LabHEAT®-Heizbank für sechs Rundkolben kunststoffbeschichtet, chemikalienbeständiges Metallgehäuse mit sechs Heizplätzen. Jeder Heizplatz wird durch einen separaten Leistungssteller geregelt. 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.Kolben- und Leistungsangaben pro Heizplatz.
LabHEAT®-Heizbank für drei Rundkolben kunststoffbeschichtet, chemikalienbeständiges Metallgehäuse, mit drei Heizplätze. Jeder Heizplatz wird durch einen separaten Leistungssteller geregelt. 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.Kolben- und Leistungsangaben pro Heizplatz.
Das Gerät ist in Einzel-, Doppel- und Vier-Block-Konfigurationen erhältlich und bietet einen breiten Temperaturbereich bis zu 150 °C, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen in molekularbiologischen, histologischen, klinischen, Umwelt- und Industrielabors nützlich macht.Einzel-, Doppel- und Vier-Block-KapazitätDuale AnzeigeUSB-Anschluss ermöglicht die Rückverfolgbarkeit von DatenGegossene BlockkammerBlöcke bitte separat bestellen.
Eingebaute, stufenlos verstellbare Regler, die beim Heizelement eine Temperatur bis zu 450 °C und beim Magnetrührer eine Umdrehungszahl bis ca. 520 min-1 ermöglichen. Der mit einer unabhängigen Stromversorgung ausgestattete Magnetrührer kann die Rührrichtung wechseln (Auto-Reverse-Funktion) und verfügt über eine automatische Fangeinrichtung. Robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus Polypropylen. Hocheffiziente Aufheizung des Heizelements bis zu einer Temperatur von 450 °C. Selbst bei voller Leistung bleibt das Außengehäuse aufgrund guter Isolierung kühl und kann gefahrlos angefasst werden ("cool-to-touch"). Alle Heizmäntel sind mit Stativmuffen für Stäbe bis zu 12 mm Durchmesser ausgestattet und verfügen zum Schutz des Anwenders vor Stromschlägen über eine doppelte Sicherung mit Erdung.Ersatz-Heizelemente sind auf Nachfrage erhältlich.
LabHEAT®-Zubehör für Gehäuseheizhauben und Reihenheizgeräte. Zur Befestigung einer Stativklemme bis Ø 12 mm am Gehäuse oder zum Integrieren der Gehäuseheizhaube in Stativaufbauten.
Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl, gebürstet und geschliffen, in einem einzigartigen Softline Design, Schott Ceran® Kochfläche, stufenlose Energieregelung oder 9 Stufen (TC = Touch Control), mit stromsparender 2-Kreis HiLight-Technik, dadurch extra große Heizzone (210 mm) zuschaltbar, Überhitzungsschutz und Ankochautomatik, Restwärmeanzeige und Kontrollampe. Temperaturbereich (Leerlauf): 0 bis ca. 460 °C. Netzanschluss 230 V.
Zum Inkubieren von PCR Streifen oder Röhrchen mit einer Größe bis zu 50 ml. Bei einer sehr guten Aufheizrate bietet der kompakte microBLOCK die kleinste Stellfläche aller auf dem Markt befindlichen Blockthermostate.Blockmaterial AluminiumAustauschbare Blöcke, für unterschiedliche Röhrchen-Größen von 0,2 bis 50 mlTimerKompakt, HandtellergrößeKlarsichtdeckel sorgt für konstante TemperaturDigitale TemperaturkontrolleOhne Block.
Digitale Modelle sind mit einer Maximaltemperatur bis 130 oder 200 °C erhältlichModell mit drei Blöcken für zusätzliches AufnahmevermögenModelle BH-200DC-2 und BH-200DC-2-HT verfügen über zwei Blöcke mit separater TemperatursteuerungKonstante und stabile BlocktemperaturenAusgelegt auf das präzise Temperieren von Probenröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Küvetten und Mikrotiterplatten.Die Produktbreite reicht von handlichen und ökonomischen Analogmodellen bis hin zu digital programmierbaren Modellen mit klarem und leicht ablesbarem LED-Display, über das die gewünschte Temperatur eingegeben und die aktuelle abgelesen werden kann.Ausgezeichnete Temperaturstabilität und -gleichförmigkeit über den Block werden durch hochempfindliche Mikroprozessorsteuerung gewährleistet. Aufheizrate auf 100 °C in weniger als 12 Minuten. Auslieferung mit einem Werkzeug, um den Heizblock ein und auszubauen.Aluminiumblöcke bitte separat bestellen.Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.
