CN201791523U - 芯片式化学实验反应器 - Google Patents

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张惠
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Abstract

本实用新型公开了一种新型的微型化学实验反应仪器——芯片式化学实验反应器。其特征在于:在方形有机玻璃板中间钻一个孔穴,再在周围钻4~8小穴,最后把中穴与周围小穴用光滑槽连通。本实用新型的有益效果是:与井穴板等微型仪器相比,试剂用量更少,反应时间更短,一次可同时做几个平行无机化学或定性分析化学实验,与玻璃试管比较,本实用新型不宜打碎,可提高学生做化学实验的兴趣,适用于大、中学学生使用。本实用新型具备结构简单、成本低廉、生产周期短、技术要求较低等特点,极适合相关行业的厂家选用。

Description

芯片式化学实验反应器 
技术领域
本实用新型属于化学教学仪器,尤其涉及用于化学实验的芯片式化学实验反应器。 
背景技术
随着人类社会的可持续发展和生态环境保护的需要,化学界掀起了一场绿色革命风潮,提出了“绿色化学”的全新观念。其主要特点是原子经济性,即在获取新物质的化学反应过程中,充分利用每个原子,实现“零排放”,既充分利用资源,又不产生污染。 
绿色化学在使用化学药品时遵循4R原则:拒用危险品(Reject);减量使用(Reduce);循环使用(Recycle);重新使用(Reuse)。 
微型化学实验(microscale chemical experiment或microscale laboratory简写为M.L.)是绿色化学的一项技术和方法,是化学实验方法的创新性的变革,它是在微型仪器装置中进行的化学实验,其试剂用量比常规实验节约90%以上,但其效果却可以达到准确、明显、安全、方便和防止环境污染等目的。因此,这种方法和技术得到迅速推广,其应用范围已经由有机化学扩展到无机化学、普通化学、分析化学和中学化学的实验教学中。 
目前,常用于定性化学实验的微型仪器有小试管、井穴板、点滴板等,在日常教学过程中,使用这些仪器进行化学实验,常常会因多次使用而显得繁琐。 
发明内容 
本实用新型的目的是在保持这些仪器微型特点的基础上,提供一种新型的微型化学实验反应仪器——芯片式化学实验反应器。 
本实用新型的具体技术方案: 
在方形有机玻璃板中间钻一个直径为6~10mm、深2.5~3.5mm的孔穴,再在周围钻4~8个直径为6~8mm、深4~5mm的小穴,最后把中穴与周围小穴用宽约2mm、深约3~4mm的光滑槽连通; 
所述光滑槽在与中穴接触处稍浅,与边穴接触处稍深。 
本实用新型材料也可选用陶瓷材料制作。 
本实用新型的有益效果是:与井穴板等微型仪器相比,试剂用量更少,反应时间更短,一次可同时做几个平行无机化学或定性分析化学实验,与玻璃试管比较,本实用新型不宜打碎,可提高学生做化学实验的兴趣,适用于大、中学学生使用。本实用新型具备结构简单、成本低廉、生产周期短、技术要求较低等特点,极适合相关行业的厂家选用。 
附图说明
图1为本实用新型的结构简图; 
图2为本实用新型图1中B-B向剖视图。 
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型加以详细说明。 
如图所示:在方形有机玻璃板1中间钻一个直径为6~10mm、深2.5~3.5mm的孔穴4,再在周围钻4~8个直径为6~8mm、深4~5mm的小穴2,最后把中穴4与周围小穴2用宽约2mm、深约3~4mm的光滑槽3连通; 
所述光滑槽3呈倾斜式,在与中穴4接触处稍浅,与边穴2接触处稍深。 
以下几组实验所用化学试剂均为0.1mol·L-1浓度的溶液。 
实施例1:NaOH溶液与4种试剂反应。 
先在周围四个小穴2中依次加入1~2滴FeCl3、MnSO4、HgCl2、CuSO4溶液,然后往中穴4中滴加NaOH溶液,周围四个小穴中的实验现象分别为褐色↓、 棕黑色↓、黄色↓、浅蓝色↓。 
实施例2:Na2S溶液与4种试剂反应。 
先在周围四个小穴2中依次加入1~2滴SbCl3、SnCl2、CoCl2、CuCl2溶液,然后往中穴4中滴加Na2S溶液,周围四个小穴中的实验现象分别为橙色↓、褐色↓、黑色↓、黑色↓。 
实施例3:Na2SiO3溶液与4种试剂反应。 
先在周围四个小穴1中依次加入1~2滴AgNO3、FeCl3、CuCl2、NiSO4溶液,然后往中穴4中滴加Na2SiO3溶液,周围四个小穴中的实验现象分别为褐色↓、棕色↓、浅蓝色↓、翠绿色↓。 

Claims (3)

1.一种芯片式化学实验反应器,其特征在于:在方形有机玻璃板中间钻一个直径为6~10mm、深2.5~3.5mm的孔穴,再在周围钻4~8个直径为6~8mm、深4~5mm的小穴,最后把中穴与周围小穴用宽约2mm、深约3~4mm的光滑槽连通。
2.根据权利要求1所述的芯片式化学实验反应器,其特征在于:所述光滑槽在与中穴接触处稍浅,与边穴接触处稍深。
3.根据权利要求1所述的芯片式化学实验反应器,其特征在于:本实用新型材料也可选用陶瓷材料制作。
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