Material de vidrio
Perlas Oscilantes de Vidrio Bolas de Vidrio Transparente Zeolita de Laboratorio
Número de artículo : KTG-4
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Las perlas de vidrio son partículas esféricas de superficie lisa y buen acabado. Fabricadas con vidrio sodocálcico no alcalino, tienen una buena estabilidad química y no contaminan el metal procesado. Puede acelerar la limpieza manteniendo la precisión de procesamiento entre los objetos originales.
Detalles y piezas
Especificaciones técnicas
Diámetro | Peso de todo el paquete | Embalaje |
---|---|---|
2,5 mm | 18.68g | 1000 unidades/envase |
3mm | 39.92g | 1000 unidades/paquete |
4 mm | 81.58g | 1000 unidades/paquete |
4,5 mm | 123.57g | 1000 unidades/paquete |
5mm | 159.39g | 1000 unidades/paquete |
6mm | 281.06g | 1000 unidades/paquete |
7mm | 451.38g | 1000 unidades/paquete |
Aplicaciones
Las bolas de vibración de vidrio, también conocidas como bolas de vidrio transparente antizeolita, se utilizan principalmente en entornos de laboratorio para diversas aplicaciones. Estas bolas están fabricadas con vidrio de borosilicato, conocido por su alta resistencia química y térmica, lo que las hace ideales para su uso en entornos en los que la estabilidad y la durabilidad son cruciales. A continuación se describen las principales áreas de aplicación de las microesferas vibrantes de vidrio:
- Estudios de biorremediación: Las microesferas de vidrio se utilizan en reactores para estudios de biorremediación, en los que se emplean microorganismos para eliminar contaminantes del medio ambiente. Ayudan a estudiar el crecimiento de microorganismos degradadores de contaminantes y a optimizar las condiciones para una remediación eficaz.
- Bioprocesamiento continuo: En el bioprocesamiento continuo, las microesferas de vidrio de los reactores ofrecen ventajas como la mejora de la productividad, la reducción del espacio ocupado y la mejora del control del proceso. Esto es especialmente importante en biotecnología, donde son habituales los procesos de larga duración.
- Vidrios anisótropos: Mediante la deposición física de vapor (PVD), las perlas de vidrio pueden utilizarse para crear vidrios anisótropos de bajo peso molecular para semiconductores orgánicos. Este proceso implica la deposición controlada de moléculas para formar un vidrio con características anisotrópicas, mejorando la movilidad de los portadores de carga.
- Vidrios de laboratorio: Debido a su resistencia química y térmica, las perlas de vidrio se utilizan en la fabricación de cristalería de laboratorio, como vasos de precipitados, viales y jeringas precargadas. También se utilizan en la producción de dispositivos médicos implantables y materiales compuestos dentales.
- Seguridad y compatibilidad: Las microesferas de vidrio garantizan la compatibilidad química con diversos equipos de laboratorio, reduciendo el riesgo de degradación no deseada. También se utilizan en medidas de seguridad, como en campanas extractoras u otras formas de sistemas de ventilación a prueba de explosiones, para gestionar vapores potencialmente peligrosos.
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FAQ
¿Cuáles son los principales tipos de material de vidrio de laboratorio?
¿Cuáles son los principales tipos de materiales de vidrio disponibles?
¿Cuáles son los principales tipos de sustratos de vidrio?
¿Cuál es el material principal de las bolas de vibración de vidrio?
¿Cómo beneficia el vidrio de borosilicato al rendimiento de las bolas de vibración?
¿Cómo garantizar la vida útil de las bolas de vibración de vidrio?
¿Cuáles son las aplicaciones de la cristalería de laboratorio?
¿Cuáles son las aplicaciones del vidrio de borosilicato?
¿Qué es un reactor de vidrio?
¿Para qué se utiliza el vidrio sodocálcico?
¿Qué es un reactor de alta presión?
¿Qué es un elemento térmico?
¿Qué es un electrodo en electroquímica?
¿Cuáles son las ventajas de utilizar vidrio de borosilicato en la cristalería de laboratorio?
¿Cuáles son las ventajas de utilizar vidrio óptico en el laboratorio?
¿Cuáles son las ventajas del reactor de vidrio?
¿Cuáles son las ventajas de utilizar sustratos de zafiro?
¿Qué causa un aumento en la presión dentro de un reactor de alta presión?
El aumento de la presión dentro de un reactor a presión se puede lograr a través de varios medios. Un método común es calentar un recipiente a presión sellado, donde la temperatura y la presión aumentan proporcionalmente, lo que afecta la cinética de la reacción. Alternativamente, la reacción que ocurre dentro del recipiente puede inducir presión y la agitación puede acelerar este proceso.
En situaciones en las que el calentamiento no es adecuado o se genera una presión insuficiente, es posible la presurización manual con una fuente de gas comprimido, como un compresor o un recipiente precomprimido de gas inerte.
Los reactores a presión utilizan válvulas de alivio de presión para regular y mantener la presión de manera segura, enfatizando su operación confiable y segura.
¿Cómo funciona un elemento térmico?
¿Cuáles son los 3 electrodos en electroquímica?
¿Cómo mejora el vidrio de borosilicato la eficacia de los procesos de laboratorio?
¿Cómo se fabrica el vidrio sodocálcico y cuáles son sus aplicaciones?
¿De qué material es el reactor de vidrio?
¿Por qué es adecuado el vidrio de boroaluminosilicato para la cristalería de laboratorio y los utensilios de cocina?
¿Cómo funciona un reactor a presión?
¿Por qué es adecuada la cristalería de PTFE para manipular sustancias corrosivas?
¿Qué hace que el vidrio de cuarzo K9 sea adecuado para aplicaciones ópticas?
¿Cuáles son los diferentes tipos de reactores de vidrio?
¿Cuáles son las aplicaciones de las placas de vidrio óptico de cuarzo?
¿Cuáles son las ventajas de utilizar cilindros de medición de PTFE en los laboratorios?
¿A qué temperatura debe estar un reactor de vidrio?
¿Qué hace especial al vidrio K9?
¿Por qué el vidrio es el material preferido para los equipos de laboratorio?
¿Para qué se utiliza una ventana de CaF2?
¿Cuáles son las propiedades de los sustratos de cristal de fluoruro de magnesio?
¿Para qué se utiliza el silicio en el rango del infrarrojo cercano?
¿Para qué se utilizan las bolas de vibración de vidrio en los laboratorios?
4.7
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5
Exceptional quality and durability, perfect for our bioremediation studies.
4.8
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5
Superb chemical stability, no contamination issues in our lab.
4.9
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5
Highly satisfied with the thermal resistance, ideal for continuous bioprocessing.
4.7
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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.
4.9
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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.
4.8
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Reliable and safe, perfect for managing hazardous vapors in our fume hoods.
4.9
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5
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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