Dekantterilasterilainen pullo
video

Dekantterilasterilainen pullo

1. Kartiopullo:
1) kapea suuhupu: 50 ml ~ 10000 ml;
2) Big B -pullo: 50 ml ~ 3000ml;
3) sarven suu: 50 ml ~ 5000ml;
4) Leveä suu: 50 ml/100 ml/250ml/500 ml/1000ml;
5) kartiomainen pullo kansilla: 50 ml ~ 1000ml;
6) Ruuvaa kartioprosentti:
a. Musta kansi (yleiset sarjat): 50 ml ~ 1000ml
b. Oranssi kansi (sakeuttavuustyyppi): 250 ml ~ 5000ml;
14. Yksin ja moni-suun pyöreä pohjapullo:
1) yhden suun pyöreä pohjapullo: 50 ml ~ 10000 ml;
2) kalteva kolmen suuhun: 100 ml ~ 10000 ml;
3) kalteva nelisuuntainen pullo: 250 ml ~ 20000ml;
4) Suora kolmen suuhun: 100 ml ~ 10000 ml;
5) Suora nelisuuntainen pullo: 250 ml ~ 10000 ml.
*** Hintaluettelo koko yllä, kysy meiltä saadaksesi
Lähetä kysely
Keskustele nyt

Kuvaus

Tekniset parametrit

A dekantterilasterilainen pullo, joka tunnetaan vaihtoehtoisesti nimellä Erlenmeyer -pullo (sen keksijän jälkeen, Erlenmeyer) on eräänlainen laboratoriopullo, jolle on ominaista kapea kaula ja leveä, kartiomainen pohja. Tämä malli varmistaa, että pullo voidaan sijoittaa turvallisesti laboratoriotelineelle kaatumatta yli ja helpottaa myös sen sisällön tehokasta sekoittamista.

 

Kartiopullot on valmistettu materiaaleista, kuten lasista tai muovista, ja niissä on erikokoisia ja kapasiteetteja. Niitä käytetään laajasti kemian ja biokemian laboratorioissa moniin tarkoituksiin, mukaan lukien reagenssien pitäminen ja sekoittaminen, kemiallisten reaktioiden suorittaminen ja tislaustuotteiden kerääminen.

 

Dekantterilasiin, joka tunnetaan myös yleisesti suuren suuhun, on yleinen laboratoriolaite, jota käytetään pääasiassa aineiden sekoittamiseen, lämmitykseen ja varastointiin. Siinä on tyypillisesti leveä aukko, joka helpottaa sisällön helppoa kaatamista ja sekoittamista. Materiaaleista, kuten lasista tai muovista, valmistettuina on saatavana erikokoisina ja kapasiteetteissa, jotka sopivat erilaisiin kokeellisiin tarpeisiin.

 

Laajan suunsa ja tukevan suunnittelun vuoksi dekantterilasiinja on ihanteellinen monenlaisille sovelluksille kemiassa, biologiassa ja muissa tieteellisissä aloissa. Sitä voidaan esimerkiksi käyttää kemikaalien, lämpöliuojen tai jopa säiliönä näytteiden pitämiseen kokeiden aikana.

 

Tekniset tiedot

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

Erlenmeyer Flask Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Biologian sovellukset

 

DNA: n uuttokokeissa kolmion muotoinendekantterilaskengon (kartiomainen pullo)käytetään yleisesti sekoittamiseen, sekoittamiseen ja pienten määrien nestemäytteiden sekoittamiseen. Alla on vaiheittainen menettely kokeelle, joka käyttää kolmionmuotoista dekantterilasiin DNA: n uuttoa varten, esimerkkinä kasvimateriaalin avulla:

Kokeen tarkoitus:
Korkean molekyylipainon (HMW) genomisen DNA: n uuttamiseksi kasvinäytteistä, jotka sopivat yksimolekyyliseen sekvensointitekniikkaan.

