Frasco de Erlenmeyer ventilado
1) botella de boca estrecha: 50 ml ~ 10000ml;
2) Botella B Big: 50ml ~ 3000ml;
3) boca de la bocina: 50 ml ~ 5000ml;
4) botella de boca ancha: 50ml\/100ml\/250ml\/500ml\/1000ml;
5) matraz cónico con cubierta: 50 ml ~ 1000ml;
6) Tornillo de matraz cónico:
a. Tapa negra (conjuntos generales): 50ml ~ 1000ml
b. Tapa naranja (tipo de engrosamiento): 250 ml ~ 5000ml;
2. Frasco de fondo redondo único y múltiple:
1) Frasco de fondo redondo de una sola boca: 50 ml ~ 10000ml;
2) Frasco inclinado de tres boca: 100 ml ~ 10000ml;
3) Frasco inclinado de cuatro moutas: 250 ml ~ 20000ml;
4) Frasco recto de tres boca: 100 ml ~ 10000ml;
5) Frasco recto de cuatro boca: 250 ml ~ 10000ml.
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Descripción
Parámetros técnicos
ElFrasco de Erlenmeyer ventilado, un instrumento de laboratorio único y altamente versátil, es una herramienta esencial en diversas disciplinas científicas, que incluyen química, biología y microbiología. Su diseño, que combina la forma cónica tradicional del matraz Erlenmeyer con la característica adicional de los agujeros de ventilación, mejora su funcionalidad y aplicabilidad en una amplia gama de configuraciones experimentales. Se caracteriza por el diseño de un orificio de ventilación o una estructura transpirable en la tapa de la botella, lo que permite el intercambio libre dentro y fuera de la botella. Este diseño permite que la botella cónica satisfaga mejor las necesidades experimentales en experimentos específicos, como la emisión de gases en experimentos de fermentación, liberación de gas en reacciones químicas, etc. Esta botella cónica tiene ciertas aplicaciones en experimentos químicos, biológicos o de fermentación.
La botella cónica de ventilación debe prestar atención a muchos aspectos al usar, incluida la verificación del orificio de ventilación, evitar el calentamiento excesivo, elegir el método de sellado apropiado, prestar atención a las propiedades reactivas, evitar una mezcla violenta, limpieza y mantenimiento regular, siguiendo las especificaciones experimentales y prestar atención a la protección personal. Estas precauciones ayudan a garantizar la seguridad y la precisión del experimento.
Estructura y diseño
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El matraz Erlenmeyer ventilado, también conocido como un matraz cónico con capacidades de ventilación, mantiene el diseño clásico de su predecesor: una base plana, un cuerpo cónico que se estrecha en un cuello cilíndrico estrecho. Sin embargo, lo que lo distingue es la inclusión de respiraderos, típicamente ubicados en la parte superior o en los lados del matraz. Estos respiraderos pueden ser agujeros simples o estructuras más complejas, como las articulaciones de vidrio fundamental, diseñadas para permitir el intercambio de gases controlado mientras se mantiene la esterilidad del entorno interior.
Su material preferido suele ser el vidrio de borosilicato, conocido por su alta resistencia al choque térmico y durabilidad. Esto asegura que el matraz pueda resistir los rigores de calentamiento, enfriamiento y diversas reacciones químicas sin comprometer su integridad estructural. Además, el vidrio a menudo se gradúa en el costado, lo que permite a los investigadores medir con precisión el volumen de contenido dentro del matraz.
El cuello estrecho del matraz tiene un doble propósito: minimiza las pérdidas evaporativas y evita los derrames accidentales durante los experimentos. La forma cónica del cuerpo, por otro lado, facilita la mezcla eficiente y el remolino de contenido, ya sea manualmente o mediante el uso de un agitador. La base plana asegura la estabilidad, lo que hace que el matraz sea menos propenso a volcarse durante el manejo. |
Presupuesto




