Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы Материал стекла Стеклянные осциллирующие шарики Лаборатория Цеолит Прозрачные стеклянные шарики
Категории
Категории

Ярлык

Общайтесь с нами для быстрого и прямого общения.

Немедленный ответ в рабочие дни (в течение 8 часов в праздничные дни)

Стеклянные осциллирующие шарики Лаборатория Цеолит Прозрачные стеклянные шарики

Материал стекла

Стеклянные осциллирующие шарики Лаборатория Цеолит Прозрачные стеклянные шарики

Артикул : KTG-4

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Материал изделия
высококачественное стекло
Атрибуты продукта
Атрибуты продукта
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Оставить сообщение Быстрое получение цены Via Онлайн чат

Введение

Стеклянные бусины - это сферические частицы с гладкой поверхностью и хорошей отделкой. Изготовленные из нещелочного содово-известкового стекла, они обладают хорошей химической стабильностью и не загрязняют обрабатываемый металл. Он может ускорить очистку, сохраняя при этом точность обработки между исходными объектами.

Детали и части

Детали стеклянных осциллирующих шариков

Детали стеклянных осциллирующих шариков

Технические характеристики

Диаметр Вес всего пакета Упаковка
2,5 мм 18.68g 1000 шт/упак
3 мм 39.92g 1000 шт/упак
4 мм 81.58g 1000 шт/упак
4,5 мм 123.57g 1000 шт/упак
5 мм 159.39g 1000 шт/упак
6 мм 281.06g 1000 шт/упак
7 мм 451.38g 1000 шт/упак

Применение

Стеклянные виброшарики, также известные как антицеолитные прозрачные стеклянные шарики, в основном используются в лабораторных условиях для различных целей. Эти шарики изготавливаются из боросиликатного стекла, известного своей высокой химической и термической стойкостью, что делает его идеальным для использования в условиях, где стабильность и долговечность имеют решающее значение. Ниже перечислены основные области применения стеклянных вибробусин:

  • Исследования биоремедиации: Стеклянные бусины используются в реакторах для исследований биоремедиации, где микроорганизмы применяются для удаления загрязняющих веществ из окружающей среды. Они помогают изучить рост микроорганизмов, разлагающих загрязняющие вещества, и оптимизировать условия для эффективного восстановления.
  • Непрерывный биопроцессинг: При непрерывной биопереработке стеклянные шарики в реакторах дают такие преимущества, как повышенная производительность, уменьшение занимаемой площади и улучшенный контроль процесса. Это особенно важно в биотехнологии, где часто встречаются длительные процессы.
  • Анизотропные стекла: С помощью физического осаждения из паровой фазы (PVD) стеклянные шарики можно использовать для создания анизотропных стекол с низким молекулярным весом для органических полупроводников. Этот процесс включает в себя контролируемое осаждение молекул для формирования стекла с анизотропными характеристиками, улучшающими подвижность носителей заряда.
  • Лабораторная посуда: Благодаря своей химической и термической стойкости стеклобой используется в производстве лабораторной посуды, такой как мензурки, пробирки и шприцы с предварительным наполнением. Они также используются в производстве имплантируемых медицинских устройств и стоматологических композитных материалов.
  • Безопасность и совместимость: Стеклянные шарики обеспечивают химическую совместимость с различным лабораторным оборудованием, снижая риск нежелательной деградации. Они также используются для обеспечения безопасности, например, в вытяжных шкафах или других видах взрывозащищенных вентиляционных систем, для управления потенциально опасными парами.

Создан для вас

KinTek предоставляет специализированные услуги и оборудование для клиентов по всему миру, наша специализированная командная работа и богатый опыт инженеров способны выполнить индивидуальные требования к аппаратному и программному оборудованию, а также помочь нашим клиентам создать эксклюзивное и индивидуальное оборудование и решение!

Не могли бы вы поделиться своими идеями с нами, наши инженеры готовы для вас прямо сейчас!

FAQ

Каковы основные типы лабораторной стеклянной посуды?

К основным видам лабораторной стеклянной посуды относятся стержни для перемешивания, осциллирующие шарики, листы оптического стекла, реакторы из одинарного и оболочечного стекла, банки для образцов, колбы из ПТФЭ, измельчители стеклянных тканей, волюметрические колбы из ПТФЭ, мерные цилиндры из ПТФЭ, треугольные бутылки из ПТФЭ, бутылки для реактивов из ПТФЭ, ложки для отбора проб из ПТФЭ, магнитные мешалки с постоянным нагревом.

Каковы основные типы стеклянных подложек?

К основным типам стеклянных подложек относятся содово-известковое стекло, сапфир, бороалюмосиликатное стекло, оптическое кварцевое стекло, стекло K9, подложка CaF2, кристаллическая подложка фторида магния и кремний.

Какой основной материал используется для изготовления стеклянных вибробусин?

