, um sicherzustellen, dass keine Luftlecks vorhanden sind.

2. Vorbereitung und Installation von Filterpapier

Schneiden Sie nach der Größe des Brinell -Trichters eine geeignete Größe des Filterpapiers ab.

Befeuchten Sie das Filterpapier mit einer geringen Menge Wasser und halten Sie es in der Nähe des Trichters, um sicherzustellen, dass zwischen dem Filterpapier und der Keramikplatte keine Blasen vorhanden sind.

3. Mischfiltration

Gießen Sie die feste flüssige Mischung, die in den Brinell -Trichter entlang der Glasstange filtriert werden soll, und achten Sie darauf, die Gießgeschwindigkeit zu kontrollieren, um den Überlauf des Gemisches zu vermeiden.

Starten Sie die Vakuumpumpe und starten Sie die Vakuumfiltration. Wenn die Flüssigkeit herausfließt, wird das feste Material allmählich auf dem Filterpapier eingeschlossen.

4. Filtratsammlung und Inspektion

Beobachten Sie das Filtrat in der Filterflasche, um sicherzustellen, dass es klar und frei von Verunreinigungen ist.

Wenn das Filtrat schnell zum AST -Rohr der Extraktionsfilterflasche steigt, sollte das Latexröhrchen auf der Extraktionsfilterflasche entfernt werden, der Trichter entfernt werden und das Filtrat aus dem oberen Mund der Extraktionsfilterflasche herausgegossen werden, und dann sollte der Extraktionsfilter fortgesetzt werden.

5. Solides Waschen und Trocknen

Die Vakuumpumpe herunterschalten und aufhören zu pumpen.

Langsam durch das feste Material mit Reinigungsmittel waschen, um Restflüssigkeiten und Verunreinigungen zu entfernen, die am Feststoff angebracht sind.

Starten Sie nach dem Waschen die Vakuumpumpe zum Filter, bis die Waschflüssigkeit klar ist.

Übertragen Sie das feste Material aus dem Filterpapier zum Trocknen auf ein sauberes Papier oder eine Oberflächenschale.

Vorsichtsmaßnahmen für das Experiment

 

Sicherer Betrieb

Während des Experiments sollten angemessene persönliche Schutzausrüstung wie Laborschicht, Handschuhe und Schutzbrillen getragen werden. Vermeiden Sie es gleichzeitig, den Trichter direkt auf hohe Temperaturen oder in der Nähe von Brandquellen auszusetzen.

01

Auswahl und Verbindungsinstrumentenverbindung

Stellen Sie sicher, dass alle Instrumente gereinigt und fest angeschlossen sind. Insbesondere sollte die Verbindungssequenz des langen Röhrchens und des kurzen Rohrs der Sicherheitsflasche nicht verwechselt werden, um das Saugphänomen zu verhindern.

02

Filterpapierauswahl und -behandlung

Wählen Sie das entsprechende Filterpapier gemäß der Art des zu filternen Materials aus. Für stark saure, stark alkalische oder stark oxidierende Lösungen sollte anstelle von normalem Filterpapier ein Glasfaserfiltertuch oder ein Glassandtrichter verwendet werden. Gleichzeitig sollte das Filterpapier alle kleinen Löcher auf der Keramikplatte vollständig abdecken und es mit einer kleinen Menge Wasser befeuchten, um es nahe am Trichter zu halten.

03

Filtrationsgeschwindigkeitskontrolle

Im Filtrationsprozess sollte die Pumpgeschwindigkeit der Vakuumpumpe nach Bedarf eingestellt werden, um die Filtrationsgeschwindigkeit zu steuern. Vermeiden Sie eine übermäßige Filtrationsgeschwindigkeit, die zu Flüssigkeitsverschmutzung oder Filterpapierbrüche führt.

04

RECHTE SEINIGUNG UND WARTUNG

Nach dem Ende des Experiments sollten der Trichter und verwandte Instrumente rechtzeitig gereinigt werden, um Restflüssigkeiten und Verunreinigungen zu entfernen. Behalten Sie den Trichter regelmäßig bei, um sicherzustellen, dass er in gutem Zustand ist.

05

 

Durch die Befolgen der oben genannten Schritte und Vorsichtsmaßnahmen können wir das Experiment zur Extraktionsextraktionsexperiment für die chemische Trennung erfolgreich abschließen und die effektive Trennung von Feststoff und Flüssigkeit erreichen. Diese Technologie wird nicht nur in chemischen Experimenten und der industriellen Produktion weit verbreitet, sondern bietet uns auch die Möglichkeit, das Prinzip und den praktischen Betrieb der Feststoff-Flüssigkeits-Trennung tief zu verstehen.

 

Abschluss

 

A Chemie Trennung von TrichterAuch als Trenntrichter oder SEP-Trichter bezeichnet, ist ein wesentliches Laborglaswaren, das in der Chemie für Flüssigkeits-Flüssig-Extraktionen verwendet wird. Seine primäre Funktion besteht darin, nicht mischbare Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Dichten zu trennen, wie z. B. ein organisches Lösungsmittel und eine wässrige Lösung.

Der Trichter verfügt normalerweise über eine konische Form mit einem Stoppcock unten, wodurch die kontrollierte Freisetzung der unteren Schicht ermöglicht wird. Während des Gebrauchs wird die Mischung in den Trichter gegossen, und nach dem Schütteln (mit Entlüftung, um Druck freizusetzen) trennen sich die Schichten aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichten. Die dichtere Flüssigkeit bildet die untere Schicht und kann abgelassen werden, während die weniger dichte Flüssigkeit oben bleibt.

Dieses Tool wird in der organischen Synthese, der analytischen Chemie und in der Reinigungsprozesse häufig eingesetzt. Das Design minimiert das Mischen der Schichten während der Trennung und sorgt für eine effiziente Wiederherstellung der gewünschten Verbindungen. Zu den häufigen Anwendungen gehören das Extrahieren von organischen Produkten aus wässrigen Reaktionen, das Entfernen von Verunreinigungen oder das Isolieren spezifischer Substanzen aus komplexen Gemischen.

Die ordnungsgemäße Verwendung erfordert Vorsicht, um die Emulsionsbildung zu verhindern und eine vollständige Trennung sicherzustellen. Die Einfachheit und Effektivität des Trennschützen macht es sowohl in Bildungslabors als auch in industriellen Labors unverzichtbar und spielt eine entscheidende Rolle bei chemischen Trennungstechniken.

 

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