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一种实验用坩埚制造技术

技术编号:20340554 阅读:29 留言:0更新日期:2019-02-16 08:52
本实用新型专利技术涉及一种实验用装置,具体地说,涉及一种实验用坩埚。其结构包括坩埚体和坩埚盖,所述坩埚盖盖在埚体上方,所述坩埚盖的中部设有搅拌棒插入到坩埚体内。本实用新型专利技术把搅拌棒与坩埚盖做成一整体,在称质量时,搅拌棒与坩埚盖一起称重,既可以实现搅拌棒的功能,又可以有效减少玻璃棒上粘有的粉末对测量结果的影响;从而提高增加了测量的成功率、准确性以及操作的安全性。由于减小测量误差,将会对诸如“硫酸铜晶体中结晶水含量的测定”等应用“重量法”的定量实验进一步减少误差产生积极影响,操作便捷,成本低廉,在中学化学实验中可以得到广泛应用。

【技术实现步骤摘要】
一种实验用坩埚
本技术涉及实验设备领域,具体地说,涉及一种实验用坩埚。
技术介绍
坩埚是化学仪器的重要组成部分,它是溶化和精炼金属液体以及固液加热、反应的容器,是保证化学反应顺利进行的基础。坩埚主要有两方面的作用,一方面是用于灼烧固体物质;另一方面是用于溶液的蒸发、浓缩或结晶。只是在蒸发时需要用玻璃棒不停的搅拌,将近蒸干时用余热蒸干。化学实验一般包括定性试验和定量实验两种类型,定性实验是判断研究对象具有哪些性质,并判断某种物质的成分、结构或鉴别某种因素是否存在以及某些因素之间是否具有某种关系的一种实验方法。其特点是回答“有没有”或者“是不是”等问题,这种实验在中学教材中很普遍。定量实验是研究对象的性质、组成和影响因素之间的数量关系。测量是定量实验的重要手段和方法。中学化学所涉及的实验多为定性实验,但也有一些属于定量实验。其中硫酸铜晶体中结晶水含量的测定实验是其中非常重要的一个典型实验。其主要步骤是将晶体放入坩埚中,称其质量,然后加热,直到质量不再改变为止,再次称重,两次质量之差便是晶体中含水的质量。为保证充分失去结晶水,需要恒重操作,即把盛有无水硫酸铜的坩埚再加热,再放入干燥器里冷却后再称量,记下质量。到连续两次称量的质量相差不得超过一定的允许误差为止。在做这个实验时,由于必须用玻璃棒不断搅拌才能使硫酸铜晶体受热均匀,分解更快,且不易飞溅。但是又因玻璃棒的搅拌,在玻璃棒上不免粘有少许粉末,这种粉末又不易清理,在最终计算水的质量时,水的质量便会偏大,误差过大,计算便不准确,从而导致每一次的实验误差都非常大,不能有效判断硫酸铜晶体中结晶水含量。
技术实现思路
鉴于上述情况,本技术的目的在于克服上述现有技术存在的缺陷,而提供一种化学实验用坩埚,该化学实验用坩埚可以有效减少玻璃棒上粘有的粉末对测量结果的影响。为解决上述技术问题,本技术的技术方案是这样实现:一种化学实验用的坩埚,包括坩埚体和坩埚盖,所述坩埚盖盖在坩埚体上方,所述坩埚盖的中部设有搅拌棒插入到坩埚体内。进一步地,所述坩埚盖的中部设有通孔,所述通孔的内侧壁设有内螺纹,所述搅拌棒上设有与坩埚盖上的内螺纹相配合的外螺纹,所述坩埚盖与搅拌棒通过螺纹配合连接,且搅拌棒通过螺纹可上下移动。进一步地,所述坩埚盖上设有细长型的通孔,所述搅拌棒在细长型的通孔内沿长度方向移动,并在通孔的一端固定,在细长型通孔上设有配合的扣盖。进一步地,所述坩埚盖的通孔为腰圆孔。进一步地,所述坩埚盖的通孔分为窄孔部和宽孔部,所述窄孔部位于通孔的一侧,所述宽孔部位于通孔的另一侧。进一步地,所述搅拌棒分为上、中、下三段,中段的直径小于上、下两段的直径,所述搅拌棒的中段在通孔内沿长度方向移动。进一步地,所述坩埚盖分为内圈和外圈两部分,所述内圈和外圈两部分之间配合连接在一起,所述搅拌棒设置在内圈的中部。进一步地,所述内圈和外圈之间设有相互配合的台阶,在相互配合的台阶处设有密封圈。进一步地,所述坩埚盖内圈的中部设有通孔,所述通孔的内侧壁设有内螺纹,所述搅拌棒上设有与坩埚盖内圈上的内螺纹相配合的外螺纹,所述坩埚盖内圈与搅拌棒通过螺纹配合连接,且搅拌棒通过螺纹可上下移动。进一步地,所述搅拌棒为玻璃棒或者陶瓷棒。本技术的有益效果在于:本技术把搅拌棒与坩埚盖做成一整体,在称质量时,搅拌棒与坩埚盖一起称重,既可以实现搅拌棒的功能,又可以有效减少玻璃棒上粘有的粉末对测量结果的影响;从而提高增加了测量的成功率、准确性以及操作的安全性。由于减小测量误差,将会对诸如“硫酸铜晶体中结晶水含量的测定”等应用“重量法”的定量实验进一步减少误差产生积极影响,操作便捷,成本低廉,在中学化学实验中可以得到广泛应用。上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术的上述目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。附图说明图1为本技术化学实验用坩埚第一种实施例结构示意图。