Produits Consommables et matériaux de laboratoire Matériau du verre Baguette d'agitation en verre borosilicaté de haute qualité / baguette de verre de laboratoire résistante aux températures élevées
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Baguette d'agitation en verre borosilicaté de haute qualité / baguette de verre de laboratoire résistante aux températures élevées

Matériau du verre

Baguette d'agitation en verre borosilicaté de haute qualité / baguette de verre de laboratoire résistante aux températures élevées

Numéro d'article : KTG-2

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Matériau
verre borosilicaté à haute teneur en oxygène
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Introduction

Les bâtonnets d'agitation en verre borosilicaté de haute qualité, également connus sous le nom de bâtonnets de verre de laboratoire à guide d'écoulement, sont des outils essentiels dans les laboratoires, connus pour leur résistance aux températures élevées et leur durabilité. Elles sont utilisées pour accélérer l'agitation, accélérer la dissolution des solutés, promouvoir la dissolution mutuelle, drainer pendant la filtration, tremper un liquide, remuer dans un plat d'évaporation pour éviter les éclaboussures causées par un chauffage inégal, et peuvent également être utilisées pour évaporer et cristalliser une petite quantité de solution, etc.

Détails et pièces

Détails des barreaux d'agitation en verre borosilicaté à haute teneur en oxygène

Détails du barreau d'agitation en verre borosilicaté de haute qualité

Détails du barreau d'agitation en verre borosilicaté de haute qualité

Spécifications techniques

Caractéristiques techniques Diamètre Longueur Quantité d'emballage
Diamètre 4mm Longueur 150mm 4mm 150 mm 10 pièces/paquet
Diamètre 4mm Longueur 200mm 4mm 200 mm 10 pièces/paquet
Diamètre 4mm Longueur 250mm 4mm 250 mm 10 pièces/paquet
Diamètre 5mm Longueur 150mm 5mm 150mm 10 pièces/paquet
Diamètre 5mm Longueur 200mm 5mm 200mm 10 pièces/paquet
Diamètre 5mm Longueur 250mm 5mm 250mm 10 pièces/paquet
Diamètre 5mm Longueur 300mm 5mm 300mm 10 pièces/paquet
Diamètre 6mm Longueur 150mm 6mm 150mm 10 pièces/paquet
Diamètre 6mm Longueur 200mm 6mm 200mm 10 pièces/paquet
Diamètre 6mm Longueur 250mm 6mm 250mm 10 pièces/paquet
Diamètre 6mm Longueur 300mm 6mm 300mm 10 pièces/paquet
Diamètre 7mm Longueur 150mm 7mm 150 mm 10 pièces/paquet
Diamètre 7mm Longueur 200mm 7mm 200 mm 10 pièces/paquet
Diamètre 7mm Longueur 300mm 7mm 300mm 10 pièces/paquet
Diamètre 8mm Longueur 150mm 8mm 150 mm 10 pièces/paquet
Diamètre 8mm Longueur 200mm 8mm 200 mm 10 pièces/paquet
Diamètre 8mm Longueur 300mm 8mm 300 mm 10 pièces/paquet
Diamètre 10mm Longueur 150mm 10mm 150mm 10 pièces/paquet
Diamètre 10mm Longueur 200mm 10mm 200 mm 10 pièces/paquet
Diamètre 10mm Longueur 300mm 10mm 300mm 10 pièces/paquet
Diamètre 10mm Longueur 400mm 10mm 400 mm 10 pièces/paquet

Note : Les mesures manuelles comportent une certaine erreur, veuillez vous référer à l'objet réel, l'erreur est de l'ordre de 1 mm.

Caractéristiques

Les barreaux d'agitation en verre borosilicaté sont fabriqués en verre borosilicaté de haute qualité, réputé pour sa résistance thermique et chimique exceptionnelle. Ces bâtonnets sont idéaux pour une variété d'applications de laboratoire, offrant durabilité et fiabilité dans les environnements expérimentaux. Voici les principaux avantages des barreaux d'agitation en verre borosilicaté :