Kokeellinen materiaali:
Kasvinlehden näytteet
Nestemäinen typpi
Laasti ja survin
Kolmionmuotoinen dekantterilasiinja (500 ml)
Magneettinen sekoitus ja sekoituslevy
Sideharso ja Miracloth
Sentrifug
NIB -puskuri (sisältää 2- merkaptoetanolia)
CTAB -puskuri (joka sisältää 2- mercaptoetanolia)
Kloroformi
Korkea suola -puskuri
Etanoli
Mikropipetit ja pipetit

CE-FLAI25066858

Kokeelliset vaiheet:

 

1. näytteen valmistelu:
Jauhaa noin 10 g tuoretta tai jäädytettyä kasvinlehdenäytteitä hienoon jauheeseen käyttämällä laastia ja survin nestemäisessä typessä.

 

2. näytteen siirto:
Siirrä jauhettu hieno jauhe jäähdytetylle jäälle 500 ml: n kolmionmuotoiseen dekantterilasiin, joka sisältää noin 120 ml NIB-puskuria ja sekoita nopeasti.

 

3. lempeä sekoitus:
Kolmiomaisen dekantterilasiin sisältöä sekoitettiin varovasti jäällä 10 minuutin ajan nopeudella 100 x rpm.

 

4. Suodatus:
Seos suodatettiin kahden sideharsojen ja kahden Miracloth -kerroksen läpi ja jäljellä oleva ydinsuspensio kerättiin suppilolla.

 

5. Suodoksen kokoelma:
Suodo jaettiin kahteen 50- ml kolmiomaiseen dekantteriin ja sentrifugoitiin 2400 × g: n lämpötilassa 12 minuutin ajan 4 asteessa; Supernatantti hylättiin.

 

6. Pesu:
Pienen harjan käyttämällä suspendoi sakka jokaisessa kolmionmuotoisessa dekantterilasiin 20 ml: n jääkylmää NIB: tä, yhdistä yhdeksi dekantterilasiin ja sentrifugiksi uudelleen.

 

7. Toista pesu:
Toista vaiheet 5 ja 6, kunnes vihreä väri katoaa ja jousitus selvenee.

 

8. DNA -saostuminen:
Hävitä supernatantti ja lisää 0. 5-2 ml jääkylmää NIB-puskuria jokaiseen kolmion muotoiseen dekantterilasiin ja suspendoi sakan varovasti.

 

9. CTAB -puskurin lisääminen:
Kaada 20 ml 2 x CTAB (65 astetta) puskuria, sekoita heti ja inkuboi 65 asteessa 10 minuutin ajan, jäähdytä sitten huoneenlämpötilaan.

 

Klo 10. Kloroformin uuttaminen:
Sekoita yhtä suurella tilavuudella kloroformia ravistamalla tai kääntämällä ja sentrifugilla huoneenlämpötilassa.

 
11/

Siirto supernatantti:
Siirrä 20 ml supernatanttia uuteen putkeen, lisää 2 ml 10% CTAB -puskuria, sekoita varovasti ja inkuboi 65 asteessa.

12/

Pura uudelleen kloroformilla:
Uute uudelleen kloroformilla ja sentrifugilla huoneenlämpötilassa.

13/

DNA: n sademäärä:
Siirrä 15 ml supernatanttia uuteen kolmionmuotoiseen dekantterilasiin, lisää yhtä tilavuus 1 x CTAB -saostumispuskuria, sekoita kevyesti käänteellä genomisen DNA: n saostamiseksi.

14/

DNA -uudelleensuspensio:
Sentrifugoinnin jälkeen supernatantti heitettiin pois ja DNA-saostumat suspendoitiin 600 ui: lla TE-suola-liuosta.

15/

DNA -pesu:
Siirrä suspensio 2- ml -putkeen, lisää 1,2 ml etanolia, sekoita varovasti, kunnes DNA saostuu, ja jätä huoneenlämpötilaan 5 minuutin ajan.

16/

DNA -puhdistus:
Suorita lisäpuhdistusvaiheet, kuten etanolin saostuminen ja uudelleen suspendointi tarvittaessa.

Varotoimenpiteet:
Käytä aina juuri valmistettua puskuria megabasikokoiseen DNA-eristämiseen.
Vältä liiallista fyysistä leikkausta käsitellessä näytteitä DNA: n eheyden ylläpitämiseksi.
Pidä matalan lämpötilan olosuhteet kokeen aikana DNA: n hajoamisen minimoimiseksi.