Materiales y fabricación
Tradicionalmente, los frascos de Erlenmeyer, incluidas las versiones ventiladas, están hechos de vidrio de borosilicato de alta calidad. Este material es reconocido por su resistencia al choque térmico, lo que permite que los matraces resisten cambios de temperatura extremos sin agrietarse ni romperse. Además, el vidrio es químicamente inerte, asegurando que no reaccione con el contenido del matraz, preservando la integridad del experimento.
En los últimos años, sin embargo, los matraces de plástico Erlenmeyer han ganado popularidad, particularmente en la microbiología y las aplicaciones de cultivo celular. Los matraces de plástico son más ligeros, menos frágiles y más fáciles de deshacerse que los de vidrio. Además, se pueden preesterilizar y los cierres de presentaciones y los cierres ventilados que mejoran el intercambio de gases durante la incubación y el agitación. Los matraces de plástico ventilado de Erlenmeyer están diseñados con mecanismos de ventilación similares a sus contrapartes de vidrio, asegurando que ofrezcan las mismas ventajas en términos de control de gas.
Material de la boca de la botella
El material de la parte de la boca de la botella cónica ventilada varía según el fabricante y el uso específico, pero los materiales comunes incluyen vidrio, cerámica, plásticos (como politetrafluoroetileno, también conocidos como PTFE), etc. Aquí hay una breve introducción a estos materiales:

Vaso
Las botellas cónicas de vidrio son uno de los tipos más comunes utilizados en los laboratorios. La parte de la boca de la botella de vidrio generalmente se forma con el cuerpo de la botella, que tiene un buen sellado y estabilidad química. Las botellas cónicas de vidrio pueden soportar altas temperaturas y presiones, adecuadas para una variedad de reacciones químicas y experimentos de cultivo microbiano.

Cerámico
Las botellas cónicas cerámicas tienen ventajas en algunas aplicaciones específicas, como experimentos de alta temperatura o la necesidad de un entorno experimental altamente limpio. La parte inicial de la botella de cerámica también tiene alta estabilidad química y resistencia al calor, que pueden cumplir con los requisitos duros en el proceso del experimento.

Plástico (politetrafluoroetileno, etc.)
Las botellas cónicas de plástico, especialmente las hechas de materiales de alto rendimiento, como el politetrafluoroetileno, son más comunes en los casos en que las reacciones químicas deben evitarse de causar corrosión al cuerpo de la botella o se requiere una limpieza frecuente. La parte de la boca de la botella de plástico tiene una buena resistencia a la corrosión y una fácil limpieza, y la textura es ligera, fácil de transportar y operar.
Para botellas cónicas ventiladas, además de un buen sellado y estabilidad química, la parte de la boca de la botella debe garantizar que el diseño del orificio de ventilación sea razonable para satisfacer las necesidades de ventilación en el experimento. Además, algunas botellas cónicas ventiladas especialmente diseñadas pueden usar materiales o recubrimientos especiales para mejorar su corrosión y resistencia al desgaste.
En general, la selección de material de la parte de la boca de la botella cónica ventilada debe determinarse de acuerdo con las necesidades y condiciones específicas del experimento. Al seleccionar, se deben considerar factores como la estabilidad química, la resistencia al calor, la opresión y la facilidad de limpieza y desinfección del material.
Solicitudes en química
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El frasco Erlenmeyer, y su variante ventilada, son ubicuos en los laboratorios de química. Su diseño los hace ideales para una amplia gama de reacciones y procesos químicos, incluidas titulaciones, disoluciones, evaporaciones y precipitaciones.
En los experimentos de titulación, por ejemplo, el cuello estrecho del frasco de Erlenmeyer permite un control preciso sobre la adición de reactivos, mientras que la forma cónica facilita la mezcla con una sola mano, liberando la otra mano para manipular el aparato de titulación. La versión ventilada mejora aún más este proceso al permitir la liberación controlada de gases generados durante la reacción, asegurando que el matraz no se presione y se rompa potencialmente.
Del mismo modo, el matraz Erlenmeyer es adecuado para disolver reactivos sólidos. La base amplia proporciona un amplio espacio para que el sólido se disperse, mientras que la disminución gradual del cuerpo y el cuello ayuda a minimizar las salpicaduras y la evaporación. El matraz ventilado asegura que los gases liberados durante el proceso de disolución sean ventilados de forma segura, manteniendo un entorno seguro y controlado. |
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Aplicaciones en microbiología
El equipo químico es particularmente valioso en microbiología para la preparación y el cultivo de cultivos microbianos. El mecanismo de ventilación permite el intercambio de gases controlado entre el matraz y su entorno, lo cual es esencial para el crecimiento y mantenimiento de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos.
En los experimentos de cultivo celular, se prefieren matraces de plástico con ventilación Erlenmeyer debido a su facilidad de uso y disposición. Estos matraces están preesterilizados y los cierres de funciones y los cierres ventilados que facilitan el intercambio de gases durante la incubación y el agitación. El mecanismo de ventilación asegura que las células reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios al tiempo que libera dióxido de carbono y otros productos de desecho, promoviendo un crecimiento y proliferación saludables.
Ventajas del frasco de Erlenmeyer ventilado
● Intercambio de gases controlado: El mecanismo de ventilación permite la liberación controlada de gases durante reacciones o incubaciones, asegurando que el matraz permanezca a una presión segura y que se mantengan las condiciones experimentales.
● Seguridad mejorada: Al prevenir la acumulación de presión dentro del matraz, el diseño ventilado minimiza el riesgo de ruptura o explosión, mejorando la seguridad del personal de laboratorio.
● Mejora eficiencia: La capacidad de controlar el intercambio de gases durante los experimentos puede conducir a resultados más eficientes y reproducibles, particularmente en la microbiología y las aplicaciones de cultivo celular.
● Versatilidad: El equipo químico es adecuado para experimentos que van desde reacciones químicas simples hasta cultivos microbianos complejos, por lo que es una adición valiosa a cualquier colección de cristalería de laboratorio.
Adecuado para la escena experimental