Leistungsstarke Heizplatte mit einer Glaskeramikplatte in einem Block aus reinem PTFE für eine hohe Chemikalienbeständigkeit, sogar gegenüber konzentrierten Säuren. Der separate Temperaturregler ist über ein 2 Meter langes PTFE-beschichtetes Kabel mit der Heizplatte verbunden, sodass die Heizplatte Laborabzügen verwendet werden kann.Ideal für Säureaufschlüsse oder SpurenmetallanalysePTFE-Konstruktion mit Glaskeramikplatte für außergewöhnliche ChemikalienbeständigkeitKann mit konzentrierter Salpetersäure gereinigt werdenController ist mit einer Hot-Warnleuchte für Temperaturen über 50 °C ausgestattetAbmessungen Heizplatte (B x T x H): 320 x 360 x 60 mmAbmessungen Controller (B x T x H): 150 x 160 x 65 mm
Maximale Temperatur 300 °C. Digitale Einstellung der Plattentemperatur mit Displayauflösung von 1 °C. Oberfläche aus Aluminium/Silicondruckguss. Die Ausführung 300 x 300 mm hat eine Befestigungsmöglichkeit für eine Stativstange auf der Rückseite des Gehäuses. Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.
Ausgelegt auf das präzise Temperieren von Probenröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Küvetten und Mikrotiterplatten.konstante und stabile BlocktemperaturenAusgezeichnete Temperaturstabilität und -gleichförmigkeit über den Block werden durch hochempfindliche Mikroprozessorsteuerung gewährleistet.Aufheizrate auf 100 °C in weniger als 12 Minuten. Auslieferung mit einem Werkzeug, um den Heizblock ein und auszubauen.Aluminiumblöcke bitte separat bestellen.Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender antimikrobieller Schutz.
Bohrungen werden vom Benutzer nach Bedarf gesetzt.
Robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus Polypropylen. Hocheffiziente Aufheizung des Heizelements bis zu einer Temperatur von 450 °C. Das flexible Heizelement befindet sich in einem wärmeisolierten Einsatz und bietet maximale Wärmeübertragung bei minimaler Bruchgefahr für den Kolben. Selbst bei voller Leistung bleibt das Außengehäuse aufgrund guter Isolierung kühl und kann gefahrlos angefasst werden ("cool-to-touch"). Alle Heizmäntel sind mit Stativmuffen für Stäbe bis zu 12 mm Durchmesser ausgestattet und verfügen zum Schutz des Anwenders vor Stromschlägen über eine doppelte Sicherung mit Erdung.Ersatz-Heizelemente sind auf Nachfrage erhältlich.
Solide, mit Edelstahl verkleidete Heizhaube, die Schutz vor austretenden Flüssigkeiten bietet, gut zu reinigen ist und neben runden und birnenförmigen Kolben auch 60° Trichter aufnehmen kann. Für Rundkolben, Spitzkolben und 60° Trichter (Heizhaube unten offen). Robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus Polypropylen. Hocheffiziente Aufheizung des Heizelements bis zu einer Temperatur von 450 °C. Selbst bei voller Leistung bleibt das Außengehäuse aufgrund guter Isolierung kühl und kann gefahrlos angefasst werden ("cool-to-touch"). Alle Heizmäntel sind mit Stativmuffen für Stäbe bis zu 12 mm Durchmesser ausgestattet und verfügen zum Schutz des Anwenders vor Stromschlägen über eine doppelte Sicherung mit Erdung.Ersatz-Heizelemente sind auf Nachfrage erhältlich.