Стеклянные вибробусины обычно изготавливаются из боросиликатного стекла, известного своим низким коэффициентом теплового расширения и высокой устойчивостью к тепловому удару и химической коррозии.

Как боросиликатное стекло улучшает работу вибробулав?

Боросиликатное стекло обладает рядом преимуществ: Низкое тепловое расширение: Уменьшает напряжение от перепадов температуры, что делает его более прочным. Высокая химическая стойкость: Выдерживает воздействие агрессивных сред, обеспечивая долговечность и надежность. Оптическая четкость: Обеспечивает четкий обзор внутри оборудования, повышая эффективность проверки.

Как продлить срок службы стеклянных вибробусин?

Правильное обращение: Избегайте падений и ударов. Контроль температуры: Не подвергайте бусины резким колебаниям температуры. Регулярная очистка: Регулярно очищайте бусины соответствующими растворителями, чтобы сохранить их целостность и работоспособность.

Каковы области применения лабораторной стеклянной посуды?

Лабораторная стеклянная посуда используется в различных областях, таких как химические эксперименты, предотвращение образования цеолитов, оптическое применение, синтетические реакции, дистилляция, фильтрация, сохранение образцов, работа с коррозионными веществами, высокотемпературное применение, точный контроль температуры и перемешивание в лабораторных условиях.

Для чего используется содово-известковое стекло?

Содово-известковое стекло широко используется в качестве изолирующей подложки для осаждения тонких и толстых пленок в различных приложениях благодаря своей равномерной толщине и исключительно плоской поверхности.

Что такое термоэлемент?

Тепловой элемент — это устройство, которое преобразует электрическую энергию в тепло для повышения температуры объекта или помещения. Существует несколько типов тепловых элементов, включая трубчатые нагревательные элементы, радиационные нагревательные элементы и комбинированные системы нагревательных элементов. Теплопередача происходит за счет теплового сопротивления и теплоемкости, и существует три источника тепла: источник энергии, источник температуры и поток жидкости. Термоэлементы широко используются в лабораторном оборудовании, а также в различных бытовых и промышленных целях.

В чем преимущества использования боросиликатного стекла в лабораторной посуде?

Преимущества использования боросиликатного стекла в лабораторной посуде включают отличные оптические свойства, гладкую поверхность, обеспечивающую четкую видимость, и возможность дополнительной защиты с помощью трансгрессивных покрытий, которые повышают эффективность процессов контроля.

Каковы преимущества использования сапфировых подложек?

Сапфировые подложки обладают непревзойденными химическими, оптическими и физическими свойствами. Они обладают высокой устойчивостью к тепловым ударам, высоким температурам, эрозии песка и воды, что делает их идеальными для применения в сложных условиях.

Как работает термоэлемент?

Тепловой элемент работает путем преобразования электрической энергии в тепло посредством процесса джоулевого нагрева. Когда через элемент протекает электрический ток, он встречает сопротивление, что приводит к нагреву элемента. Металлические и керамические нагревательные элементы работают по принципу нагрева электрическим сопротивлением, вырабатывая тепло за счет сопротивления потоку электричества через материал. Коэффициент электрического сопротивления материала определяет его способность выделять тепло, пропорциональную величине протекающего через него тока. Генерируемое тепло излучается наружу в камеру термообработки, что делает термоэлементы высокоэффективным методом получения тепла.

Как боросиликатное стекло повышает эффективность лабораторных процессов?

Боросиликатное стекло повышает эффективность лабораторных процессов за счет гладкой поверхности, которая обеспечивает отличную видимость, позволяя лучше контролировать и наблюдать за реакциями и экспериментами. Благодаря своим оптическим свойствам оно является более предпочтительным материалом, чем пластмассы, металлы и другие строительные материалы.

Почему бороалюмосиликатное стекло подходит для изготовления лабораторной и кухонной посуды?

Бороалюмосиликатное стекло обладает высокой устойчивостью к тепловому расширению, что делает его пригодным для применения в областях, требующих устойчивости к перепадам температур, таких как лабораторная посуда и кухонная утварь.

Что делает стеклянную посуду из ПТФЭ пригодной для работы с агрессивными веществами?

Стеклянная посуда из ПТФЭ подходит для работы с агрессивными веществами благодаря своей исключительной химической стойкости, термостойкости и антипригарным свойствам. Благодаря этим свойствам колбы, цилиндры и бутыли из ПТФЭ идеально подходят для использования в лабораториях, где применяются агрессивные химические вещества.

Каковы области применения листов из оптического кварцевого стекла?

Листы оптического кварцевого стекла используются для точного манипулирования светом в различных областях, включая телекоммуникации, астрономию и оптические технологии, благодаря своей исключительной прозрачности и специально подобранным преломляющим свойствам.

Что делает стекло K9 особенным?

