Aplicaciones y Usos Científicos de los Tanques de Nitrógeno en Laboratorios de Química: Optimizando la Manipulación de Muestras
Los tanques de nitrógeno constituyen una herramienta esencial en los laboratorios de química modernos.
También se utiliza para reducir la confusión que se produce en los motores, lo que mejora la performance del motor y los componentes electrónicos circundantes; así mismo podemos observar cómo los tanques de nitrógeno tienen muchas aplicaciones en la seguridad industrial.
Esta tecnología es extremadamente útil para los fabricantes para garantizar la seguridad de sus productos. Los tanques de nitrógeno ayudan a mantener los procesos industriales bajo control, reduciendo el riesgo de daños a la propiedad y personas.
Los tanques de nitrógeno son indispensables en los laboratorios de química, ofreciendo soluciones para la preservación, manipulación y transporte de muestras. A través de la purga de sistemas, el transporte seguro y la criogenia, este gas inerte contribuye significativamente al progreso de la investigación y el análisis químico, asegurando que las muestras mantengan su integridad y revelen sus secretos bajo el escrutinio científico.
El nitrógeno es un gas inerte, lo que significa que no reacciona químicamente con otras sustancias bajo condiciones normales. Esta propiedad es aprovechada en los laboratorios químicos para purgar o limpiar sistemas y equipos. Al reemplazar cualquier traza de oxígeno o humedad en un sistema con nitrógeno, se puede evitar la oxidación de componentes, la degradación de muestras y la interferencia química. Los tanques de nitrógeno permiten una purga rápida y efectiva, limitando la exposición de las muestras a condiciones potencialmente dañinas.
Además, el nitrógeno se utiliza para mantener un ambiente inerte durante los procesos de manipulación de muestras sensibles. Aquí, los tanques de nitrógeno generan un flujo constante de gas, prácticamente eliminando el riesgo de reacciones indeseadas que podrían alterar los resultados de análisis o estudios.
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Modelo | YR05417 | YR05418 | YR05419 | YR05420 | YR05421 | YR05422 | |
Capacidad máxima de almacenamiento | No. de bote | 1 | |||||
Nº de pajuelas (0,5 ml / EA) |
132 | 374 | 854 | — | |||
Nº de pajuelas (0,25 ml / EA) |
298 | 837 | 1940 | — | |||
Nº de crioviales de 2,0 ml | — | 100 | 300 | 500 | |||
No. de cajas en (2ml por soporte) | — | 4 | 3 | 5 | |||
Actuación | Volumen de LN (L) | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | |
Volumen absorbible de LN2 (L) | 1.3 | 2.9 | 3.4 | 6 | 9 | ||
Evaporación Estática* (L/Día) | 0.16 | 0.2 | 0.43 | 1.5 | 0.89 | ||
Tiempo de mantenimiento estático en fase líquida** (Día) | 20 | 37 | 23 | 10 | 29 | ||
Tiempo de mantenimiento estático en fase líquida** (Día) | 8 | 14 | 8 | 4 | 10 | ||
Dimensiones | Diámetro de apertura (mm) | 50 | 80 | 125 | 216 | 216 | |
Altura (mm) | 435 | 487 | 625 | 540 | 716 | ||
Diámetro exterior (mm) | 223 | 300 | 300 | 394 | 394 | ||
Diámetro exterior del recipiente (mm) | 38 | 63 | 97 | — | |||
Altura exterior (mm) | 120 | 120 | 120 | — | |||
Peso en vacío (kg) | 3.2 | 4.9 | 6.7 | 8.5 | 15 | ||
Peso completo (kg) | 4.7 | 7.5 | 11 | 25 | 30 | ||
Peso de envío (kg) | 5.5 | 7.7 | 9.7 | 15.2 | 20.5 | ||
Características adicionales | Incluye 1 recipiente (altura 120 mm), tapa con cierre y funda protectora |
Incluye 1 recipiente (altura 120 mm), tapa con cierre y funda protectora |
Incluye 1 gradilla (4 capas), 5*5 cajas criogénicas, tapa con cierre y cubierta protectora |
Incluye tapa con cierre y funda protectora, sin rejilla |
Incluye 1 estante (3 capas), 9*9 cajas criogénicas y tapa con cerradura , sin cubierta protectora |
Incluye 1 estante (5 capas), 9*9 cajas criogénicas y tapa con cerradura, sin cubierta protectora |
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Los tanques de nitrógeno constituyen una herramienta esencial en los laboratorios de química modernos.
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