Tällä kokeella korkealaatuista, korkean molekyylipainon genomista DNA: ta, joka soveltuu yksimolekyyliseen sekvensointiin, voidaan erottaa kasvinäytteistä. Tämä menetelmä on yksinkertainen, kustannustehokas, nopea ja ei vaadi erityisiä laitteita, ja se voidaan suorittaa yhtenä päivänä, mikä on merkittävä ajan väheneminen verrattuna perinteiseen monipäivään yhden viikon ajanjaksoon.

 

Niitä käytetään kemian, biologian ja mikrobiologian laboratorioissa kuumentamista, sekoittamista ja kemikaalien siirtämistä tai reagensseja. Erityisiä käyttötarkoituksia ovat titrauskokeet, kiehuvat nesteet, bakteeriviljelyvalmiste ja DNA: n uutto.

 

Hätätilanteiden käsittely

Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

Kun käytetäändekantterilasterilainen pulloKokeiden tekemiseksi hätätilanteessa kokeilun tulisi pysyä rauhallisena ja ryhtyä nopeita ja tarkkoja toimenpiteitä henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, onnettomuuden laajenemisen estämiseksi ja kokeellisten laitteiden ja reagenssien suojaamiseksi mahdollisimman paljon. Tässä on joitain erityisiä vastauksia:

Tulipalon hätäkäsittely

 

 Katkaise tuli heti:

Jos on tulipalodekantterilasterilainen pullo, palonlähde tulisi katkaista heti, kuten kaasuventtiilin sulkeminen tai virtatulpan pistokeisto.

 Käytä sammuttimia:

Valitse sopiva tulipalon tyypin mukaan. Syttyviin nestemäisiin tulipaloihin, kuten alkoholiin, eetteriin jne., Voidaan käyttää kuivajauheen sammuttimia tai vaahtopalon sammuttimia; Sähkölaitteiden tulipaloihin virta tulisi katkaista ensin ja käyttää sitten hiilidioksidipalon sammutinta.

 Evakuointi ja hälytys:

Jos tulipaloa ei voida hallita, laboratoriohenkilöstöä on evakuoitava välittömästi ja palohälytyspuhelimelle on soitettava.

 Kiinnitä huomiota henkilökohtaiseen suojeluun:

Tulipaloa vastaan ​​kokeellisen henkilöstön tulee käyttää suojavarusteita, kuten palonkestäviä vaatteita, hengityslaitteita jne., Vahinkojen välttämiseksi.

Räjähdyshätätilanteiden käsittely
 
 
 

Nopea evakuointi

Jos räjähdys on olemassa, kokeilijan tulee välittömästi evakuoitava kohtaus toissijaisen vamman välttämiseksi.

 
 

Katkaise virta ja ilmalähde

Turvallisuuden varmistamiseksi katkaisee laboratorion voiman ja ilmanoton nopeasti tilanteen heikentymisen estämiseksi.

 
 

Ensiapu ja hälytys

Anna alkuperäinen ensiapu loukkaantuneille, kuten hemostaasi, sidos jne., Ja soita hätäpuhelut. Samanaikaisesti ilmoita tapaus laboratoriopäällikölle ja turvallisuusosastolle.

 
 

Suojata sivustoa

Suojaa onnettomuuspaikka myöhempää tutkimusta ja analysointia varten samalla turvallisuuden varmistamiseksi.

 
Kemiallinen reagenssin vuotokäsittely

 

Välitön karanteeni

Jos kartiomaisten pullojen kemiallinen reagenssi vuotaa, vuotoalue on eristettävä välittömästi reagenssin leviämisen estämiseksi.

01

Henkilökohtainen suojelu

Kokeellisen henkilöstön tulee käyttää asianmukaisia ​​suojavarusteita, kuten suojavaatetusta, käsineitä, suojalaseja jne., Jotta vältetään suora kosketus vuotaneiden reagenssien kanssa.

02

Keräys ja neutralointi

Käytä sopivia keräystyökaluja (kuten hiekkaa, öljyn imukykyistä puuvillaa jne.) Vuotavan reagenssin keräämiseen ja neutraloimaan neutralaattorin kanssa reagenssin ominaisuuksien mukaisesti.