  • Résistance thermique : Le verre borosilicaté a un coefficient de dilatation thermique très faible, ce qui le rend très résistant aux chocs thermiques. Cela permet aux barreaux d'agitation de supporter les différences de température sans se fracturer, ce qui garantit des performances constantes, même dans les expériences à haute température.
  • Résistance chimique : La résistance chimique élevée du matériau garantit que les barreaux d'agitation ne réagissent pas avec la plupart des produits chimiques, ce qui permet de les utiliser avec une large gamme de réactifs. Cette propriété minimise le risque de contamination et garantit des résultats expérimentaux précis.
  • Visibilité : La nature transparente du verre borosilicaté offre une excellente visibilité, ce qui permet aux chercheurs de suivre de près les réactions et les processus de mélange. Cette caractéristique est particulièrement utile dans les laboratoires de précision où la confirmation visuelle des processus est cruciale.
  • Durabilité : Le verre borosilicaté est connu pour sa durabilité et sa longévité. Les barreaux d'agitation sont résistants aux rayures et aux éclats et conservent leur intégrité pendant de longues périodes d'utilisation.
  • Polyvalence : Ces barreaux d'agitation sont polyvalents et peuvent être utilisés dans diverses applications dans les secteurs de la chimie, de la biotechnologie et de la pharmacie. Leur adaptabilité en fait un outil précieux pour la recherche et le développement, ainsi que pour la production en usine.
  • Facile à nettoyer : La surface lisse du verre borosilicaté est facile à nettoyer et résiste aux taches, ce qui garantit que les barreaux d'agitation restent hygiéniques et prêts à être utilisés lors d'expériences ultérieures.

Conçu pour vous

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FAQ

Quels sont les principaux types de verrerie de laboratoire ?

Les principaux types de verrerie de laboratoire comprennent les barreaux d'agitation, les billes oscillantes, les feuilles de verre optique, les réacteurs en verre simple et à enveloppe, les bocaux à échantillons, les flacons en PTFE, les broyeurs de tissus en verre, les fioles jaugées en PTFE, les éprouvettes graduées en PTFE, les flacons triangulaires en PTFE, les flacons de réactifs en PTFE, les cuillères d'échantillonnage en PTFE et les agitateurs magnétiques à chauffage à température constante.

Quels sont les principaux types de matériaux en verre disponibles ?

Les principaux types de matériaux en verre sont les suivants : verre sans alcali/boro-aluminosilicate, verre optique ultra-clair, verre de quartz K9, verre optique sodocalcique, verre de quartz optique résistant aux températures élevées, billes oscillantes en verre, barreaux d'agitation en verre borosilicaté, feuilles de carbone vitreux, lentilles de silicium infrarouge, électrodes en carbone vitreux, broyeurs de tissus en verre, micro-injecteurs, presses à granulés de laboratoire et cylindres de mesure en PTFE.

Quelles sont les applications de la verrerie de laboratoire ?

La verrerie de laboratoire est utilisée dans diverses applications telles que les expériences chimiques, la prévention de la formation de zéolites, les applications optiques, les réactions synthétiques, la distillation, la filtration, la conservation d'échantillons, la manipulation de substances corrosives, les applications à haute température, le contrôle précis de la température et le mélange en laboratoire.

Qu'est-ce qu'un réacteur en verre ?

Un réacteur en verre est un instrument de laboratoire utilisé pour faciliter les réactions chimiques. Il fournit un environnement propice aux réactions et maintient les réactifs en place, tout en permettant un suivi aisé de la progression de la réaction. Il existe deux principaux types de réacteurs en verre : les réacteurs discontinus et les réacteurs continus. Les réacteurs discontinus sont de plus petite taille et ne peuvent traiter que de petites quantités de réactifs, tandis que les réacteurs continus permettent le versement continu de réactifs dans la chambre de réaction et peuvent traiter de plus grands volumes de réactifs. Les réacteurs en verre sont utilisés dans une variété d'applications, de la synthèse chimique à la recherche sur l'environnement et les sciences de la vie.

Quelles sont les applications du verre borosilicaté ?

Le verre borosilicaté est très résistant à la dilatation thermique, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant une résistance aux changements de température, telles que la verrerie de laboratoire et les ustensiles de cuisine. Il est également utilisé dans les applications optiques en raison de sa clarté et de sa durabilité.

Qu'est-ce qu'un élément thermique ?

Un élément thermique est un dispositif qui convertit l'énergie électrique en chaleur afin d'élever la température d'un objet ou d'un espace. Il existe plusieurs types d'éléments thermiques, y compris les éléments chauffants tubulaires, les éléments chauffants radiatifs et les systèmes d'éléments chauffants combinés. Le transfert de chaleur se produit par la résistance thermique et la capacité thermique, et il existe trois sources de chaleur : une source d'alimentation, une source de température et un écoulement de fluide. Les éléments thermiques sont couramment utilisés dans les équipements de laboratoire, ainsi que dans diverses applications domestiques et industrielles.

