Votre fournisseur professionnel de séries de céramiques d'alumine de laboratoire
Hangzhou Medvo Co., Ltd. a été créée en août 2024, spécialisée dans l'exportation de consommables de laboratoire jetables et de consommables biologiques. Notre société dispose d'installations entièrement fonctionnelles pour garantir notre service à guichet unique-de la R&D à la production et à la commercialisation de-consommables médicaux haut de gamme au niveau national et à l'étranger.
Pourquoi nous choisir
Contrôle de qualité
Bien que notre société n'ait pas encore obtenu les certificats ISO 13485 et CE, nous avons activement lancé les travaux de certification pertinents, amélioré strictement le système de gestion de la qualité conformément aux normes de certification et amélioré le niveau de contrôle qualité des produits.
Notre prestation
En fonction de la situation réelle des expéditions, nous optimiserons continuellement les produits et améliorerons les commentaires des clients, et serons bien-préparés à fournir des services plus pratiques et de haute-qualité pour les commandes répétées des clients.
Marché des ventes
Nos produits sont exportés vers plus de 50 pays, dont les États-Unis, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Inde et bien d'autres encore.
Plats d'évaporation en porcelaine
Les plats d'évaporation en porcelaine sont des récipients en céramique utilisés pour évaporer des liquides, généralement dans des expériences de laboratoire ou chimiques.
La porcelaine est d'épaisseur uniforme et dense, ce qui permet une résistance mécanique stable et une faible perméabilité. Grande bouche et fond peu profond, évaporation rapide. Forte résistance à l'usure, facile à meuler ; la surface extérieure est lisse, facile à saisir et à nettoyer. La bouche ronde a une bouche pointue et le liquide s'écoule facilement.
Description
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Matériels |
Porcelaine |
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Capacité |
10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml, 350 ml, 500 ml |
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Couleur |
Blanc/Naturel |
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Forme |
Rond |
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Fonctionnalité |
Forte résistance aux acides et aux alcalis, résistance au froid et à la chaleur |
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Usage |
Pour évaporer des liquides concentrés |
Caractéristiques
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Capacité (ml) |
Diamètre (mm) |
Hauteur (mm) |
|
35 ml |
60mm |
22mm |
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40 ml |
61mm |
22mm |
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50 ml |
76mm |
28mm |
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60 ml |
76mm |
30mm |
|
75 ml |
81mm |
29mm |
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100 ml |
91mm |
34mm |
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125 ml |
103mm |
39mm |
|
150 ml |
106mm |
43mm |
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200 ml |
110mm |
39mm |
|
250 ml |
122mm |
42mm |
|
300 ml |
129mm |
43mm |
|
400 ml |
148mm |
54mm |
|
500 ml |
168mm |
55mm |
|
750 ml |
190mm |
57mm |
|
1000ml |
200mm |
74mm |
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2000ml |
250mm |
85mm |
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3000ml |
300mm |
123mm |
Caractéristiques du plat d'évaporation
Matériel
Les plats d'évaporation sont fabriqués à partir de matériaux céramiques, peuvent résister à des températures plus élevées et sont souvent utilisés pour traiter des produits chimiques réactifs.
Forme et taille
Ils sont disponibles en différentes tailles, mais ils ont généralement un fond plat et peu profond-avec un bec verseur pour faciliter le versement. Le choix de la taille dépend du volume de liquide que vous devez évaporer.
Résistance à la chaleur
Les plats d'évaporation sont conçus pour résister à la chaleur sur une flamme nue ou sur une plaque chauffante, ce qui les rend adaptés au processus d'évaporation.

Avantages du plat évaporateur
Résistance chimique
Ces plats sont généralement résistants à une large gamme de produits chimiques, ce qui les rend adaptés au travail avec des substances corrosives, des acides et des bases.


Facile à nettoyer
Les plats d'évaporation sont faciles à nettoyer et à entretenir, car ils sont généralement non-réactifs et peuvent résister à une utilisation répétée sans se détériorer.
Chauffage uniforme
Leur conception plate et peu profonde permet un chauffage uniforme du contenu, garantissant une évaporation ou une cristallisation constante.


