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일반적인 실험실 유리 제품 및 사용
 
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일반적인 실험실 유리 제품 및 사용

Overview

출처: 닐 에이브람스 박사 연구소 — SUNY 환경과학 및 임업 대학

유리 웨어는 상대적으로 낮은 비용, 극단적 인 내구성, 정밀도의 특정 수준을 가지고 있기 때문에, 전문 화학 실험실에서 정기적으로 등장한다. 일부 실험실웨어는 플라스틱 또는 일상적인 주방 재료로 보충되고 있지만 유리는 여전히 실험실 작업이 수행되는 표준 재료입니다. 유리 제품에 대한 몇 가지 규칙이 있지만, 실험실에서 좋은 기술에 대한 기초를 설정하는 몇 가지 모범 사례가 있습니다.

유리는 화학 실험실에서 유비쿼터스이지만 모든 유리가 동일하지는 않습니다. 표준 소비자 급 유리는 "소다 라임"또는 "플로트"유리로 알려져 있습니다. 그것은 많은 응용 프로그램에 대 한 좋은, 하지만 확장/수축으로 인해 급속 한 난방 및 냉각 응용 프로그램에서 균열. 보로실리케이트 유리는 실험실에서이 문제를 해결하는 데 사용됩니다. 소량의 붕소가 도입되어 제작된 borosilicate 유리는 확장계가 매우 낮기 때문에 내부 응력을 방지합니다. 보로실리케이트 유리의 가장 일반적인 무역 이름은 일부 주방 베이크웨어에 사용되는 유리의 동일한 유형인 Pyrex입니다.

보로실리케이트 유리는 열적으로 견고하지만, 보로실리케이트 및 표준 유리에서 발견되는 불순물은 제한된 온도 범위와 광학 품질로 이어집니다. 융합된 실리카 또는 석영은 유리를 450°C 이상으로 가열하거나 UV 광에 투명하게 가열해야 하는 상황에서 사용됩니다. 융합 된 실리카는 불순물이없고 1,600 °C 이상의 매우 높은 융점이있는 화학적으로 순수한 실리콘 이산화체입니다. 실험실에서 보로실리케이트 유리와 융합된 실리카의 차이를 구별하는 가장 쉬운 방법은 유리 제품의 긴 축을 내려다보는 것입니다. 녹색 색은 보로실리케이트 불순물을 나타내는 반면 융합 된 실리카는 광학적으로 명확하고 무색입니다.

Principles

비커와 플라스크와 같은 표준 실험실 유리 제품은 일반적으로 ±5%의 측정 정확도가 제한되어 있습니다. 그러나 볼륨화 유리 제품은 매우 정확한 것으로 간주됩니다. 이 정확도는 유리 제품에 대한 몇 가지 다른 정보를 통해 사용자에게 알려져 있습니다. 하나에 대 한, 에칭 라인 또는 볼륨 표시는 일반적으로 볼륨 유리 웨어에 위치 하 고 볼륨을 나타냅니다. 다음 정보는 유리 제품이 정확하고 일반적으로 20°C인 온도입니다. 이는 액체의 밀도(및 부피)가 온도에 따라 달라지므로 중요합니다. 셋째, 표기표 "TD" 또는 "TC"는 각각 "전달" 또는 "포함"을 나타내는 데 사용됩니다. 유리 조각이 "TD"로 표시되면 명시된 볼륨을 정확하게 전달하기 위해 보정되는 반면"TC"마킹을 한 유리 제품은 지정된 부피만 포함하지만 다른 용기로 정확하게 전달되지는 않을 수 있습니다.

