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Los diferentes tipos de crisoles de laboratorio

Los crisoles de laboratorio se han diseñado para soportar temperaturas extremadamente altas, motivo por el cual deben elaborarse en materiales robustos. Los crisoles de laboratorio son pequeños utensilios que se utilizan para el desarrollo de reacciones y análisis químicos a alta temperatura.

En el presente artículo descubriremos algunos tipos de crisoles de laboratorio, sus ventajas y sus usos.

Materiales utilizados para los crisoles de laboratorio

Porcelana

La porcelana es un material extremadamente económico y capaz de soportar cambios repentinos de temperatura. Los crisoles de laboratorio elaborados con este material presentan una buena resistencia a los productos químicos y los ácidos, tienen un bajo coste y pueden utilizarse a temperaturas de hasta 1050 °C. Sin embargo, son incompatibles con las sales de HF y alcalinas.

PFTE

Los crisoles de laboratorio se pueden moldear a partir de PFTE puro, que es un material químicamente inerte. Las superficies lisas de este material evitan la contaminación y se pueden limpiar con facilidad. No presentan grietas y se pueden utilizar a temperaturas de entre 196 y 280 °C.

Acero inoxidable

Los crisoles de laboratorio de acero inoxidable se pueden utilizar para aplicaciones criogénicas. Estos crisoles se forman a partir de una sola pieza de material, siendo menos frágiles que los crisoles de porcelana cuando se caen sobre una superficie dura.

Níquel

Los crisoles de laboratorio de níquel se elaboran con níquel de alta pureza, y están formados por una única pieza de superficies muy pulidas. Los crisoles de níquel no se pueden utilizar en experimentos en los que la presencia de Ni pueda afectar a los resultados. Los crisoles de níquel pueden soportar temperaturas de hasta 600 °C, y tienen una excelente resistencia al cloro y a los ácidos clorhídricos gaseosos. Sin embargo, presentan una baja resistencia a los ácidos orgánicos, sulfúrico y clorhídrico.

Acero al carbono

Los crisoles de acero al carbono están formados por acero de baja aleación y su coste es relativamente bajo. En ocasiones se pueden oxidar, y se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 °C.

Platino

Durante muchos años, los desarrolladores de equipos científicos han sacado partido de las características únicas del platino. El platino tiene un punto de fusión extremadamente alto y se puede utilizar a temperaturas de hasta 1200 °C sin perder la resistencia.

Los crisoles de laboratorio de platino también son químicamente inertes y resistentes a la oxidación en el aire, y tienen un nivel muy alto de resistencia a la corrosión frente a sales y ácidos fundidos.

Diferentes tipos de crisoles de laboratorio de platino

Además de en una amplia gama de materiales diferentes, los crisoles de laboratorio pueden venir en una gran variedad de configuraciones para adaptarse a las diferentes aplicaciones aquí descritas.

Crisoles de pérdida por calcinación

Se trata de crisoles de laboratorio que se utilizan para el análisis de minerales sometidos a calcinación. Estos experimentos necesitan una alta resistencia térmica y una baja reactividad química.

Crisoles de materias volátiles

Los crisoles de laboratorio utilizan una tapa con reborde para mejorar la estabilidad en las reacciones químicas con extremidad mejorada.

Crisoles de cápsula de Kawin

Estos crisoles de laboratorio tienen capacidades de entre 8 y 19 cc y profundidades de entre 15 y 35 mm. Tienen forma de embudo con fondo plano y excelentes propiedades superficiales, lo que posibilita un análisis químico preciso.

Crisoles de perfil bajo

Los crisoles de perfil bajo proporcionan un refuerzo opcional para minimizar la deformación gradual de las superficies del crisol. Así, el componente tiene una vida útil mejorada, con bordes, bases y tapas reforzadas.

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