Experimento de fermentación:
Las botellas cónicas ventiladas son muy comunes en los experimentos de fermentación porque una gran cantidad de gases como el dióxido de carbono se producen durante la fermentación. El diseño de ventilación permite que estos gases salgan de la botella, evitando que la presión interna se ponga demasiado alta, al tiempo que ayuda a mantener un ambiente creciente para los microorganismos.
Generación de gas y experimento de recolección:
En algunas reacciones químicas, se producen gases. La botella cónica ventilada permite que estos gases sean convenientemente recolectados y ventilados o tratados a través del orificio de ventilación.
Reacciones que requieren intercambio de gases:
Algunas reacciones químicas requieren la participación de oxígeno u otros gases, y también producen subproductos de gas. El diseño de la botella cónica ventilada permite que estos gases fluyan libremente dentro y fuera de la botella, facilitando así la reacción.
Cultivo celular y experimentos biológicos:
En el cultivo celular o los experimentos biológicos, las células necesitan oxígeno para respirar y también producen dióxido de carbono. La botella cónica ventilada proporciona el suministro de oxígeno necesario y permite la emisión de dióxido de carbono, manteniendo así un entorno de crecimiento normal para las células.
Reacciones que requieren calentamiento lento:
La botella cónica ventilada se puede colocar en el dispositivo de calefacción para calentar, y su diseño largo del cuello ayuda a retrasar la pérdida de calor, de modo que la reacción se puede llevar a cabo de manera más uniforme. Además, los orificios de ventilación también ayudan a prevenir la acumulación de presión debido al calentamiento.
Experimento de análisis cuantitativo:
En algunos experimentos de análisis cuantitativo, como los experimentos de titulación, las botellas cónicas ventiladas pueden usarse como reactores. La parte del cuello largo se puede agregar fácilmente a la solución de titulación y evitar que la solución de titulación salga de la botella, asegurando así la precisión del experimento.
Cabe señalar que aunque la botella cónica ventilada es adecuada para los tipos experimentales anteriores, también es necesario seleccionar las especificaciones y materiales de botella cónica apropiadas de acuerdo con las necesidades y condiciones específicas del experimento en uso específico. Además, en el proceso de uso, se debe prestar atención a seguir las especificaciones experimentales y los procedimientos operativos seguros para garantizar la seguridad y la precisión del experimento.
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