유리웨어는 다양한 스토퍼, 일반적으로 고무, 코르크 또는 유리를 사용하여 밀봉 할 수 있습니다. 고무와 코르크 스토퍼는 표준 유리 목에 적합하지만 코르크는 단계적으로 폐지되고 있으며 네오프렌으로 만든 새로운 스토퍼가 인수됩니다. 스토퍼는 원상적이며 유리 제품에 쐐기처럼 맞습니다. 스토퍼는 0~ 3개 홀에서 어디서나 튜브 또는 체온계 및 교반기를 삽입할 수 있습니다. 스토퍼의 변형은 유리 제품을 밀봉하는 데 사용할 수 있으며 주사기 바늘로 쉽게 접근 할 수있는 중격입니다. 가장 유연한 스토퍼의 단점은 새로운 테플론 스토퍼가 더 강력하지만 신체적 유연성이 부족하지만 시간이 지남에 따라 분해된다는 것입니다. 지상 유리 스토퍼는 접지 유리 피팅이 있는 플라스크를 밀봉하는 데 사용됩니다. 씰은 매우 좋은 동안, 유리 - 유리 연결은 압수하는 것으로 알려져있다, 그래서 관절 그리스 (진공, 크립톡스 등) 종종이를 방지하기 위해 사용된다. 고무 스토퍼는 000 ~ 10에 이르는 수로 크기가 크기가 다른 반면 유리 스토퍼는 밀봉 섹션의 직경과 길이에 따라 크기가 조정됩니다. 예를 들어, 24/40으로 표시된 스토퍼는 가장 넓은 부분에서 직경 24mm, 테이퍼 엣지의 길이는 40mm이며, 이는 24/40 개구부가 있는 플라스크에 맞습니다.

유리 제품 간의 연결은 표준 테이퍼, 볼 앤 소켓 및 O-링을 포함한 다양한 접지 유리 조인트를 사용하여 이루어집니다. 표준 테이퍼가 가장 일반적인 피팅입니다. 유리 조인트크기는 서로 에 맞게 크기가 있으며 다양한 크기의 어댑터를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 유리 관절과 마찬가지로, 그리스는 압류를 방지하기 위해 필요합니다. 조인트가 밀봉될 수 있지만 기계적으로 강한 연결은 아니며 무너질 수 있습니다. 유리 조각이 분리되지 않도록 하려면 커넥터 클립이 사용되며, 이는 Keck 클립이라고도 합니다. 이 클립은 조인트 크기에 맞게 색상으로 구분됩니다. 커넥터 클립의 대안에는 스프링과 와이어가 포함됩니다.

유리 제품을 클램핑하고 지원하는 것은 성공적인 실험의 중요한 부분입니다. 비커와 에렌마이어 플라스크와 같은 일부 유리 제품에는 핫플레이트에 평평하게 앉을 수 있는 평평한 바닥이 있지만, 둥근 바닥 플라스크와 같은 다른 유리 제품들은 클램프를 사용하여 지원해야 합니다. 평평한 바닥 유리 제품이있어도 진공 여과 플라스크와 같은 것이 넘어지기에는 너무 쉬울 수 있습니다. 금속 클램프는 세 손가락 또는 표준 클램프를 사용하여 유리 제품 조각의 목에 연결됩니다. 클램프의 다른 쪽 끝은 링 스탠드(또는 레토르트 스탠드)에 부착됩니다. 다른 클램프는 대형 조각용 체인 스타일이나 온도계용 수조 클램프와 같은 특별한 목적을 위해 존재합니다. 실험실 잭은 가위 동작을 사용하여 유리 제품 조각을 올리거나 낮춥습니다. 이것은 크거나 무거운 항목에 매우 편리하며 코르크 링과 함께 사용하면 둥근 바닥 플라스크를 이동하는 데 사용할 수도 있습니다.

부엌에서와 마찬가지로 비누와 물은 일반적으로 실험실에서 유리 제품을 청소하는 데 사용됩니다. 실패하면 아세톤과 같은 유기 용매는 끈적끈적하고 불용성 유기 침전물을 제거하기 위해 때로는 사용됩니다. 그럼에도 불구하고, 일부 화합물은 유리 제품을 너무 잘 부착하여 어떤 형태의 화학 적 에칭없이 는 제거가 불가능합니다. 유기 탄소 함유 퇴적물의 경우, 유리 제품은 알코올 (에탄올) 및 강한 염기 (수산화 나트륨)로 구성된 베이스 목욕에 담글 수 있습니다. 이 목욕은 용기에서 유리의 얇은 분자 층을 등기, 그것으로 고집 예금을 복용. 에칭과 볼륨의 변화로 이어질 수있는 기본 욕조에 볼륨 유리 제품을 배치하지 않는 것이 매우 중요합니다. 금속이 유리 제품 조각에 도금되거나 주입되면 염산과 같은 희석 강한 산으로 만든 산성 목욕이 사용됩니다. 유리의 앰포테 성질과 산성 금속의 일반적인 산화는 세척력으로 이어집니다. 목욕 유형에 관계없이 효과적인 보증금 제거를 위해 24-48 h가 필요합니다.

