Material Glas
Glasschwingungsperlen Labor Zeolith Transparente Glaskugeln
Artikelnummer : KTG-4
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Glasperlen sind kugelförmige Partikel mit glatter Oberfläche und gutem Finish. Sie bestehen aus alkalifreiem Kalk-Natron-Glas, das eine gute chemische Stabilität aufweist und das bearbeitete Metall nicht verunreinigt. Es kann die Reinigung beschleunigen und gleichzeitig die Bearbeitungsgenauigkeit zwischen den ursprünglichen Objekten beibehalten.
Detail & Teile
Technische Daten
Durchmesser | Gewicht des gesamten Pakets | Verpackung |
---|---|---|
2,5 mm | 18.68g | 1000 Stück/Packung |
3mm | 39.92g | 1000 Stück/Packung |
4mm | 81.58g | 1000 Stück/Packung |
4,5 mm | 123.57g | 1000 Stück/Packung |
5 mm | 159.39g | 1000 Stück/Packung |
6mm | 281.06g | 1000 Stück/Packung |
7mm | 451.38g | 1000 Stück/Packung |
Anwendungen
Glasvibrationskugeln, auch bekannt als transparente Anti-Zeolith-Glaskugeln, werden vor allem in Laboratorien für verschiedene Anwendungen eingesetzt. Diese Kugeln werden aus Borosilikatglas hergestellt, das für seine hohe chemische und thermische Beständigkeit bekannt ist, wodurch es sich ideal für den Einsatz in Umgebungen eignet, in denen Stabilität und Haltbarkeit entscheidend sind. Nachstehend sind die wichtigsten Anwendungsbereiche von Glasvibrationskugeln aufgeführt:
- Bioremediationsstudien: Glasperlen werden in Reaktoren für Bioremediationsstudien verwendet, bei denen Mikroorganismen eingesetzt werden, um Schadstoffe aus der Umwelt zu entfernen. Sie helfen dabei, das Wachstum von schadstoffabbauenden Mikroorganismen zu untersuchen und die Bedingungen für eine wirksame Sanierung zu optimieren.
- Kontinuierliche Bioprozesse: Bei der kontinuierlichen Bioprozessierung bieten Glasperlen in Reaktoren Vorteile wie verbesserte Produktivität, geringeren Platzbedarf und verbesserte Prozesskontrolle. Dies ist besonders wichtig in der Biotechnologie, wo Prozesse mit langen Laufzeiten üblich sind.
- Anisotrope Gläser: Mit Hilfe der physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD) können Glasperlen zur Herstellung anisotroper Gläser mit niedrigem Molekulargewicht für organische Halbleiter verwendet werden. Bei diesem Verfahren werden Moleküle kontrolliert abgeschieden, um ein Glas mit anisotropen Eigenschaften zu bilden, das die Ladungsträgerbeweglichkeit verbessert.
- Laborglaswaren: Aufgrund ihrer chemischen und thermischen Beständigkeit werden Glasperlen bei der Herstellung von Laborglaswaren wie Bechergläsern, Fläschchen und vorgefüllten Spritzen verwendet. Sie werden auch bei der Herstellung von implantierbaren medizinischen Geräten und zahnmedizinischen Verbundwerkstoffen verwendet.
- Sicherheit und Kompatibilität: Glasperlen gewährleisten die chemische Kompatibilität mit verschiedenen Laborgeräten und verringern so das Risiko einer unerwünschten Zersetzung. Sie werden auch bei Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt, z. B. in Abzugshauben oder anderen Formen von explosionssicheren Belüftungssystemen, um potenziell gefährliche Dämpfe zu kontrollieren.
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FAQ
Was sind die wichtigsten Arten von Laborglasgeräten?
Welche Arten von Glasmaterialien sind hauptsächlich erhältlich?
Was sind die wichtigsten Arten von Glassubstraten?
Welches Material wird hauptsächlich für Glasvibrationsperlen verwendet?
Welche Vorteile bietet Borosilikatglas für die Leistung von Vibrationskugeln?