Solide, mit Geflecht aus Edelstahl verkleidete Heizhaube, die Schutz vor austretenden Flüssigkeiten bietet und neben runden und birnenförmigen Kolben auch 60° Trichter aufnehmen kann. Für Rundkolben, Spitzkolben und 60° Trichter (Heizhaube unten offen). Robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus Polypropylen. Hocheffiziente Aufheizung des Heizelements bis zu einer Temperatur von 450 °C. Selbst bei voller Leistung bleibt das Außengehäuse aufgrund guter Isolierung kühl und kann gefahrlos angefasst werden ("cool-to-touch"). Alle Heizmäntel sind mit Stativmuffen für Stäbe bis zu 12 mm Durchmesser ausgestattet und verfügen zum Schutz des Anwenders vor Stromschlägen über eine doppelte Sicherung mit Erdung.Ersatz-Heizelemente sind auf Nachfrage erhältlich.
Blockthermostat mit Kühl- und Heizfunktion und mit 2 unabhängigen Modulen für austauschbare Blöcke, kombiniert in einer Einheit. Das Bedienfeld ist zweigeteilt, um die Kühl- und Heizblöcke getrennt zu steuern.Digitale Temperaturregelung für optimale PräzisionDigitaler Timer mit akustischem AlarmTimer: 1 min bis 99 h 59 minVom Benutzer einstellbare Programme für Temperatur und Zeit: 16 Heiz- und 16 KühlprogrammeTemperaturkalibrierungsfunktionMit SchutzdeckelTemperaturbereich heizen: RT + 5 bis 150 °C (25 bis 150 °C)Temperaturbereich kühlen: RT - 23 bis RT + 5 °C (-3 bis 20 °C)
LabHEAT®-Heizhauben für Planflansch-Reaktionsgefäße. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem Glasseide-Außenmantel, der den entsprechenden Gefäßformen und -größen angepasst ist. Ab 500 ml mit Bodenloch Ø 60 mm, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Heizzonenschalter und Personenschutzschalter.
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben, baugleich der Serie KM-G, jedoch mit hitzebeständig, flexiblem Quarzfaser-Heizkörper verarbeitet, um höhere Leistungen und Temperaturen zu gewährleisten. Max. Heizleitertemperatur 900 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Heizzonenschalter und Personenschutzschalter.
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtet, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter und zusätzlich eingebauten Regler zur stufenlosen Leistungsanpassung. Max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.
Aktionen
Gemäß ISO 3819 und DIN 12331Aus Pyrex®-Borosilikatglas Hohe Form mit AusgussGraduierung und Beschriftungsfeld in weißAufgededrucker Trace Code zum Herunterladen des Chargenzertifikats von der Herstellerseite www.scilabware.com
Stabiler als Standard-BechergläserFür eine längere Lebensdauer und eine erhöhte Sicherheit des AnwendersRänder und Ausguss verstärkt, dadurch weniger anfällig gegen Bruch beim Spülvorgang etc.Erhöhte Wanddicke und schwerer BodenAus Pyrex® BorosilikatglasGraduierung und Beschriftungsfeld in weiß
Transparent, in verschiedenen Farben. Mit gut lesbarer, aufgedruckter Skala auf beiden Seiten, Ausguss und stabilem Griff. Das Volumen ist somit für Links- und Rechtshänder gleichermaßen gut ablesbar. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.StapelbarLebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011
ISO 3819. Mit Graduierung und Ausguss. Mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet. Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Eingebranntes und daher sehr lange haltbares Druckbild. Aufgrund der gleichmäßigen Wandstärkenverteilung ideal zur Verwendung als Kochgefäß. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar.
Glasklar. Mit Ausguss und gut lesbarer, aufgedruckter roter Skala. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. 10 ml, 150 ml, 400 ml und 600 ml Varianten in Ergänzung zur ISO 7056.