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Procedure

1. 질적 용도에 대한 유리 제품

  1. 비커스
    1. 비커는 실험실에서 가장 일반적인 유리 제품 중 하나입니다. 매우 작은(10mL)에서 매우 큰(4,000mL)에 이르는 크기의 고체 및 액체를 보관하는 데 사용되는 간단한 원통형 용기입니다. 그것은 붓고 액체를 해독의 용이성을 가지고 있습니다. 졸업은 근사하지만 정확한 볼륨이 필요하지 않을 때 매우 유용합니다.
  2. 플라스 크
    1. 플라스크는 내용물유출 없이 소용돌이를 수 있도록 설계되었습니다. 스토퍼를 쉽게 장착할 수 있으며 종종 플라스크에 직접 스토퍼 크기를 적어 두는 경우가 많습니다.
    2. 에를렌마이어 플라스크
      1. 모든 플라스크중에서 가장 흔한, 에를렌마이어 플라스크는 대략적인 졸업과 평평한 바닥을 가지고 있습니다. 평평한 바닥은 Erlenmeyer 플라스크를 직접 가열하고 간단한 역류 (끓는) 및 응축 절차에 사용할 수 있습니다.
    3. 피렌체 플라스크
      1. 피렌체 플라스크는 둥근 바닥과 에렌마이어 플라스크 사이의 하이브리드이며, 크기의 몇 리터에 몇 백 밀리리터에서 범위. 피렌체 플라스크는 평평한 바닥이나 둥근 바닥을 가질 수 있으므로 응용 프로그램은 직접 가열에서 난방 맨틀을 사용하는 것까지 다양합니다. 그것은 접지 유리 조인트가 없기 때문에 스토퍼가 용기를 밀봉하는 데 사용됩니다. 둥근 모양은 끓는 것을 포함하는 응용 프로그램에 더 좋습니다.
  3. 테스트 튜브
    1. 시험관은 화학 물질을 저장, 열 및 혼합하는 데 사용되는 비교적 작은 원통형 용기입니다. 시험관은 특정 크기로 오는 동안, 그것은 일반적으로 질적 관찰 절차에 사용됩니다.
  4. 시계 유리
    1. 시계 유리는 소량의 액체에 높은 표면적이 필요할 때 사용됩니다. 이것은 결정화 및 증발뿐만 아니라 다른 질적 절차에 일반적입니다. 시계 안경은 비커의 커버로도 사용할 수 있지만 플라스크는 사용할 수 없습니다.
  5. 결정화 접시
    1. 결정화 접시는 시계 유리와 페트리 접시 (생물학적 절차에서 일반적)사이의 하이브리드입니다. 높이 대 폭 비율이 낮기 때문에 측면이 선박의 너비에 비해 매우 낮습니다. 이를 통해 높은 표면적 증발을 허용하지만 결정화 접시는 다양한 목욕 공정(물, 산 또는 오일)에서 액체를 위한 단기 용기로 더 일반적으로 사용됩니다.