Endiguement
Les plats d'évaporation ont un fond plat et des parois surélevées, qui aident à contenir le liquide en cours d'évaporation, réduisant ainsi le risque de déversement.
Utilisations courantes
Évaporation
Chauffer une solution pour éliminer un solvant, souvent à l'aide d'un bec Bunsen.
Cristallisation
Favoriser la formation de cristaux en évaporant progressivement un solvant.
Échantillons de séchage
Chauffer doucement les échantillons pour éliminer l’humidité en vue de l’analyse.
Préparation des réactifs
Concentrer les solutions à une molarité plus élevée en évaporant l'excès d'eau.
Matériel
Les plats d'évaporation sont généralement fabriqués à partir de matériaux tels que :
Porcelaine
01
Verre borosilicaté
02
Quartz
03
PTFE (Polytétrafluoroéthylène)
04
Taille et capacité
La taille des coupelles d'évaporation peut varier de petite (quelques millilitres) à grande (plusieurs centaines de millilitres). Le choix dépend du volume de substance à évaporer et de la concentration souhaitée. Les plats d'évaporation de plus grande capacité nécessitent des sources de chaleur plus grandes pour évaporer complètement les liquides à l'intérieur.
Forme
Les plats d'évaporation sont généralement peu profonds avec un fond plat ou arrondi. La bouche large et la faible profondeur augmentent la surface, favorisant une évaporation plus rapide. La grande surface exposée offre davantage de possibilités d’évaporation à mesure que les molécules se libèrent du liquide contenu dans la coupelle.

Résistance à la chaleur
La température maximale à laquelle le plat peut résister sans se déformer ni se casser est la spécification de résistance thermique. Cela varie en fonction du matériau, les plats en porcelaine et en quartz résistant généralement à des températures plus élevées que le verre.

Résistance chimique
La résistance aux produits chimiques, en particulier aux acides, aux bases et aux solvants, peut être une spécification très importante pour certains plats d'évaporation. Ceci est crucial lors de l’évaporation de substances corrosives.

Résistance aux chocs thermiques
Les plats qui s'évaporent peuvent subir des changements rapides de température. La capacité à résister à des changements rapides de température sans se fissurer est généralement appelée résistance aux chocs thermiques. Le verre borosilicaté et le quartz ont une haute résistance aux chocs thermiques.

Applications du plat d'évaporation
Évaporation
Comme son nom l’indique, l’une des principales applications des plats d’évaporation est l’évaporation des solvants d’une solution. Ceci est couramment utilisé dans les laboratoires chimiques et biologiques pour concentrer des solutions ou récupérer des substances précieuses.
Cristallisation
Les plats d'évaporation sont souvent utilisés dans le processus de cristallisation, où un soluté est dissous dans un solvant, puis le solvant est progressivement évaporé pour favoriser la formation de cristaux.
Précipitation
Ils peuvent être utilisés pour réaliser des réactions de précipitation en mélangeant deux solutions qui réagissent pour former un précipité solide. Le mélange résultant peut ensuite être chauffé pour évaporer l’excès de solvant, laissant derrière lui le précipité solide pour une analyse plus approfondie.
Séchage des échantillons
Les coupelles d'évaporation sont utilisées pour sécher les échantillons en les chauffant doucement. Ceci est courant en chimie analytique et en science des matériaux pour préparer des échantillons pour divers tests et analyses.
Pesée et transfert de pesée
Les plats d'évaporation sont souvent utilisés pour peser des échantillons solides ou pour transférer des substances vers d'autres conteneurs pour une analyse plus approfondie, car ils peuvent être pesés avec précision sur une balance.
Préparation des réactifs
Ils peuvent être utilisés pour la préparation de solutions de réactifs concentrées, où une solution est chauffée pour évaporer l’excès d’eau, laissant derrière elle une solution plus concentrée.
Collecte des résidus
Lors des tests et analyses environnementaux, les coupelles d'évaporation peuvent être utilisées pour collecter les résidus d'échantillons d'eau ou de sol après évaporation, ce qui facilite l'analyse des résidus concentrés.
Digestion des échantillons
En chimie analytique, les plats d'évaporation peuvent être utilisés pour digérer des échantillons en les chauffant avec des acides concentrés ou d'autres réactifs afin de décomposer des matrices complexes en vue d'une analyse ultérieure.
FAQ
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