Qu'est-ce qu'une électrode en électrochimie ?

Une électrode est un conducteur électrique solide qui sert de point où le courant entre et sort de l'électrolyte dans une cellule électrochimique. Lorsque le courant quitte l'électrode, il s'appelle la cathode et lorsqu'il entre, il s'appelle l'anode. Les électrodes sont des composants essentiels des cellules électrochimiques, transportant les électrons produits d'une demi-cellule à l'autre, ce qui produit une charge électrique. La charge est basée sur un système d'électrode standard (SHE) avec un potentiel de référence de 0 volt et sert de support pour tout calcul de potentiel de cellule.

Quels sont les avantages de l'utilisation du verre borosilicaté dans la verrerie de laboratoire ?

Les avantages de l'utilisation du verre borosilicaté dans la verrerie de laboratoire comprennent d'excellentes propriétés optiques, une surface lisse pour une bonne visibilité et la possibilité d'une protection supplémentaire grâce à des revêtements transects qui améliorent l'efficacité des processus d'inspection.

Quels sont les avantages du réacteur en verre ?

Les avantages des réacteurs en verre sont leur capacité à optimiser et à reproduire les réactions chimiques et à fournir une vision claire du processus de réaction. Ils sont résistants à la corrosion, fonctionnent avec différentes pressions atmosphériques et sous vide, et peuvent être utilisés pour une variété d'applications telles que la recherche catalytique, l'ingénierie des procédés et la recherche sur la biomasse. Les réacteurs en verre sont également conçus dans un souci de sécurité, permettant un traitement sûr des solvants et des acides. Les autres avantages incluent la disponibilité de diverses options telles que les systèmes de chauffage/refroidissement, les pompes à vide, les sondes PH et les manomètres.

Quels sont les avantages de l'utilisation du verre optique en laboratoire ?

Le verre optique est fabriqué à l'aide de produits chimiques spécifiques qui améliorent les propriétés cruciales pour les applications optiques, telles que la clarté, l'indice de réfraction et la durabilité. Il est largement utilisé dans les télécommunications, l'astronomie et d'autres domaines nécessitant une manipulation précise de la lumière.

Comment fonctionne un élément thermique ?

Un élément thermique fonctionne en convertissant l'énergie électrique en chaleur par le processus de chauffage Joule. Lorsqu'un courant électrique traverse l'élément, il rencontre une résistance, ce qui entraîne un échauffement de l'élément. Les éléments chauffants en métal et en céramique fonctionnent sur le principe du chauffage par résistance électrique, générant de la chaleur en résistant au flux d'électricité à travers le matériau. Le coefficient de résistance électrique du matériau détermine sa capacité à générer de la chaleur proportionnelle à la quantité de courant qui le traverse. La chaleur générée rayonne vers l'extérieur dans la chambre de traitement thermique, faisant des éléments thermiques une méthode très efficace de génération de chaleur.

Quelles sont les 3 électrodes en électrochimie ?

Les trois électrodes couramment utilisées en électrochimie sont l'électrode de travail (WE), l'électrode de référence (RE) et la contre-électrode (CE). Le WE est l'endroit où la réaction électrochimique se produit et le courant est mesuré. Le RE fournit un potentiel de référence stable pour la mesure. Le CE complète le circuit et équilibre la charge entre le WE et le RE. Une préparation et une utilisation appropriées de chaque électrode sont cruciales pour des expériences électrochimiques précises.

Comment le verre borosilicaté améliore-t-il l'efficacité des processus de laboratoire ?

Le verre borosilicaté améliore l'efficacité des processus de laboratoire en fournissant une surface lisse qui offre une excellente visibilité, permettant une meilleure inspection et un meilleur suivi des réactions et des expériences. Ses propriétés optiques en font un matériau de choix par rapport aux plastiques, aux métaux et aux autres matériaux de construction.

Quel matériau est le réacteur en verre?

Le réacteur en verre est en verre borosilicaté et possède d'excellentes propriétés physiques et chimiques. Le verre borosilicaté est très résistant aux chocs thermiques, à la corrosion chimique et aux impacts mécaniques, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les équipements de laboratoire. Le verre est également transparent, permettant une observation facile de la réaction à l'intérieur du récipient. Le réacteur en verre est conçu pour résister à des températures et à des pressions élevées, et il est utilisé dans diverses industries telles que la pétrochimie, la pharmacie et la teinture, entre autres.

Comment le verre sodocalcique est-il fabriqué et quelles sont ses applications ?