2. 측정을위한 유리 제품

  1. 졸업한 실린더
    1. 졸업된 실린더는 반정밀 액체 부피를 측정하는 데 사용됩니다. 볼륨 글래스웨어만큼 정확하지는 않지만 비커 나 플라스크 (1 % 이내)보다 훨씬 정확하고 정확합니다. 부피들은 수성 용액을 위한 반월상 연골의 바닥과 비수성 소수성 용반신연수의 상부로 측정됩니다. 대학원 실린더는 배달 량이 중요한 "TD" 유리 제품의 일반 사용 제품입니다. 정확도가 높을수록 체적 유리 제품이 필요합니다.
  2. 볼륨 글래스웨어
    1. 정밀도가 네 가지 중요한 수치에 알려진 표준화된(고정밀) 솔루션을 만드는 데 사용됩니다.
    2. 플라스 크
      1. 볼륨 플라스크는 표준화된 솔루션을 준비할 때 주류입니다. 볼륨이 반드시 첨가제는 아니기 때문에 볼륨 플라스크는 정확한 볼륨의 솔루션을 만드는 데 사용됩니다. 유리 제품의 목에 새겨진 표시는 지정된 온도에서 높은 정밀도의 볼륨을 의미합니다. 용액은 솔루트를 용해시키기에 충분한 용매를 추가하여 제조한 다음 솔테를 첨가하고 용해합니다. 그런 다음 용액이 용매를 사용하여 마크로 희석됩니다. 용액은 희석 과정 전반에 걸쳐 혼합되며 때로는 외형 용해 (일반적으로 강한 산 또는 기지)의 경우 얼음 욕조에 배치해야합니다. 볼륨 플라스크의 크기는 1mL에서 4,000mL 까지 이며 더 큽시.
  3. 피 펫
    1. 체적 파이펫은 체피 플라스크와 같은 고정밀으로 알려져 있지만 일반적으로 체적 플라스크에서 용액을 제조하는 데 액체를 분배하는 데 사용됩니다. 파이펫에는 정확한 볼륨을 나타내는 에칭 마크가 있으며, 용액은 입으로는 피펫 전구를 사용하여 파이펫에 그려집니다.
  4. 마이크로피펫
    1. 마이크로피펫은 1 μl에서 1,000 μL까지 매우 작은 볼륨에 사용되는 피피의 전문 클래스입니다. 마이크로피펫은 플라스틱 일회용 팁을 사용하지만 적절한 상황에서 다시 사용할 수 있습니다. 대부분의 마이크로피펫은 파이펫 본문에 별도의 인출 및 분배 동작을 사용하여 조정 가능한 볼륨 범위를 갖습니다. 사용 가능 팁을 조정, 볼륨 제한 결정 및 배출하는 메커니즘은 제조업체에 따라 다릅니다.
  5. 부렛
    1. 버렛은 액체의 가변 (하지만 정확한) 볼륨을 분배하는 데 사용되는 유리 제품의 분석 조각이다. 일반적으로 분석 화학에서 발견, burette는 적정 실험의 다양한에서 사용된다.