Aktionen Neu
Neu designte Chargenmühle zum Zerkleinern von harten, spröden, aber auch weichen und faserigen Materialien bis zu einem Volumen von 50 ml. Durch das Verspröden von Proben im Mahlraum können auch zähe, fettige und wasserhaltige Proben bearbeitet werden. Besonderes Augenmerk wurde bei der Weiterentwicklung auf Sicherheit gelegt. So läuft die Mühle nur bei geschlossenem Deckel an und der Deckel kann nur bei Stillstand geöffnet werden. Ein Schnellstopp erhöht die Anwendersicherheit zusätzlich.Digitale ZeitschaltuhrCounter zeigt Mahldauer anIntervallbetriebBürstenloser Motor für sehr lange Lebensdauer und geringen GeräuschpegelIntegrierte KühlanschlüsseFehlercodeanzeigeEinfache Bedienung durch FolientastaturLeicht auswechselbare Schläger/Messer für eine Vielzahl von ApplikationenMahlraumverkleinerung für geringe Probenmengen im Lieferumfang enthaltenLeichtes Öffnen und Schließen des Deckels durch Bajonettverschluss
Robuste Analysenwaage, ideal für Routinearbeiten durch die schnelle Stabilisierung und genauen, wiederholbaren Ergebnisse sowie das sehr große kontrastreiche LCD-Display.Mit großem Windschutz mit 3 Schiebetüren für einen leichten ZugangHintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mmEinfache Navigation durch direkten Zugriff auf die einzelnen FunktionenKomfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit separater Tara Print-TasteStabiles TemperaturverhaltenSichere Messergebnisse durch externe KalibrierungBetrieb mit NetzteilRS232 Schnittstelle
DIN EN 149:2009. Mit farbcodiertem Nasenbügel bzw. Ausatemventil zur Identifikation der jeweiligen Klasse. Filtrierende Halbmasken der Serie Mandil zeichnen sich durch geringes Gewicht, innovativ vorgeformte Maskenkonstruktion, geringe Atemwiderstände, hohem Tragekomfort (wahlweise mit/ohne Cool Down Ausatemventil) aus. Das innovative Cool Down Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske. Der vorgeformte und schaumstoffgefütterte Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel ermöglicht einen hautsympathischen und bequemen Dichtsitz.Atemschutzmaske Mandil FFP1Schutz gegen inerte Partikeln bis zum 4-fachen des GrenzwertesAtemschutzmaske Mandil FFP2Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikeln bis zum 10-fachen des GrenzwertesAtemschutzmaske Mandil FFP3Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikeln bis zum 30-fachen des Grenzwertesbreite anschmiegsame baumwollgefütterte Innendichtlippe und mit verstellbarer Bänderung
Die Partikelmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300+ bieten effektiven Atemschutz in industriellen Anwendungen, wenn die Arbeiter Stäuben und/oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind.Merkmale der Serie 3M™ Aura™ 9300+Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen - noch mehr in Kombination mit dem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil3M Electret Filtertechnologie in Kombination mit neuer fortschrittlicher Technologie sorgt für kaum spürbaren AtemwiderstandDas 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit hervorragend entweichenIdeale Passform und Dichtsitz dank speziell gestalteter Nasenregion und Kinnlasche3-teiliges Design für mehr Komfort und problemloses SprechenFarbcodierte Bebänderung vereinfacht die Erkennung der Schutzstufe (gelb = FFP1, blau = FFP2, rot = FFP3)Flach faltbar zur praktischen MitnahmeHygienische Einzelverpackung schützt die Maske vor Kontamination
Die Ausführungen BARIKOS KS und Mini BARIKOS KS sind die wartungsfreien Modelle unter den Augenspülflaschen. Die Wasserfüllungen sind im versiegelten Zustand mindestens 2 Jahre haltbar. Beide Modelle eignen sich ebenfalls hervorragend zum Mitführen in Verbandskästen und Erste-Hilfe-Sets. Beide Augenspülflaschen entsprechen der DIN EN 15154-4. Eine Schutzkappe deckt den Sprühkopf der Augenspülflasche hygienisch und auslaufsicher ab. Alle Flaschen mit Kippventil (K) sind für den Einsatz mit aufrechtem als auch mit nach unten gerichtetem Sprühkopf geeignet.Ph-neutrale Augenspülung auf Wasserbasis ohne chemische ZusätzeErgonomisch geformte Augenmulde
Vliesstoff Polypropyle, weiche Qualität mit Gummiband, glasfaserfrei und atmungsaktiv, Ø 52 cm
Unsere Labor-Heizplatten sind vielseitig und bieten Ihnen eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten!