Le verre sodocalcique est créé en faisant flotter du verre fondu sur de l'étain fondu, ce qui garantit une épaisseur uniforme et des surfaces exceptionnellement plates. Il est largement utilisé comme substrat isolant pour le dépôt de couches minces ou épaisses en laboratoire.

Pourquoi la verrerie en PTFE convient-elle à la manipulation de substances corrosives ?

La verrerie en PTFE convient à la manipulation de substances corrosives en raison de sa résistance chimique exceptionnelle, de sa stabilité à la température et de ses propriétés antiadhésives. Ces caractéristiques font des flacons, des cylindres et des bouteilles en PTFE des objets idéaux pour les laboratoires où des produits chimiques corrosifs sont utilisés.

Quels sont les différents types de réacteurs en verre ?

Différents types de réacteurs en verre comprennent des réacteurs en verre à une seule couche, à deux couches et à trois couches. D'autres types de réacteurs comprennent les réacteurs émaillés, les réacteurs de synthèse hydrothermique, les réacteurs à agitation magnétique, les réacteurs à chauffage électrique et les réacteurs à vapeur. Les réacteurs en verre sont couramment utilisés dans les réactions à haute et basse température, les réactions sous vide, la synthèse de solvants à température constante, les réactions de distillation et de reflux, les réactions de distillation sous vide, les réactions de séparation par extraction, les réactions purifiées et les réactions de concentration.

Qu'est-ce qui fait que le verre quartz K9 convient aux applications optiques ?

Le verre K9, également connu sous le nom de cristal K9, est un type de verre borosilicaté optique réputé pour ses propriétés optiques exceptionnelles, notamment sa grande clarté et son indice de réfraction précis, ce qui le rend idéal pour diverses applications optiques.

A quelle température un réacteur en verre doit-il être ?

La plage de température d'un réacteur en verre peut varier en fonction du modèle et de son utilisation prévue. En général, les réacteurs en verre peuvent fonctionner à des températures aussi basses que -80°C et aussi élevées que 300°C. Cependant, la température de travail optimale dépendra de la réaction spécifique en cours et des produits chimiques utilisés. Il est important de surveiller et de contrôler attentivement la température du réacteur en verre pour assurer la sécurité et l'efficacité de la réaction.

Quels sont les avantages de l'utilisation de cylindres de mesure en PTFE dans les laboratoires ?

Les cylindres en PTFE sont chimiquement inertes dans une large gamme de températures (jusqu'à 260º C), présentent une excellente résistance à la corrosion et conservent un faible coefficient de frottement, ce qui facilite leur utilisation et leur nettoyage. Ils constituent une alternative robuste aux cylindres en verre traditionnels.

Pourquoi le verre est-il un matériau de choix pour les équipements de laboratoire ?

Le verre a une surface lisse qui offre une excellente vue de ce qui se passe à l'intérieur de l'équipement, ce qui améliore l'efficacité de l'inspection dans chaque processus. Il est également transparent et présente de bonnes propriétés optiques, ce qui en fait un matériau de choix pour les équipements de laboratoire.
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4.7

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Excellent thermal resistance, perfect for high-temp experiments!

Hiroshi Tanaka

4.8

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Superb chemical resistance, no contamination worries.

Maria Gonzalez

4.9

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Durable and long-lasting, worth every penny.

Andreas Mueller

4.7

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Clear visibility, easy to monitor reactions.

Chen Wei

4.8

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5

Versatile and adaptable, great for various lab needs.

Sophie Dubois

4.9

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5

Easy to clean, maintains hygiene well.

Carlos Silva

4.7

out of

5

Resistant to thermal shock, reliable performance.

Elena Petrova

4.8

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5

High-quality material, no chipping or scratching.

Luca Rossi

4.9

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5

Ideal for precise mixing, enhances experiment accuracy.

Amina El-Hajj

4.7

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Fast delivery, arrived in perfect condition.

Feng Li

4.8

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Value for money, highly efficient stirring rod.

Olga Kuznetsova

4.9

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5

Technologically advanced, meets all lab standards.

Javier Morales

4.7

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5

Sturdy construction, handles high temperatures well.

Anika Singh

4.8

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5

Chemically inert, perfect for sensitive reactions.

Michael O'Brien

4.9

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5

Excellent customer service, prompt responses.

Yusuf Demir

4.7

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5

Smooth operation, minimal maintenance required.

Isabelle Lefevre

4.8

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5

Highly recommended for any lab setting.

Rajesh Patel

4.9

out of

5

Outstanding durability, consistent performance.

Nina Svensson

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