3. 절차 유리 제품

  1. 둥근 바닥 (끓는) 플라스크
    1. 둥근 모양이 가열 및 교반을 허용하기 때문에 둥근 바닥 플라스크 또는 끓는 플라스크는 일반적으로 합성 실험에서 발견됩니다. 목은 일반적으로 여성 지상 유리 조인트이며 응축기 및 기타 유리 제품에 부착 할 수 있습니다. 유출을 방지하기 위해 용액 볼륨이 플라스크 볼륨의 50%를 초과해서는 안 됩니다. 크기는 50mL에서 20,000 mL까지 다양합니다.
  2. 세파라토리 깔때기
    1. 유기 화학 실험실에서 가장 흔하지만, 분리 깔때기는 다른 밀도와 용해도의 액체를 분리하는 데 사용됩니다. 분리 깔때기의 바닥은 매우 좁고 스톱콕으로 이어지므로 액체를 정밀하게 분리할 수 있으며 상단은 흔들림과 혼합이 용이하기 쉽습니다.
  3. 필터(뷔흐너) 플라스크(진공 여과에 사용)
    1. 필터 플라스크는 Erlenmeyer 플라스크처럼 보이지만 상단 근처에 호스 바브가 있습니다. 플라스크는 일반적으로 플라스크와 함께 사용되는 압력(vacuum)의 감소로 인해 Erlenmeyer보다 두꺼운 벽을 가지고 있습니다. 진공(Büchner) 깔때기는 고무 칼라 또는 1홀 고무 스토퍼를 사용하여 플라스크의 목에 맞습니다.
  4. 깔때기(필터링 및 전송에 사용)
    1. 중력 여과에 사용되는 기존의 깔때기는 플라스크로 전달하기 위해 넓은 원뿔 모양의 바디, 추가 및 필터링 솔루션, 긴 좁은 줄기를 가지고 있습니다. 필터 용지는 콘 모양으로 접혀 깔때기에 삽입되고 용매 (일반적으로 물)로 적재됩니다. 분말 깔때기는 고체와 점성 액체를 분배하도록 설계된 더 넓은 줄기가 있습니다. 필터 용지는 필터 깔때기와 함께만 사용됩니다.
  5. 도예
    1. 뷔흐너 깔때기
      1. 세라믹 뷔흐너 깔때기는 고무 콘 또는 1 홀 고무 스토퍼를 사용하여 필터 (Büchner) 플라스크에 맞습니다. 깔때기는 일반적으로 평평한 바닥에 핀 크기의 구멍이있는 세라믹으로 만들어집니다. 필터 용지는 구멍 위에 배치되고 고체가 필터 용지 아래에 들어가는 것을 방지하기 위해 용매 (물)로 적시됩니다.
    2. 도가니
      1. 도가니 세라믹으로 만들어졌으며 고온에서 가열하는 동안 소량의 화학 물질을 보유하고 있습니다. 특정 유형에 따라 도가니가 1,000°C 이상의 온도를 견딜 수 있으며 분젠 버너 또는 용광로와 함께 사용됩니다. 일반적인 용도는 물을 제거하기 위해 수화 고체를 가열하거나 유기 함량을 결정하기 위해 화합물을 연소하는 것을 포함한다.
    3. 박격포와 페슬
      1. 박격포와 유봉은 화학 (및 연금술) 실험실에서 유래하는 동안, 그것은 약리학, 생물학 및 요리 응용 프로그램에서 일반적입니다. 세라믹 이나 돌로 만든 재료는 그릇 모양의 박격포와 땅에 놓고 페스터를 사용하여 분쇄됩니다.

유리 웨어는 오랫동안 화학 실험실의 핵심 구성 요소되었습니다.

유리의 오랜 인기는 상대적으로 불활성, 내구성이 매우 뛰어나며 쉽게 사용자 정의 할 수 있으며 저렴하기 때문에 높은 인기를 유지하고 있습니다.

이러한 바람직한 특성 때문에 유리는 다양한 장치를 만드는 데 사용되었습니다. 이 장비에 익숙하지 않은 것은 혼란, 오용 및 재앙으로 이어질 수 있습니다. 따라서 실험실에서 안전성과 성공을 보장하기 위해 유리 제품에 대한 확실한 이해가 필요합니다.

이 비디오는 실험실에서 발견되는 많은 일반적인 유리 제품을 탐구합니다.

실험실 유리 제품은 서로 다른 조성물로 제조되며, 각각 다른 실험 조건에서 유용한 독특한 특성을 가지고 있습니다.

소비자 등급 또는 "소다 라임"으로 만든 장비는 유리가 가장 저렴하며 많은 응용 분야에 적합합니다. 그러나 급격한 온도 변화로 인해 유리가 깨질 수 있습니다.

열 팽창이 거의 없는 보로실리케이트 유리는 열적으로 스트레스가 많은 조건에서 선호됩니다. 이 유리는 소량의 붕소를 추가하여 제조되며 Pyrex와 같은 베이크웨어에 자주 사용됩니다.

그러나, borosilicate 및 표준 유리 모두 불순물을 포함, 감소 광학 품질의 결과. 따라서 순수 실리콘과 산소로 구성된 유리는 유리가 UV 광에 투명하도록 요구하는 상황에서 활용된다. 이것은 융합 된 실리카 또는 융합 석영으로 알려져 있습니다.

이제 실험실에서 사용되는 다양한 유형의 유리를 이해하게 되었으므로 일반적인 유리 제품뿐만 아니라 관련 용품을 살펴 보겠습니다.