03

Puhdistus ja ilmanvaihto

Puhdista vuotamisalue huolellisesti ja käytä tuuletuslaitteita haitallisten kaasujen poistamiseen.

04

 
 
Yleiset turvatoimenpiteet
01.

Perehtynyt laboratorioturvallisuusmenettelyihin

Laboratoriohenkilöstön tulisi tuntea laboratorioturvallisuusmenettelyt ja hätätilannetoimenpiteet, jotta he voivat reagoida nopeasti hätätilanteessa.

02.

Laitteiden säännöllinen tarkastus

Tarkista laboratoriolaitteet säännöllisesti varmistaaksesi, että laitteiden vikaantumisen aiheuttamat onnettomuudet ovat hyvässä kunnossa.

03.

Pidä laboratorio puhtaana

Pidä laboratorio puhtaana ja järjestäytyneenä välttääksesi roskia häiritsevää koetta tai aiheuttaen turvallisuusriskejä.

04.

Vahvista turvallisuusharjoittelu

Suorita säännöllinen turvallisuuskoulutus kokeelliselle henkilöstölle heidän turvallisuustietoisuuden ja hätäkäsittelykykynsä parantamiseksi.

Ennätys

Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech Beaker Conical Flask | Shaanxi Achieve chem-tech

Kun suoritat kemiallisia kokeita dekantterilasiinjapullojen kanssa, tallennus on avain kokeellisen tiedon tarkkuuden, jäljitettävyyden ja tieteellisen luonteen varmistamiseen. Yksityiskohtainen, tarkka ja hyvin organisoitu kokeellinen tietue ei voi tarjota vain arvokasta kokeellista tietoa kokeilijoille, vaan tarjoaa myös vankan perustan myöhemmälle kokeelliselle analyysille, paperin kirjoittamiselle ja tieteelliselle viestinnälle. Tässä on joitain yksityiskohtaisia ​​muistiinpanoja, jotka on huomattava, kun kokeilet dekantterilasterien pulloja:

Nauhoituksen perusperiaatteet

1. Objektiivisuus

Tietueiden tulisi perustua todellisiin havaittuihin kokeellisiin ilmiöihin ja tietoihin välttäen subjektiivisia oletuksia tai puolueellisuuksia. Kaikki tietueet tulisi kuvata mahdollisimman objektiivisesti ja erityisellä kielellä.

2. tarkkuus

Tallennettujen tietojen tulisi olla mahdollisimman tarkkoja, mukaan lukien arvot, yksiköt, mittausolosuhteet jne. Lähestymisten tai arvioiden kohdalla epävarmuus on merkittävä selvästi.

3. Reheke

Tietueiden tulisi kattaa koko kokeen prosessi valmisteluvaiheesta kokeen loppuun, mukaan lukien kaikkien reagenssien annos, kokeelliset toimenpiteet, havaitut ilmiöt, tietojen mittaustulokset jne.

4. selkeys

Tietueiden tulisi olla hyvin järjestettyjä ja helppo ymmärtää. Käytä selkeitä otsikoita, osia ja luetteloita tietojen järjestämiseen seuraavaa tarkistamista ja analysointia varten.

5. Jäljitettävyys

Tietueiden tulisi sisältää tarpeeksi tietoa, jotta muut kokeilijat voivat toistaa kokeen. Tämä sisältää kokeen päivämäärän, kokeilijan nimi, kokeen olosuhteet, instrumentin malli jne.

Tietueiden valmistelu ennen kokeilua

 

Kokeellinen suunnittelu:Ennen kokeilun alkamista tarkoitusta, hypoteesia, odotettavissa olevia tuloksia ja kokeellista suunnittelua tulisi tallentaa yksityiskohtaisesti. Tämä auttaa selventämään kokeen suuntaa ja tavoitetta.

 

Reagenssit ja instrumentit:Tallenna nimi, puhtaus, valmistaja, erän lukumäärä kaikkien käytettyjen reagenssien sekä instrumentin malli-, määritys- ja kalibrointitila. Nämä tiedot ovat välttämättömiä kokeellisten tulosten jäljitettävyydelle.