Wie lässt sich die Lebensdauer von Glasvibrationsperlen gewährleisten?
Was sind die Anwendungen von Laborglas?
Welche Anwendungen gibt es für Borosilikatglas?
Was ist ein Glasreaktor?
Wozu wird Kalknatronglas verwendet?
Was ist ein Hochdruckreaktor?
Was ist ein Thermoelement?
Was ist eine Elektrode in der Elektrochemie?
Welche Vorteile bietet die Verwendung von Borosilicatglas in Laborglasgeräten?
Welche Vorteile hat die Verwendung von optischem Glas in Laboratorien?
Was sind die Vorteile eines Glasreaktors?
Welche Vorteile bietet die Verwendung von Saphirsubstraten?
Was verursacht einen Druckanstieg in einem Hochdruckreaktor?
Der Druck in einem Druckreaktor kann auf verschiedene Weise erhöht werden. Eine gängige Methode ist das Erhitzen eines versiegelten Druckbehälters, bei dem Temperatur und Druck proportional ansteigen und sich auf die Reaktionskinetik auswirken. Alternativ kann die im Inneren des Behälters stattfindende Reaktion Druck erzeugen, und Bewegung kann diesen Prozess beschleunigen.
In Situationen, in denen die Erwärmung ungeeignet ist oder nicht genügend Druck erzeugt wird, ist eine manuelle Druckbeaufschlagung mit einer Druckgasquelle möglich, beispielsweise einem Kompressor oder einem vorkomprimierten Kanister mit Inertgas.
Druckreaktoren verwenden Druckentlastungsventile, um den Druck sicher zu regulieren und aufrechtzuerhalten, was ihren zuverlässigen und sicheren Betrieb unterstreicht.
Wie funktioniert ein Thermoelement?
Was sind die 3 Elektroden in der Elektrochemie?
Wie steigert Borosilikatglas die Effizienz von Laborprozessen?
Wie wird Kalknatronglas hergestellt, und welche Anwendungen gibt es?
Aus welchem Material besteht der Glasreaktor?
Warum eignet sich Boroaluminosilicatglas für Laborglas und Kochgeschirr?
Wie funktioniert ein Druckreaktor?
Warum eignen sich PTFE-Glaswaren für den Umgang mit ätzenden Stoffen?
Weshalb eignet sich K9-Quarzglas für optische Anwendungen?
Welche verschiedenen Arten von Glasreaktoren gibt es?
Welche Anwendungen gibt es für optische Quarzglasplatten?
Welche Vorteile bietet der Einsatz von PTFE-Messzylindern in Laboratorien?
Welche Temperatur sollte ein Glasreaktor haben?
Was macht K9-Glas so besonders?
Warum ist Glas ein bevorzugtes Material für Laborgeräte?
Wofür wird ein CaF2-Fenster verwendet?
Welche Eigenschaften haben die Kristallsubstrate aus Magnesiumfluorid?
Wofür wird Silizium im Nahinfrarotbereich verwendet?
Wofür werden Glasvibrationskugeln in Laboratorien verwendet?
4.7
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Exceptional quality and durability, perfect for our bioremediation studies.
4.8
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Superb chemical stability, no contamination issues in our lab.
4.9
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Highly satisfied with the thermal resistance, ideal for continuous bioprocessing.
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Great value for money, these beads have significantly improved our process control.
4.8
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Impressive compatibility with various lab equipment, minimal setup changes needed.
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These beads are a game-changer for anisotropic glass creation in our lab.
4.7
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Smooth surface and good finish, excellent for precision laboratory glassware.
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Reliable and safe, perfect for managing hazardous vapors in our fume hoods.
4.9
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Outstanding performance in bioprocessing, reduced our footprint significantly.
4.7
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These beads have enhanced the productivity of our organic semiconductor research.
4.8
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Excellent support for our implantable medical device production.
4.9
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5
Top-notch beads, highly recommend for any lab needing chemical and thermal stability.
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