우리는 질적 분석에 사용되는 유리 제품으로 설문 조사를 시작할 것입니다. 이 장비의 모든 측정 또는 졸업은 근사하며 높은 수준의 정확도를 필요로하지 않는 절차에 가장 잘 사용됩니다. 첫째, 유리 제품의 가장 일반적인 조각 중 하나 인 비커는 다양한 크기로 제공됩니다. 비커는 종종 보유, 혼합 및 열 시약을 사용하는 데 사용됩니다. 대부분은 액체를 붓기위한 작은 입술을 가지고있다.

상대적으로 작은 원통형 용기인 테스트 튜브는 화학 물질을 저장, 열 및 혼합하는 데에도 사용됩니다. 설계를 통해 여러 샘플을 한 번에 쉽게 조작, 저장 및 관찰할 수 있습니다.

시계 안경은 소량의 액체에 큰 표면적이 필요할 때 사용됩니다. 이것은 구체화하고 증발 하는 절차에 대 한 일반적. 시계 안경은 비커의 커버로도 사용할 수 있습니다.

결정화 접시는 시계 유리와 유사하여 액체의 넓은 표면적을 증명합니다. 그러나, 그것은 더 일반적으로 목욕 과정에 대 한 용기로 사용. 마지막으로, 플라스크. 플라스크의 각 유형은 목적을 위해 형성되지만, 모든 것은 넓은 몸과 좁은 목으로 설계되어 내용이 흘리지 않고 혼합 될 수 있습니다. 스토퍼도 쉽게 장착할 수 있습니다. 에를렌마이어 플라스크가 가장 일반적입니다. 평평한 바닥은 직접 가열하고 간단한 끓는 및 응축 절차에 사용할 수 있습니다.

다음으로 액체를 정확하게 측정하는 데 사용되는 유리 제품을 검토할 것입니다. 졸업된 실린더는 반정밀 볼륨을 측정하고 다른 용기에 전달하는 데 사용됩니다. 대부분의 액체의 표면은 좁은 유리 제품에서 오목한 반월 상 연골을 형성합니다. 볼륨은 정확성을 위해 하단에서 읽어야 합니다.

졸업 한 실린더는 다재다능하지만, 더 높은 수준의 정확도가 필요할 때 체피 유리 웨어가 사용됩니다. 체적 유리 제품은 졸업 한 실린더보다 더 정확한 크기의 순서일 수 있습니다. 각 조각은 "TD" 또는 "TC"로 표시됩니다. 장비가 보정되어 측정된 볼륨을 전송하는 경우 "배달"에 대해 "TD"로 표시됩니다. 반대로, 다른 체적 유리제품은 측정된 볼륨을 유지하면서 정확하도록 보정되며 "포함"에 대해 "TC"로 표시됩니다.

볼륨 플라스크는 정확한 볼륨의 솔루션을 만들고 포함하는 데 사용됩니다. 이것은 먼저 솔루트를 용해한 다음 졸업에 용매를 추가하여 의도 된 부피에 희석시킴으로써 수행됩니다.

커버하는 것이 정확한 장치와 달리, 체피파이프는 높은 정확도로 특정 부피를 전달하는 데 사용된다. 전구는 입으로 는 액체를 그리는 데 사용됩니다.

버렛은 가변이지만 정확한 액체 볼륨을 스톱콕으로 제어하는 데 사용됩니다. 그것은 종종 적정 실험에 사용됩니다.

다음으로, 우리의 설문 조사는 더 구체적인 절차적 용도가 유리 제품을 다룰 것입니다.

첫째, 둥근 바닥, 또는 끓는 플라스크는 화학 반응을 구동하기 위해 가열및 교반을 허용하도록 설계되었습니다. 유출을 방지하기 위해 총 부피의 50% 이상으로 채워서는 안 됩니다.

전통적인 깔때기는 익숙한 모양을 가지고 있지만, 의도 한 사용에 따라 변화가있을 수 있습니다. 예를 들어 중력 여과에 사용되는 깔때기에는 접힌 필터 용지가 장착되어 있습니다. 분말 깔때기는 고형물과 점성 액체를 분배하기 위해 설계된 더 넓은 줄기가 있습니다.

분리 깔때기는 액체 액체 추출에 사용되어 다른 밀도의 난연성 액체를 분리합니다. 그것은 혼합을위한 넓은 상단, 분리를위한 스톱콕으로 이어지는 좁은 바닥과 전문 모양을 가지고 있습니다. 뷔흐너 플라스크와 깔때기는 진공 여과에 사용됩니다. 깔때기는 일반적으로 세라믹이며, 핀 크기의 구멍은 평평한 바닥에 있습니다. 밀폐 씰을 제공하기 위해 고무 칼라가 있는 플라스크에 장착됩니다. 플라스크는 에를렌마이어 모양과 비슷하지만 진공 호스를 위한 가시형 측면 팔을 가지고 있습니다.

일부 화학 공정에서 실험실 유리 제품은 밀봉, 연결 또는 지원되어야 할 수 있습니다. 밀봉 유리 제품은 일반적으로 스토퍼로 수행됩니다. 고무와 네오프렌은 표준 목조각에 사용됩니다. 그들은 여전히 밀폐 씰을 제공하면서 튜브, 온도계 또는 교반기의 삽입을 허용하기 위해 구멍으로 제조 할 수 있습니다.

유리 스토퍼는 접지 유리 피팅으로 장비를 밀봉하는 데 사용됩니다. 이들은 강한 밀봉을 제공하지만 유리에 유리의 가능성은 관절 그리스의 사용을 필요로한다. 두 조각의 유리제품을 함께 연결할 때도 관절 그리스를 사용해야 합니다. 그러나 이러한 조인트는 기계적으로 강하지 않기 때문에 플라스틱 커넥터 클립이 분리되지 않도록 사용됩니다.

추가 구조 지원이 필요한 경우 유리 제품이 제자리에 고정되는 경우가 많습니다. 클램프는 한쪽 끝에 있는 조각의 목에 연결하고 다른 쪽 끝에는 레토르트 스탠드를 연결하여 이러한 지원을 제공합니다. 일부 유리 제품을 항상 고정해야 하지만 클램핑을 사용하여 프로시저 중에 부품이 똑바로 세워지도록 할 수도 있습니다.

이제 전문 실험실에서 발견되는 많은 유리 제품 조각을 조사했기 때문에 많은 용도에 대해 설명하겠습니다.

자연적으로 발생하는 자발적인 반응을 관찰하는 것은 원래의 조건을 복제하여 실험실에서 수행 될 수 있습니다. 유리 웨어는 불활성과 내구성 특성 때문에 이러한 조사에 필수적입니다.

밀러-우레이 실험에서 초기 지구의 환경은 유기 화합물의 생물학적 합성을 조사하기 위해 둥근 바닥 플라스크에서 시뮬레이션되었습니다. 연동 유리 제품의 큰 매니폴드는 필요한 대기 가스를 제공하는 데 도움이, 다음 점화, 조명을 시뮬레이션. 이 제품은 오염을 피하기 위해 플라스크에서 파이프를 꺼내 추가 조사를 위해 보관되었습니다.

유기 분자를 합성 할 때, 그것은 종종 오랜 기간 동안 열을 적용 할 필요가있다. 이 예에서, 탄소 탄소 간 커플링 반응은 3개의 유리제품으로 만든 장치를 사용하여 수행되었다. 둥근 바닥 플라스크, 역류 응축기 및 오일 버블러로 만든 장치는 볼륨을 잃거나 압력을 변경하지 않고 용액을 무기한 으로 끓일 수 있게 합니다.

당신은 단지 일반 유리 실험실 장비와 그들의 사용에 JoVE의 소개를 보았다. 이제 질적, 측정 및 절차 적 응용 프로그램에 사용되는 유리 제품에 익숙해져야합니다.

시청해 주셔서 감사합니다!

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Applications and Summary

유리 제품을 사용해야 하는 방법에 대한 규칙은 거의 없지만 각 유리 제품은 일반적인 절차 집합을 위해 설계되었습니다. 독특한 상황은 응용 프로그램에 약간의 유연성을 생성하고, 거의 모든 유리 제품은 더 적응하고 전문 유리 블로어의 도움으로 사용자 정의 할 수 있습니다.

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