图2为本技术图1实施例中坩埚盖的结构示意图。图3为本技术化学实验用坩埚盖与搅拌棒第二种实施例连接关系示意图。图4为本技术图3中加入扣盖的结构示意图。图5为本技术图3中坩埚盖的结构示意图。图6为本技术图3中另一种坩埚盖结构示意图。图7为本技术化学实验用坩埚盖与搅拌棒第三种实施例连接关系示意图。图8为本技术图7中坩埚盖2的结构示意图。图中标号说明:1-坩埚体;2-坩埚盖;3-搅拌棒;4-扣盖;5-密封圈;21-通孔;22-内螺纹;31-外螺纹;23-通孔;24-窄孔部;25-宽孔部;32-中段;26-内圈;27-外圈;28-通孔。具体实施方式:为更进一步阐述本技术为达成预定目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本技术提出的化学实验用的坩埚,的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如下。如图1所示,本技术一种化学实验用的坩埚,包括坩埚体1和坩埚盖2,所述坩埚盖2盖在坩埚体1上方,所述坩埚盖2的中部设有搅拌棒3插入到坩埚体1内。所述坩埚体1和坩埚盖2均采用陶瓷,当然也可以采用其他材质,例如:铁坩埚、铸铁坩埚、石英坩埚、石墨坩埚等。所述搅拌棒3可以采用玻璃棒或者陶瓷棒,所述埚盖2与搅拌棒3之间的连接可以有以下几种,当然并不限制以下几种。这样埚盖2和搅拌棒3形成一整体结构,且不影响搅拌棒3的搅拌功能。具体如下:第一种坩埚盖与搅拌棒之间的连接:所述坩埚盖2的中部设有通孔21,所述通孔21的内侧壁设有内螺纹22,所述搅拌棒3上设有与坩埚盖2上的内螺纹21相配合的外螺纹31,所述坩埚盖2与搅拌棒3通过螺纹配合连接,且搅拌棒3通过螺纹可上下移动。这种结构,根据实际操作的需要,搅拌棒3在坩埚体1内的长度进行可以调节,不影响搅拌即可。如图1及图2所示。第二种坩埚盖与搅拌棒之间的连接:所述坩埚盖2的中间设有通孔23,所述通孔23为细长结构,且所述通孔23的一边为窄孔部24,另外一边为宽孔部25,所述搅拌棒3的直径与窄孔部24相配合,所述搅拌棒3在通孔23内沿长度方向可以移动,具体来说,搅拌棒3在窄孔部24上固定,若需调节把搅拌棒3移出窄孔部24,向宽孔部25方向移动,从而调节搅拌棒3在坩埚体1内的长度及倾斜角度,这种结构搅拌棒3可以与坩埚盖2成一斜角,并根据实际操作的需要,调节搅拌棒3在坩埚体1内的长度,以方便搅拌棒3进行搅拌操作,搅拌完成,搅拌棒3与坩埚盖2成垂直方式设置,并置于窄孔部24的位置,并把扣盖4扣在通孔23的其他部分,从而使坩埚盖2成为一密闭整体。如图3、图4及图5所示上述通孔23的窄孔部24也可以设置在通孔23的两部,宽孔部25设置在中间形成腰圆孔结构,一样也可以实现。如图6所示。所述搅拌棒3分为上、中、下三段,中段32的直径小于上、下两段的直径,所述搅拌棒的中段在通孔内沿长度方向移动。第三种坩埚盖与搅拌棒之间的连接:所述坩埚盖2分为内圈26和外圈27两部分,所述内圈26和外圈27两部分之间配合连接在一起,所述搅拌棒3设置在内圈26的中部,所述内圈26和外圈27之间设有相互配合的台阶,在相互配合的台阶处设有密封圈5。如图7所示。所述坩埚盖2的内圈26的中部设有通本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种实验用坩埚,包括坩埚体和坩埚盖,所述坩埚盖盖在坩埚体上方,其特征在于:所述坩埚盖的中部设有搅拌棒插入到坩埚体内所述坩埚盖的中部设有通孔,所述通孔的内侧壁设有内螺纹,所述搅拌棒上设有与坩埚盖上的内螺纹相配合的外螺纹,所述坩埚盖与搅拌棒通过螺纹配合连接,且搅拌棒通过螺纹可上下移动。

【技术特征摘要】
1.一种实验用坩埚,包括坩埚体和坩埚盖,所述坩埚盖盖在坩埚体上方,其特征在于:所述坩埚盖的中部设有搅拌棒插入到坩埚体内所述坩埚盖的中部设有通孔,所述通孔的内侧壁设有内螺纹,所述搅拌棒上设有与坩埚盖上的内螺纹相配合的外螺纹,所述坩埚盖与搅拌棒通过螺纹配合连接,且搅拌棒通过螺纹可上下移动。2.根据权利要求1所述的实验用坩埚,其特征在于:所述坩埚盖分为内圈和外圈两部分,所述内圈和外圈两部分之间配合连接在一起,所述搅拌棒设置在内圈的中部,所述内圈和外圈之间设有相互配合的台阶,在相互配合的台阶处设有密封圈。3.根据权利要求2所述的化学实验用坩埚,其特征在于:所述坩埚盖内圈的中部设有通孔,所述通孔的内侧壁设有内螺纹,所述搅拌棒上设有与坩埚盖内圈上的内螺纹相配合的外螺纹,所...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭玉芊
申请(专利权)人:郭玉芊
类型:新型
国别省市:上海,31

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