 

Turvallisuussuunnitelma:Tallenna kokeessa mahdolliset turvallisuusriskit ja vastatoimet koeprosessin turvallisuuden varmistamiseksi.

Tietueet kokeilun aikana

 

Reagenssin lisäys

Tallenna kunkin reagenssin lisäyksen tilaus, määrä, menetelmä ja aika. Reagensseille, jotka vaativat tarkkaa punnitusta, tarkka massa on kirjattava.

01

Kokeellinen menettely

Tallenna kunkin vaiheen kokeellinen toiminta yksityiskohtaisesti, mukaan lukien lämmitys, sekoittaminen, suodatus, sentrifugointi jne. Kriittisten vaiheiden osalta kirjaa erityiset yksityiskohdat ja varotoimenpiteet.

02

Havaittu ilmiöt

Tallenna kaikki kokeen aikana havaitut ilmiöt, kuten värimuutokset, kuplan muodostuminen, sademäärän muodostuminen, lämpötilan muutokset jne. Nämä ilmiöt voivat usein heijastaa kemiallisten reaktioiden prosessia ja tuotteiden muodostumista.

03

Tietojen mittaus

Tallenna kaikki mitatut tiedot, mukaan lukien lämpötila, tilavuus, massa, pitoisuus jne. Tietojen, joka vaatii useita mittauksia, kunkin mittauksen tulokset ja keskiarvot tulisi tallentaa.

04

Epänormaali käsittely

Jos kokeen aikana on epänormaali tilanne, kuten reagenssin roiske, instrumentin vika jne., Koe tulisi pysäyttää heti ja epänormaali käsittelyprosessi ja tulokset on kirjattava.

05

Tallenna ja analyysi kokeen jälkeen

 

Tiedonkeruu

Kokeen jälkeen kaikki tallennetut tiedot koottiin ja analysoitiin. Käytä kaavioita, taulukoita ja muita muotoja esitelläksesi visuaalisesti tiedot seuraavaa analyysiä ja keskustelua varten.

01

Tulokset Keskustelu

Kokeellisten tietojen ja havaittujen ilmiöiden mukaan keskustellaanko kokeelliset tulokset odotukset, ja analysoidaan mahdollisia syitä ja vaikuttavia tekijöitä. Tulokset, jotka eivät täytä odotuksia, olisi analysoitava syvästi ja keskustella.

02

Päätelmät ja ehdotukset

Kokeellisten tulosten ja analyysin perusteella tehdään kokeelliset päätelmät ja ehdotukset tehdään kokeellisen menetelmän parantamiseksi, kokeellisten olosuhteiden optimoimiseksi tai lisätutkimuksen suorittamiseksi.

03

Kirjaa

Pidä laboratoriotiedot turvallisessa paikassa myöhempää tarkistamista ja jakamista varten. Harkitse sähköisten asiakirjojen tai pilvitallennuksen käyttöä tietueiden pitämiseksi niiden luettavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

04

 
 
Erityiset muistiinpanot tietueessa
01.

Aikaleima

Aikaleiman lisääminen tietueeseen kunkin avainvaiheen tai tarkkailupisteen ajan tallentamiseksi auttaa analysoimaan aikariippuvuutta kokeen aikana.

02.

Allekirjoitus ja päivämäärä

Jokaisen tietueen sivun tulisi sisältää kokeilijan allekirjoitus ja päivämäärä tietueen aitouden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi.

03.

Luottamuksellisuus

Tietojen julkistamisen välttämiseksi olisi ryhdyttävä asianmukaisiin luottamuksellisuustoimenpiteisiin, joissa on arkaluontoisia tietoja tai patentteja, asianmukaisia ​​luottamuksellisuustoimenpiteitä.

04.

Elektronisten tietueiden todentaminen

Jos nauhoittamiseen käytetään elektronisia laitteita, elektronisten laitteiden tarkkuus ja luotettavuus on tarkistettava säännöllisesti tallennetun tiedon tarkkuuden varmistamiseksi.

Suositut Tagit: dekantterilasterilainen pullo, Kiinan dekantterilasterikirjojen valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely