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    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。 硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
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    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
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    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。 硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
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    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
  • SUPELCOSIL LC-SI 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-SI (5UM 25CMX2.1MM)
    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
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    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
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    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
  • SUPELCOSIL LC-SI 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-SI (3UM 7.5CMX4.6MM)
    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
  • SUPELCOSIL LC-SI 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-SI(5UM 30CMX1.0MM)
    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。 硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
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    别名:布氏漏斗用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液一、概况及用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液布氏漏斗是实验室中使用的一种陶瓷仪器,也有用塑料制作的,用来使用真空或负压力抽吸进行过滤。普遍认为发明者为1907年诺贝尔化学奖获得者爱德华比希纳,事实上布氏漏斗是由化学家Ernst Büchner发明的。形状为扁圆筒状,圆筒底面上开了很多小孔。下连一个狭长的筒状出口。使用的时候,一般先在圆筒底面垫上滤纸,将漏斗插进布氏烧瓶上方开口并将接口密封(例如用橡胶环)。布氏烧杯的侧口连抽气系统。然后将欲分离的固体、液体混合物倒进上方,液体成分在负压力作用下被抽进烧杯,固体留在上方。常用于有机化学实验中提取结晶。这种情况的过滤完成后,还可以在上方用少量纯溶剂来洗掉结晶表面的杂质。二、使用方法:使用前需要准备抽滤设备,如真空泵,抽滤瓶,布氏漏斗托(密封圈),真空管(橡胶管),滤纸,布氏漏斗等。先用水把滤纸润湿,抽一下,使滤纸紧靠在漏斗底端,可以防止待过滤的东西漏掉。倒入滤液,开机器抽,可以稍微搅拌,只剩下滤出物质。直接用普通的漏斗,贴上滤纸后,接上抽气泵进行吸滤(替代布氏漏斗)是不行的。因为漏斗四壁紧贴滤纸处,负压吸滤对其不起作用。只有漏斗下顶角处产生压强差。由于该口较大,且只有一个口,很容易破裂。
  • 唐山金盾理化瓷化学瓷漏斗细孔漏斗布氏漏斗
    别名:布氏漏斗用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液一、概况及用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液布氏漏斗是实验室中使用的一种陶瓷仪器,也有用塑料制作的,用来使用真空或负压力抽吸进行过滤。普遍认为发明者为1907年诺贝尔化学奖获得者爱德华比希纳,事实上布氏漏斗是由化学家Ernst Büchner发明的。形状为扁圆筒状,圆筒底面上开了很多小孔。下连一个狭长的筒状出口。使用的时候,一般先在圆筒底面垫上滤纸,将漏斗插进布氏烧瓶上方开口并将接口密封(例如用橡胶环)。布氏烧杯的侧口连抽气系统。然后将欲分离的固体、液体混合物倒进上方,液体成分在负压力作用下被抽进烧杯,固体留在上方。常用于有机化学实验中提取结晶。这种情况的过滤完成后,还可以在上方用少量纯溶剂来洗掉结晶表面的杂质。二、使用方法:使用前需要准备抽滤设备,如真空泵,抽滤瓶,布氏漏斗托(密封圈),真空管(橡胶管),滤纸,布氏漏斗等。先用水把滤纸润湿,抽一下,使滤纸紧靠在漏斗底端,可以防止待过滤的东西漏掉。倒入滤液,开机器抽,可以稍微搅拌,只剩下滤出物质。直接用普通的漏斗,贴上滤纸后,接上抽气泵进行吸滤(替代布氏漏斗)是不行的。因为漏斗四壁紧贴滤纸处,负压吸滤对其不起作用。只有漏斗下顶角处产生压强差。由于该口较大,且只有一个口,很容易破裂。
  • SUPELCOSIL LC-SI 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-SI (5UM 15CMX4.0MM)
    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
  • SUPELCOSIL LC-SI 液相色谱柱
    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
  • SUPELCOSIL LC-SI 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-SI (5UM 15CMX4.6MM)
    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
  • SUPELCOSIL LC-SI 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-SI (5UM 30CMX4.0MM)
    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。 硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
  • SUPELCOSIL LC-SI 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-SI(5UM 25CMX10MM )
    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。 硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
  • SUPELCOSIL LC-SI 液相色谱柱 SUPELCOSIL LC-SI( 12UM 25CMX21.2MM)
    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。 硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
  • SUPELCOSIL LC-SI 液相色谱柱
    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。 硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
  • SUPELCOSIL LC-SI 液相色谱柱
    与正相硅胶柱配合使用的流动相,通常包含己烷和庚烷等烃类溶剂,并混合有相对较少的强极性溶剂。 非极性化合物将首先从柱上洗脱,而极性溶质与硅胶表面上的硅烷醇基团具有较强的相互作用。 硅胶的极性选择性对于毒枝菌素的分离非常有用。 由于硅胶的低运行成本以及相对于反相柱反压较低,通常用于制备色谱中。硅胶是有机化学家最常用的低压制备工具。 SUPELCOSIL LC-Si 柱中的未改性硅胶也可分离位置异构体。
  • 唐山金盾理化瓷化学瓷漏斗细孔漏斗布氏漏斗 yxkldhx312 300MM
    别名:布氏漏斗其它:600×600用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液一、概况及用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液布氏漏斗是实验室中使用的一种陶瓷仪器,也有用塑料制作的,用来使用真空或负压力抽吸进行过滤。普遍认为发明者为1907年诺贝尔化学奖获得者爱德华比希纳,事实上布氏漏斗是由化学家Ernst Büchner发明的。形状为扁圆筒状,圆筒底面上开了很多小孔。下连一个狭长的筒状出口。使用的时候,一般先在圆筒底面垫上滤纸,将漏斗插进布氏烧瓶上方开口并将接口密封(例如用橡胶环)。布氏烧杯的侧口连抽气系统。然后将欲分离的固体、液体混合物倒进上方,液体成分在负压力作用下被抽进烧杯,固体留在上方。常用于有机化学实验中提取结晶。这种情况的过滤完成后,还可以在上方用少量纯溶剂来洗掉结晶表面的杂质。二、使用方法:使用前需要准备抽滤设备,如真空泵,抽滤瓶,布氏漏斗托(密封圈),真空管(橡胶管),滤纸,布氏漏斗等。先用水把滤纸润湿,抽一下,使滤纸紧靠在漏斗底端,可以防止待过滤的东西漏掉。倒入滤液,开机器抽,可以稍微搅拌,只剩下滤出物质。直接用普通的漏斗,贴上滤纸后,接上抽气泵进行吸滤(替代布氏漏斗)是不行的。因为漏斗四壁紧贴滤纸处,负压吸滤对其不起作用。只有漏斗下顶角处产生压强差。由于该口较大,且只有一个口,很容易破裂。
  • 唐山金盾理化瓷化学瓷漏斗细孔漏斗布氏漏斗 yxkldhx308 120MM
    别名:布氏漏斗其它:配100MM滤纸用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液一、概况及用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液布氏漏斗是实验室中使用的一种陶瓷仪器,也有用塑料制作的,用来使用真空或负压力抽吸进行过滤。普遍认为发明者为1907年诺贝尔化学奖获得者爱德华比希纳,事实上布氏漏斗是由化学家Ernst Büchner发明的。形状为扁圆筒状,圆筒底面上开了很多小孔。下连一个狭长的筒状出口。使用的时候,一般先在圆筒底面垫上滤纸,将漏斗插进布氏烧瓶上方开口并将接口密封(例如用橡胶环)。布氏烧杯的侧口连抽气系统。然后将欲分离的固体、液体混合物倒进上方,液体成分在负压力作用下被抽进烧杯,固体留在上方。常用于有机化学实验中提取结晶。这种情况的过滤完成后,还可以在上方用少量纯溶剂来洗掉结晶表面的杂质。二、使用方法:使用前需要准备抽滤设备,如真空泵,抽滤瓶,布氏漏斗托(密封圈),真空管(橡胶管),滤纸,布氏漏斗等。先用水把滤纸润湿,抽一下,使滤纸紧靠在漏斗底端,可以防止待过滤的东西漏掉。倒入滤液,开机器抽,可以稍微搅拌,只剩下滤出物质。直接用普通的漏斗,贴上滤纸后,接上抽气泵进行吸滤(替代布氏漏斗)是不行的。因为漏斗四壁紧贴滤纸处,负压吸滤对其不起作用。只有漏斗下顶角处产生压强差。由于该口较大,且只有一个口,很容易破裂。
  • 唐山金盾理化瓷化学瓷漏斗细孔漏斗布氏漏斗 yxkldhx306 80MM
    别名:布氏漏斗其它:配70MM滤纸用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液一、概况及用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液布氏漏斗是实验室中使用的一种陶瓷仪器,也有用塑料制作的,用来使用真空或负压力抽吸进行过滤。普遍认为发明者为1907年诺贝尔化学奖获得者爱德华比希纳,事实上布氏漏斗是由化学家Ernst Büchner发明的。形状为扁圆筒状,圆筒底面上开了很多小孔。下连一个狭长的筒状出口。使用的时候,一般先在圆筒底面垫上滤纸,将漏斗插进布氏烧瓶上方开口并将接口密封(例如用橡胶环)。布氏烧杯的侧口连抽气系统。然后将欲分离的固体、液体混合物倒进上方,液体成分在负压力作用下被抽进烧杯,固体留在上方。常用于有机化学实验中提取结晶。这种情况的过滤完成后,还可以在上方用少量纯溶剂来洗掉结晶表面的杂质。二、使用方法:使用前需要准备抽滤设备,如真空泵,抽滤瓶,布氏漏斗托(密封圈),真空管(橡胶管),滤纸,布氏漏斗等。先用水把滤纸润湿,抽一下,使滤纸紧靠在漏斗底端,可以防止待过滤的东西漏掉。倒入滤液,开机器抽,可以稍微搅拌,只剩下滤出物质。直接用普通的漏斗,贴上滤纸后,接上抽气泵进行吸滤(替代布氏漏斗)是不行的。因为漏斗四壁紧贴滤纸处,负压吸滤对其不起作用。只有漏斗下顶角处产生压强差。由于该口较大,且只有一个口,很容易破裂。
  • 唐山金盾理化瓷化学瓷漏斗细孔漏斗布氏漏斗 yxkldhx1307 100MM
    别名:布氏漏斗其它:配90MM滤纸一、概况及用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液布氏漏斗是实验室中使用的一种陶瓷仪器,也有用塑料制作的,用来使用真空或负压力抽吸进行过滤。普遍认为发明者为1907年诺贝尔化学奖获得者爱德华比希纳,事实上布氏漏斗是由化学家Ernst Büchner发明的。形状为扁圆筒状,圆筒底面上开了很多小孔。下连一个狭长的筒状出口。使用的时候,一般先在圆筒底面垫上滤纸,将漏斗插进布氏烧瓶上方开口并将接口密封(例如用橡胶环)。布氏烧杯的侧口连抽气系统。然后将欲分离的固体、液体混合物倒进上方,液体成分在负压力作用下被抽进烧杯,固体留在上方。常用于有机化学实验中提取结晶。这种情况的过滤完成后,还可以在上方用少量纯溶剂来洗掉结晶表面的杂质。二、使用方法:使用前需要准备抽滤设备,如真空泵,抽滤瓶,布氏漏斗托(密封圈),真空管(橡胶管),滤纸,布氏漏斗等。先用水把滤纸润湿,抽一下,使滤纸紧靠在漏斗底端,可以防止待过滤的东西漏掉。倒入滤液,开机器抽,可以稍微搅拌,只剩下滤出物质。直接用普通的漏斗,贴上滤纸后,接上抽气泵进行吸滤(替代布氏漏斗)是不行的。因为漏斗四壁紧贴滤纸处,负压吸滤对其不起作用。只有漏斗下顶角处产生压强差。由于该口较大,且只有一个口,很容易破裂。
  • 唐山红玫瑰陶瓷化学瓷漏斗细孔漏斗布氏漏斗 yxkld23581 250MM
    别名:布氏漏斗其它:600×600用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液一、概况及用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液布氏漏斗是实验室中使用的一种陶瓷仪器,也有用塑料制作的,用来使用真空或负压力抽吸进行过滤。普遍认为发明者为1907年诺贝尔化学奖获得者爱德华比希纳,事实上布氏漏斗是由化学家Ernst Büchner发明的。形状为扁圆筒状,圆筒底面上开了很多小孔。下连一个狭长的筒状出口。使用的时候,一般先在圆筒底面垫上滤纸,将漏斗插进布氏烧瓶上方开口并将接口密封(例如用橡胶环)。布氏烧杯的侧口连抽气系统。然后将欲分离的固体、液体混合物倒进上方,液体成分在负压力作用下被抽进烧杯,固体留在上方。常用于有机化学实验中提取结晶。这种情况的过滤完成后,还可以在上方用少量纯溶剂来洗掉结晶表面的杂质。二、使用方法:使用前需要准备抽滤设备,如真空泵,抽滤瓶,布氏漏斗托(密封圈),真空管(橡胶管),滤纸,布氏漏斗等。先用水把滤纸润湿,抽一下,使滤纸紧靠在漏斗底端,可以防止待过滤的东西漏掉。倒入滤液,开机器抽,可以稍微搅拌,只剩下滤出物质。直接用普通的漏斗,贴上滤纸后,接上抽气泵进行吸滤(替代布氏漏斗)是不行的。因为漏斗四壁紧贴滤纸处,负压吸滤对其不起作用。只有漏斗下顶角处产生压强差。由于该口较大,且只有一个口,很容易破裂。
  • 唐山金盾理化瓷化学瓷漏斗细孔漏斗布氏漏斗 yxkldhx2311 250MM
    别名:布氏漏斗其它:600×600用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液一、概况及用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液布氏漏斗是实验室中使用的一种陶瓷仪器,也有用塑料制作的,用来使用真空或负压力抽吸进行过滤。普遍认为发明者为1907年诺贝尔化学奖获得者爱德华比希纳,事实上布氏漏斗是由化学家Ernst Büchner发明的。形状为扁圆筒状,圆筒底面上开了很多小孔。下连一个狭长的筒状出口。使用的时候,一般先在圆筒底面垫上滤纸,将漏斗插进布氏烧瓶上方开口并将接口密封(例如用橡胶环)。布氏烧杯的侧口连抽气系统。然后将欲分离的固体、液体混合物倒进上方,液体成分在负压力作用下被抽进烧杯,固体留在上方。常用于有机化学实验中提取结晶。这种情况的过滤完成后,还可以在上方用少量纯溶剂来洗掉结晶表面的杂质。二、使用方法:使用前需要准备抽滤设备,如真空泵,抽滤瓶,布氏漏斗托(密封圈),真空管(橡胶管),滤纸,布氏漏斗等。先用水把滤纸润湿,抽一下,使滤纸紧靠在漏斗底端,可以防止待过滤的东西漏掉。倒入滤液,开机器抽,可以稍微搅拌,只剩下滤出物质。直接用普通的漏斗,贴上滤纸后,接上抽气泵进行吸滤(替代布氏漏斗)是不行的。因为漏斗四壁紧贴滤纸处,负压吸滤对其不起作用。只有漏斗下顶角处产生压强差。由于该口较大,且只有一个口,很容易破裂。
  • 唐山红玫瑰陶瓷化学瓷漏斗细孔漏斗布氏漏斗 yxkld13577 100MM
    别名:布氏漏斗其它:配90MM滤纸用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液一、概况及用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液布氏漏斗是实验室中使用的一种陶瓷仪器,也有用塑料制作的,用来使用真空或负压力抽吸进行过滤。普遍认为发明者为1907年诺贝尔化学奖获得者爱德华比希纳,事实上布氏漏斗是由化学家Ernst Büchner发明的。形状为扁圆筒状,圆筒底面上开了很多小孔。下连一个狭长的筒状出口。使用的时候,一般先在圆筒底面垫上滤纸,将漏斗插进布氏烧瓶上方开口并将接口密封(例如用橡胶环)。布氏烧杯的侧口连抽气系统。然后将欲分离的固体、液体混合物倒进上方,液体成分在负压力作用下被抽进烧杯,固体留在上方。常用于有机化学实验中提取结晶。这种情况的过滤完成后,还可以在上方用少量纯溶剂来洗掉结晶表面的杂质。二、使用方法:使用前需要准备抽滤设备,如真空泵,抽滤瓶,布氏漏斗托(密封圈),真空管(橡胶管),滤纸,布氏漏斗等。先用水把滤纸润湿,抽一下,使滤纸紧靠在漏斗底端,可以防止待过滤的东西漏掉。倒入滤液,开机器抽,可以稍微搅拌,只剩下滤出物质。直接用普通的漏斗,贴上滤纸后,接上抽气泵进行吸滤(替代布氏漏斗)是不行的。因为漏斗四壁紧贴滤纸处,负压吸滤对其不起作用。只有漏斗下顶角处产生压强差。由于该口较大,且只有一个口,很容易破裂。
  • 唐山红玫瑰陶瓷化学瓷漏斗细孔漏斗布氏漏斗 yxkld3580 200MM
    别名:布氏漏斗其它:配180MM滤纸用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液一、概况及用途:适用于医院、学校、石油化工、钢铁冶金、工矿企业等单位化验室,作灌装液布氏漏斗是实验室中使用的一种陶瓷仪器,也有用塑料制作的,用来使用真空或负压力抽吸进行过滤。普遍认为发明者为1907年诺贝尔化学奖获得者爱德华比希纳,事实上布氏漏斗是由化学家Ernst Büchner发明的。形状为扁圆筒状,圆筒底面上开了很多小孔。下连一个狭长的筒状出口。使用的时候,一般先在圆筒底面垫上滤纸,将漏斗插进布氏烧瓶上方开口并将接口密封(例如用橡胶环)。布氏烧杯的侧口连抽气系统。然后将欲分离的固体、液体混合物倒进上方,液体成分在负压力作用下被抽进烧杯,固体留在上方。常用于有机化学实验中提取结晶。这种情况的过滤完成后,还可以在上方用少量纯溶剂来洗掉结晶表面的杂质。二、使用方法:使用前需要准备抽滤设备,如真空泵,抽滤瓶,布氏漏斗托(密封圈),真空管(橡胶管),滤纸,布氏漏斗等。先用水把滤纸润湿,抽一下,使滤纸紧靠在漏斗底端,可以防止待过滤的东西漏掉。倒入滤液,开机器抽,可以稍微搅拌,只剩下滤出物质。直接用普通的漏斗,贴上滤纸后,接上抽气泵进行吸滤(替代布氏漏斗)是不行的。因为漏斗四壁紧贴滤纸处,负压吸滤对其不起作用。只有漏斗下顶角处产生压强差。由于该口较大,且只有一个口,很容易破裂。
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