Стекло K9, также известное как кристалл K9, - это разновидность оптического боросиликатного коронного стекла, известного своими исключительными оптическими свойствами, что делает его пригодным для различных оптических применений.

Для чего используется окно CaF2?

Стекло CaF2 - это оптическое стекло, изготовленное из кристаллического фторида кальция. Эти стекла универсальны, экологически стабильны и устойчивы к лазерным повреждениям, что делает их пригодными для широкого спектра оптических применений.

Каковы свойства кристаллических подложек фторида магния?

Фторид магния (MgF2) - тетрагональный кристалл, обладающий анизотропией, поэтому при прецизионной визуализации и передаче сигналов необходимо обращаться с ним как с монокристаллом.

Для чего используется кремний в ближнем инфракрасном диапазоне?

Кремний (Si) считается одним из самых прочных минеральных и оптических материалов для применения в ближнем инфракрасном диапазоне (БИК), примерно от 1 мкм до 6 мкм.

Для чего используются стеклянные виброшарики в лабораториях?

Стеклянные вибробусы, широко используемые в лабораторных условиях, представляют собой прозрачные стеклянные шарики, предназначенные для предотвращения образования цеолитов, что делает их полезными в различных экспериментальных установках.
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

4.7

out of

5

Exceptional quality and durability, perfect for our bioremediation studies.

Hiroshi Tanaka

4.8

out of

5

Superb chemical stability, no contamination issues in our lab.

Elena Müller

4.9

out of

5

Highly satisfied with the thermal resistance, ideal for continuous bioprocessing.

Amina El-Sayed

4.7

out of

5

Great value for money, these beads have significantly improved our process control.

Javier Rodríguez

4.8

out of

5

Impressive compatibility with various lab equipment, minimal setup changes needed.

Svetlana Petrov

4.9

out of

5

These beads are a game-changer for anisotropic glass creation in our lab.

Lucas Ferreira

4.7

out of

5

Smooth surface and good finish, excellent for precision laboratory glassware.

Anika Johansson

4.8

out of

5

Reliable and safe, perfect for managing hazardous vapors in our fume hoods.

Rajesh Kapoor

4.9

out of

5

Outstanding performance in bioprocessing, reduced our footprint significantly.

Nina Olsen

4.7

out of

5

These beads have enhanced the productivity of our organic semiconductor research.

Carlos Silva

4.8

out of

5

Excellent support for our implantable medical device production.

Olga Ivanova

4.9

out of

5

Top-notch beads, highly recommend for any lab needing chemical and thermal stability.

Emiliano Rossi

PDF - Стеклянные осциллирующие шарики Лаборатория Цеолит Прозрачные стеклянные шарики

Скачать

Каталог Материал Стекла

Скачать

Каталог Лабораторная Посуда

Скачать

Каталог Стеклянная Подложка

Скачать

Каталог Термоэлементы

Скачать

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Подъем/опрокидывание стеклянного реактора

Подъем/опрокидывание стеклянного реактора

Усовершенствуйте свои синтетические реакции, процессы дистилляции и фильтрации с помощью нашей системы подъемно-опрокидывающихся стеклянных реакторов. Благодаря широкому диапазону температурной адаптации, точному управлению перемешиванием и устойчивым к растворителям клапанам наша система гарантирует стабильные и чистые результаты. Изучите возможности и дополнительные функции уже сегодня!

Известково-натриевое оптическое флоат-стекло для лаборатории

Известково-натриевое оптическое флоат-стекло для лаборатории

Известково-натриевое стекло, широко используемое в качестве изолирующей подложки для осаждения тонких/толстых пленок, создается путем плавания расплавленного стекла на расплавленном олове. Этот метод обеспечивает равномерную толщину и исключительно плоские поверхности.

Связанные статьи

Общие приборы и операции в органическом синтезе

Общие приборы и операции в органическом синтезе

Обзор основных стеклянных аппаратов, установок для дистилляции, перекристаллизации и методов экстракции в органическом синтезе.

Узнать больше
Решения для удаления застрявшего шарика брызг из роторного испарителя

Решения для удаления застрявшего шарика брызг из роторного испарителя

Рекомендации и методы удаления застрявшего шарика брызг из роторного испарителя, включая встряхивание, удары, запекание, замораживание и разбивание.

Узнать больше
Молекулярная дистилляция: Всеобъемлющий обзор

Молекулярная дистилляция: Всеобъемлющий обзор

Объясняет принципы и применение молекулярной дистилляции - метода разделения жидких смесей, основанного на молекулярных взаимодействиях и скорости диффузии.

Узнать больше
Руководство по подготовке образцов для инфракрасной спектроскопии

Руководство по подготовке образцов для инфракрасной спектроскопии

Всеобъемлющее руководство по подготовке образцов для анализа методом инфракрасной спектроскопии, охватывающее газовые, жидкие и твердые образцы.

Узнать больше