Heizplatten fürs Labor sind ein elementares Laborgerät, das in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommt. In der Chemie und Biologie werden sie beispielsweise genutzt, um präzise Temperaturen zu erreichen. Aber auch in anderen Bereichen wie der Forschung und Industrie, in Instituten von Universitäten und Produktionsbetrieben sind unsere elektrischen Heizplatten nicht mehr wegzudenken. Heizplatten sind professionelle Wärmegeräte der Temperiertechnik, die dafür gemacht sind, verschiedenste Laborgefäße, beispielsweise Heizbäder, Erlenmeyerkolben, Bechergläser, Destillations- oder Rundkolben, zu erwärmen.
Unsere erstklassigen Labor-Heizplatten von renommierten Herstellern wie IKA, Ohaus, Heidolph, Velp, LLG usw. sind robuste Temperiergeräte der Labortechnik, die aus hochwertigen, chemie- sowie temperaturwechselbeständigen Materialien bestehen und für den sicheren Dauerbetrieb in Laboratorien jeglicher Art entwickelt wurden.
So finden Sie die perfekten Labor-Heizplatten für Ihre Anwendung
Es ist wichtig, die richtige Heizplatte für Ihre Anwendung auszuwählen, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Hier finden Sie einige Faktoren, die Sie bei der Auswahl berücksichtigen sollten.
Oberflächenmaterial: Das Oberflächenmaterial der Heizplatte kann ihre Leistung und Eignung für bestimmte Anwendungen beeinflussen. Deshalb sollten Sie unbedingt die Eigenschaften der Oberflächenmaterialien wie Keramik, Aluminium oder Edelstahl berücksichtigen und das Material auswählen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Größe und Kapazität: Dies ist ein wichtiger Faktor, den Sie bei Laboranwendungen unbedingt berücksichtigen müssen. Wählen Sie eine Heizplatte, die perfekt zu Ihren Anforderungen passt und alle Ihre Proben sicher und zuverlässig erhitzt.
Die Sicherheit im Labor ist das A und O bei der Verwendung einer Heizplatte/eines Heizplattenrührers. Deshalb sollten Sie sich unbedingt mit Ihrem Avantor-Experten über Ihre Anforderungen austauschen, bevor Sie sich für einen Kauf entscheiden!
Wählen Sie eine Heizplatte, die häufigem Gebrauch und aggressiven Chemikalien standhält. Achten Sie auf die Herstellergarantie, um langfristige Zuverlässigkeit und Unterstützung zu gewährleisten.
Wählen Sie die richtige Heizplatte, die Ihren Anforderungen im Labor entspricht, sicher in der Anwendung, einfach zu bedienen und langlebig ist. Außerdem sollten Sie Bewertungen lesen und Empfehlungen von anderen Anwendern einholen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Wofür werden Labor-Heizplatten verwendet?
Heizplatten sind wahre Alleskönner! Sie werden eingesetzt, um Substanzen in Behältern wie Bechergläsern, Kolben oder Reagenzgläsern zu erhitzen. Die erhitzten Substanzen werden dann für verschiedene Anwendungen verwendet, z. B. für die chemische Synthese und die Probenvorbereitung. Heizplatten können aber noch viel mehr! Sie verdampfen Lösungsmittel, schmelzen Feststoffe und halten die Temperatur einer Reaktion oder eines Prozesses aufrecht.
