Conseils d’utilisation du verre

TUNLAB propose une gamme très complète de récipients, d’instruments et d’ustensiles de laboratoires en verre pour toutes vos expériences de chimie, biochimie et biologie. 

Le verre est le matériau originellement utilisé pour la verrerie de laboratoire. Ses qualités de résistances physiques et chimiques en fait le matériau le plus noble pour toutes les applications. Son seul défaut réside dans le fait qu’il est susceptible de casser, contrairement au plastique.

Le nettoyage des récipients, instruments et ustensiles en verre est très facile et peut s’effectuer à la main, en lave-vaisselle, en bac à ultrasons ou avec toute autre technique habituelle.

TUNLAB  distingue 2 qualités de verre pour la verrerie de laboratoire : 

  • le verre borosilicaté 3.3
  • le quartz

Le verre borosilicaté 3.3 :

Verre borosilicaté ayant un contenu minimal en silice de 80% et un très faible coefficient d’expansion 3.3*106  K-1 qui appartient au groupe des borosilicatés type 3.3 tel que défini par la norme ISO 3585.

Il s’emploie avec des produits ou se combinent résistance chimique, résistance mécanique et résistances aux changements brusques de température. En raison de cette combinaison unique, ce type de verre est majoritairement utilisé pour les produits de laboratoire.

Propriétés physiques et chimiques

Coefficient de dilatation linéaire (@ 20/300°C) 3,3*10-6 K-1
Température de réflectivité  (Strain Point)520°C
Température de maturation (Annealing point)560 +- 10°C
Température de ramollissement  (Softening  point)    820 +- 10°C
Densité     2.23 +- 0.02 g/cm3
Résistance hydraulique  (Selon ISO 719, eau à 98°C) Classe 1
Résistance hydraulique  (Selon ISO 720, eau à 121°C)Classe 1
Résistance aux acides  (Selon ISO 1776)Classe 1
Résistance aux alcalis  (Selon ISO 695)  Classe 2

Composition typique

80,4%   en poids   SiO2

13.0%   en poids   B2O3

4.2 % en poids Na2O

2.4% en poids  Al2 O3

Verre borosilicaté 3.3 est une désignation générique qui désigne un type de verre très couramment utilisé en laboratoire. Il s’agit d’un verre spécialement traité qui lui confère une excellente résistance à la température jusqu’à environ +400°C, un très faible coefficient de dilatation, une excellente résistance aux chocs thermiques et une excellente résistance à la grande majorité des produits chimiques sauf l’acide fluorhydrique (HF), l’acide phosphorique (H3PO4) et certaines solutions alcalines.

L’expression verre borosilicaté 3.3 n’est donc pas une marque et peut être utilisée pour toute verrerie de laboratoire fabriquée avec ce type de verre. Il se trouve, par exemple, sous les marques principales telles que PYREX ou DURAN.

Le quartz:
Les caractéristiques principales du quartz sont sa pureté, sa résistance à la chaleur, aux chocs thermiques et à l’irradiation, et sa grande transparence sur toute la gamme spectrale des ultraviolets aux infrarouges. 

Ses propriétés optiques, mécaniques et thermiques uniques ont fait du quartz un matériau indispensable dans la fabrication de nombreux produits high-tech. 

Attention

Lors de travaux avec le verre, il convient de prendre en compte les limites  de ce matériau en cas de changement de température et de contrainte mécanique, et il faudra respecter de mesures de sécurité strictes.

Ne jamais exposer les appareils en verre à de brusques changements de température. Il ne faut donc pas les sortir directement de l’armoire séchante pour les poser sur une paillasse froide, voire humide. Ceci s’applique en particulier pour les appareils en verre à parois épaisses, tels que les dessiccateurs.

Afin d’éviter les tensions dans le verre, les récipients sous vide ou soumis à pression ne doivent pas être chauffés sur un seul côté ou par une flamme nue.

Avant chaque mise sous vide ou chaque mise sous pression, les récipients en verre devront être soumis à un examen visuel pour vérifier leur parfait état (fortes rayures, chocs etc.).Les récipients en verre endommagés ne pourront pas être utilisés pour des travaux sous vide ou sous pression.

Les appareils en verre ne doivent jamais être exposés à des variations brusques de pression, ainsi les récipients en verre de laboratoire sous vide ne doivent jamais être ventilés brutalement. Les verres de laboratoire à fond plat (par ex. Erlenmeyers, ballons à fond plat) ne doivent pas être soumis à la pression ou au vide.        

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