Wenden Sie sich unbedingt an Ihren häberle Experten, wenn Sie Lösungsmittel in einer Lösung verdampfen möchten! Er oder sie kann Ihnen dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Heizplatten für Chemikalien werden in der wissenschaftlichen Forschung in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie Biologie, Chemie und Materialwissenschaft. In der Biologie sind diese Platten wahre Alleskönner! Sie werden häufig für die Kultivierung von Zellen, die Sterilisierung von Geräten und die Vorbereitung von Proben für die Analyse verwendet. In der Chemie sind Heizplatten für die chemische Synthese, die Reinigung von Substanzen und die Durchführung von chemischen Reaktionen unverzichtbar.
Heizplatten sind in der Materialwissenschaft unverzichtbar! Sie werden für die Verarbeitung und Prüfung von Materialien verwendet, z. B. zum Schmelzen von Metallen für den Guss oder zum Erhitzen von Keramik auf hohe Temperaturen.
Heizplatten sind aber nicht nur in der Forschung ein Segen, sondern werden auch in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt. Sie werden zum Schmelzen oder Erhitzen von Materialien verwendet, zum Trocknen und Aushärten von Beschichtungen und zum Vorwärmen von Teilen für die Fertigung. Doch damit nicht genug, denn Heizplatten können auch bei der Qualitätskontrolle von Produkten und bei Tests zum Einsatz kommen. Labor-Heizplatten sind für viele wissenschaftliche und industrielle Anwendungen unverzichtbar. Ihre Vielseitigkeit und Kontrollierbarkeit machen sie zu einem absoluten Highlight und unverzichtbaren Bestandteil jedes Labors und jeder Produktionsstätte.
Drei Oberflächenarten von Heizplatten
Es gibt drei fantastische Haupttypen von Oberflächen, die für Labor-Heizplatten verwendet werden: Keramik, Aluminium und Edelstahl. Jede Oberfläche hat ihre eigenen erstaunlichen Eigenschaften und ist für bestimmte Anwendungen am besten geeignet.
Heizplatten aus Keramik: Keramikoberflächen sind aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit, hohen Temperaturstabilität und gleichmäßigen Erwärmung eine äußerst beliebte Wahl für Labor-Heizplatten. Heizplatten aus Keramik sind absolute Alleskönner! Sie erreichen im Handumdrehen hohe Temperaturen, was zum Verdampfen von Lösungsmitteln oder zum Sieden von Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt führt. Das ist allerdings auch ein kleines Risiko, denn Lösungsmittel können verspritzen, was gefährlich sein kann. Aber hey, das gehört nun einmal dazu, wenn man mit Feuer und Flamme bei der Sache ist! Doch keine Sorge, denn wir haben die perfekte Lösung für Sie! Verwenden Sie einfach geeignete Laborgeräte wie einen Heizmantel oder ein Rückflusssystem, wenn Sie Proben mit niedrigem Siedepunkt oder verdampfende Lösungsmittel erhitzen müssen. Oder verwenden Sie eine unserer hochwertigen Heizplatten aus Keramik mit einem präzisen Temperaturregler, mit dem Sie eine Überhitzung der Probe ganz einfach vermeiden können.
Heizplatten aus Aluminium sind eine großartige, kostengünstige Alternative zu Heizplatten aus Keramik. Sie sind superleicht und haben eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit, was sie perfekt für Anwendungen macht, die eine schnelle Erwärmung oder Abkühlung erfordern.
Heizplatten aus Edelstahl sind ebenfalls eine tolle Wahl. Oberflächen aus Edelstahl sind äußerst langlebig und korrosionsbeständig. Sie sind einfach perfekt für raue Laborumgebungen, denn sie sind super easy zu reinigen und zu pflegen. Und auch für Anwendungen, die eine hohe Temperaturstabilität und gleichmäßige Erwärmung erfordern, sind diese Oberflächen einfach ideal. Die Keramikoberfläche ist ein echtes Multitalent! Sie ist super widerstandsfähig gegen Korrosion und hohe Temperaturen. Kein Wunder, dass diese Platten in der wissenschaftlichen Forschung, im Gesundheitswesen und in industriellen Anwendungen so beliebt sind.
Heizplatten aus Keramik sind perfekt für Anwendungen mit niedrigen bis mittleren Temperaturen. Zum Beispiel eignen sie sich super zum Verdampfen von Lösungsmitteln oder zum Erhitzen von Proben mit niedrigem Siedepunkt. Heizplatten aus Keramik sind auch ideal für Anwendungen, bei denen eine einheitliche Heizfläche benötigt wird, um die Konsistenz des Experiments oder Prozesses zu gewährleisten. Und das Beste daran: Sie werden häufig in der Biochemie, der organischen Synthese und in der medizinischen Forschung eingesetzt!
Doch damit nicht genug, denn Keramikheizplatten punkten auch mit diesen Vorteilen: Das bedeutet, dass sie plötzlichen Temperaturschwankungen mühelos standhalten, ohne zu brechen oder zu splittern – ein klarer Vorteil!
Dank ihrer gleichmäßigen Heizfläche können Sie sicher sein, dass alle Proben gleichmäßig und konsistent erhitzt werden.
Chemikalienbeständigkeit – ein weiteres Highlight! Keramikoberflächen sind chemisch inert und reagieren in der Regel nicht mit erhitzten Substanzen. Das bedeutet, dass eine Kontamination der Proben im Labor zuverlässig verhindert wird.
Heizplatten aus Aluminium
Aluminiumheizplatten punkten mit einer flachen Aluminiumoberfläche, die sich erhitzt, wenn elektrischer Strom durch sie fließt. Das funktioniert ähnlich wie bei Keramikheizplatten. Diese Platten sind in verschiedenen Industrien zu Hause, zum Beispiel in der Lebensmittelverarbeitung, der Materialwissenschaft und der Fertigung.
Zu den Produkten
Die Vorteile von Heizplatten aus Aluminium sind unter anderem:
- Ausgezeichnete Wärmeleitung – Aluminium ist ein ausgezeichneter Wärmeleiter und ideal für Anwendungen, die schnelles Erwärmen oder Abkühlen erfordern.
- Leicht und tragbar – Heizplatten aus Aluminium sind leicht und tragbar. Diese Eigenschaft macht sie ideal für den Einsatz im Feld oder an abgelegenen Orten.
Heizplatten aus Edelstahl sind auch richtig cool, denn sie haben eine flache Edelstahloberfläche, die sich erhitzt, wenn elektrischer Strom durch sie geleitet wird. Ihre Oberfläche ist äußerst widerstandsfähig und korrosionsbeständig und damit für verschiedene wissenschaftliche, medizinische und industrielle Anwendungen geeignet. Sie eignen sich zudem für Anwendungen in der chemischen Technik, der Materialwissenschaft und der metallurgischen Forschung.
Heizplatten aus Edelstahl bieten eine Vielzahl an Vorteilen!
Langlebigkeit: Heizplatten aus Edelstahl sind äußerst langlebig und korrosionsbeständig. Sie eignen sich daher ideal für den langfristigen Einsatz.
Hochtemperaturtauglichkeit: Edelstahloberflächen können hohen Temperaturen standhalten. Sie werden für Anwendungen mit starker Hitze verwendet.
Edelstahloberflächen sind nicht nur leicht zu reinigen und zu pflegen, sondern auch äußerst hygienisch. Das Kontaminationsrisiko wird dadurch auf ein Minimum reduziert und die Wartung ist denkbar einfach.
Runde vs. viereckige Heizplatten
Runde und viereckige Heizplatten sind zwei absolut nützliche Laborheizgeräte, die sich jeweils für bestimmte Anwendungen eignen. Im Folgenden finden Sie einige Faktoren, die Sie bei der Entscheidung für eine bestimmte Art von Heizplatte berücksichtigen sollten.
Form der Glaswaren: Wenn Sie hauptsächlich Glaswaren mit rundem Boden verwenden, wie z. B. Rundkolben oder Reagenzgläser, ist eine Heizplatte mit runder Oberfläche perfekt geeignet, da sie sich perfekt an die gewölbte Form anpasst.
Wenn Sie hingegen häufig quadratische oder rechteckige Glaswaren verwenden, wie z. B. Kristallisationsschalen, ist eine viereckige Heizplatte möglicherweise die perfekte Wahl, da die flache Oberfläche perfekt zur Form der Glaswaren passt.
Die viereckige Form ist einfach perfekt für alle, die empfindliche Experimente durchführen oder mit gefährlichen Materialien arbeiten.
Wärmeverteilung: Runde Heizplatten verteilen die Wärme gleichmäßiger über die runde Oberfläche, während viereckige Heizplatten aufgrund der ungleichmäßigen Wärmeverteilung heiße Stellen aufweisen können. Das ist ein wichtiger Punkt für die Durchführung temperaturempfindlicher Experimente.
Vor- und Nachteile von runden Heizplatten
Vorteile:
Sie eignen sich für verschiedene Formen und Größen von Glaswaren, einschließlich Glaswaren mit rundem Boden.
Sie verteilen die Wärme gleichmäßig über die runde Oberfläche, was für die Durchführung temperaturempfindlicher Experimente vorteilhaft ist.
Sie sind einfach zu verwenden und einzurichten.
Viereckige Heizplatten bieten eine Vielzahl an Vorteilen!
Sie eignen sich perfekt für Experimente, bei denen ein Rühren oder Mischen erforderlich ist. Die flachen Seiten der Heizfläche sind super einfach zu reinigen und zu pflegen. Und auch die Form ist perfekt für quadratische oder rechteckige Glaswaren.
Doch auch wenn es einige Nachteile gibt, überwiegen die Vorteile bei Weitem!
Die ungleichmäßige Wärmeverteilung auf der Oberfläche kann dazu führen, dass heiße Stellen entstehen. Das ist aber kein Grund zur Sorge, denn diese Stellen lassen sich ganz einfach vermeiden, indem man die Heizplatte vor dem Gebrauch kurz anwärmt.
Ein weiterer Nachteil ist, dass sie möglicherweise nicht für Glaswaren mit rundem Boden geeignet sind. Aber auch dafür gibt es eine Lösung: Man kann einfach eine Unterlage verwenden, um die Heizplatte zu schützen.
Und auch wenn es etwas schwieriger sein kann, sie mit verschiedenen Glaswarengrößen zu verwenden, ist das kein Grund zur Sorge. Denn dafür gibt es ja die praktische Einstellmöglichkeit.
Heizhauben sind eine geniale Erfindung! Sie sind glasseiden-isolierte Beheizungen und dienen der Beheizung verschiedener Glasgefäße. Damit kannst du Medien auf Verarbeitungstemperatur konstant halten oder auf eine gewünschte Temperatur erhöhen. Eine Heizhaube kann mehrere Heizzonen haben, die sich je nach Ausführung unabhängig voneinander schalten und regeln lassen. So wird eine gleichmäßige Wärmeübertragung sowie eine schonende Behandlung von Laborgläsern garantiert. Die thermische Isolierung zwischen dem Heizkörper und der Außenhülle verhindert zuverlässig den Wärmeverlust nach außen.
Die Heizhauben von LabHeat® sind Heizhauben aus Glasseide in Handarbeit gefertigt und werden für fast alle Glasgefäßformen hergestellt
Die Modellreihe KM-G für Rundkolben von 25 ml bis 20 l Inhalt ist ideal für Temperaturen bis 450 °C. Die Modellreihe KM-GH für Rundkolben bis 900 °C ist die perfekte Wahl für noch höhere Temperaturen. Die Modellreihe KM-GF für Planflansch-Reaktionsgefäße ist die optimale Lösung für alle, die eine beheizte Isolierhaube benötigen. Die Modellreihe KM-IRB3 + KM-IRU3 sind beheizte und unbeheizte Isolierhauben für Rundkolben bis zu 3 Hälsen.
Ihr Team von Häberle Labortechnik ist für Sie da! Gerne beraten wir Sie auch telefonisch zu allen Fragen rund um das Thema Heizplatten und Heizhauben . Rufen Sie uns einfach an unter Tel. +497336/96030 oder schreiben Sie uns an info@haeberle-lab.de