삼각 플라스크
1. 개요
삼각 플라스크는 밑면이 넓고 위로 갈수록 좁아지는 형태에 짧고 수직인 목을 가진 실험실용 플라스크이다. 적정, 액체 가열, 재결정, 미생물 배양 등 다양한 용도로 사용되며, 내용물을 쏟을 위험 없이 혼합하기에 적합하다. 미생물 배양에는 멸균된 플라스크가 사용되며, 텍사스주에서는 과거 불법 약물 제조 방지를 위해 판매를 규제하기도 했다.
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| 다른 이름 | 원추 플라스크(conical flask) 에를렌마이어 플라스크(Erlenmeyer flask) |
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| 용도 | 실험실 용기 |
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| 재료 | 유리 |
|---|---|
| 모양 | 원뿔형 몸체와 원통형 목 |
| 바닥 | 평평함 |
| 눈금 | 눈금이 있거나 없음 |
| 발명가 | 에밀 에를렌마이어 |
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| 발명 년도 | 1860년 |
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1860년 과학 -
카를스루에 회의
카를스루에 회의는 1860년 독일에서 열린 유럽 화학자 회의로, 화학 명명법, 표기법, 원자량 등 주요 문제들을 논의하고, 특히 스타니슬라오 카니차로의 발표를 통해 원자량 개념 확립에 기여하며 현대 화학의 기초를 다지는 데 중요한 역할을 했다. -
1860년 과학 -
1860년 7월 18일 일식
1860년 7월 18일 일식은 조선 시대의 불안한 사회상을 반영하며, 태양 코로나 질량 방출 관측 가능성이 제기된 금환 일식으로, 백성들의 종교적 믿음과 연결된 중요한 천문 현상이었다. -
실험 기구 -
도가니
도가니는 금속이나 기타 물질을 고온에서 가열, 용융, 정련하는 데 사용되는 용기로, 기원전 6~5천년경에 등장하여 구리 제련에 사용되었으며, 현대에는 다양한 재료와 형태로 제작되어 화학 분석, 금속 제련 등 다양한 분야에서 활용된다. -
실험 기구 -
점도계
점도계는 유체의 점도를 측정하는 장치로, 오스트왈트 점도계, 낙하구 점도계, U자관 점도계 등 다양한 종류가 있으며 측정 대상 유체의 종류와 특성에 따라 적절한 점도계를 선택하여 사용하는 것이 중요하다.
2. 특징 및 설계
삼각 플라스크는 밑면이 넓고 위로 갈수록 좁아지며, 위에는 짧고 수직인 목이 달려 있다. 눈금이 있는 것도 있으며, 연필로 표시할 수 있는 유리 마개 또는 에나멜 부분이 있는 경우가 많다. 비커와는 몸통이 가늘어지는 점과 가는 목이 다르다는 점에서 구별된다.
삼각 플라스크의 입구는 탈지면이나 고무 마개 등을 사용하여 마개를 할 수 있도록 비즈 구슬과 같은 립을 가지고 있는 경우도 있다. 또는 목에 유리 마개를 사용할 수 있도록 암컷 그라인딩이 장착되어 있는 경우도 있다.
3. 용도
삼각 플라스크는 화학과 생물학 분야에서 다양하게 사용된다.
플라스크의 기울어진 측면과 좁은 목은 내용물을 쏟을 위험 없이 섞을 수 있게 해준다. 이러한 특징 덕분에 적정이나 액체를 끓이는 데 적합하며, 여과 깔때기를 지지할 수 있어 재결정에도 유용하다.
미국 텍사스주에서는 불법 약물 제조를 막기 위해 허가받은 업체에만 삼각 플라스크 판매를 제한하고 있다.
3.1. 화학
삼각 플라스크의 기울어진 측면과 좁은 목은 내용물을 쏟을 위험 없이 회전시켜 혼합할 수 있게 해주며, 뷰렛 아래에 놓고 용매와 지시약을 넣어 적정하기에 적합하다. 이러한 특징은 액체를 끓일 때도 유용하다. 뜨거운 증기는 삼각 플라스크 상단 부분에 응축되어 용매 손실을 줄인다. 또한 좁은 목은 깔때기를 지지할 수 있다.
삼각 플라스크의 이러한 특징들은 재결정에도 특히 적합하다. 정제할 시료를 끓을 때까지 가열하고 완전히 용해시키기 위해 충분한 용매를 첨가한다. 받는 플라스크에는 소량의 용매를 채우고 끓인다. 뜨거운 용액을 주름진 여과지를 통해 받는 플라스크로 걸러낸다. 끓는 용매에서 나오는 뜨거운 증기는 깔때기를 따뜻하게 유지하여 결정화를 방지한다.
비커와 마찬가지로 삼각 플라스크는 일반적으로 정확한 부피 측정을 하기에 적합하지 않다. 각인된 부피는 약 5% 정도의 정확도를 가진다.
3.2. 생물학
삼각 플라스크는 미생물학에서 미생물 배양 준비에 사용된다. 세포 배양에 사용되는 삼각 플라스크는 멸균 처리되며, 배양 및 흔들림 동안 가스 교환을 향상시키기 위해 통풍 덮개가 있을 수 있다. 총 플라스크 부피의 5분의 1을 넘지 않는 최소 액체 부피를 사용하고 플라스크 내부 표면에 배플을 성형하여 플라스크를 궤도 방식으로 흔들 때 가스 전달을 최대화하고 혼돈 혼합을 촉진한다. 삼각 플라스크의 산소 전달 속도는 교반 속도, 액체 부피 및 쉐이크 플라스크 디자인에 따라 달라진다. 쉐이킹 주파수는 산소 전달에 가장 큰 영향을 미친다.
액체 배양의 산소화와 혼합은 액체의 "동위상" 회전에 더욱 의존하며, 이는 쉐이커 테이블과 액체의 동기적인 움직임을 의미한다. 특정 조건에서 흔들림 과정은 액체 운동의 붕괴로 이어진다. 이를 "위상 이탈 현상"이라고 한다. 이 현상은 쉐이크 플라스크 생물 반응기에서 집중적으로 특징지어졌다. 위상 이탈 조건은 혼합 성능, 산소 전달 및 동력 입력의 강한 감소와 관련이 있다. 위상 이탈 작동의 주요 요인은 배양 배지의 점도이지만, 용기 직경, 낮은 충전 수준 및/또는 많은 수의 배플도 관련이 있다.
세포 배양용 플라스틱 또는 유리 삼각 플라스크는 멸균하여 사용하며, 배양 및 진탕 시 가스 교환을 촉진하기 위한 벤트 밸브를 갖추고 있는 경우도 있다.
4. 법적 규제 (대한민국)
대한민국 내 삼각 플라스크 관련 직접적인 법적 규제는 언급되지 않았다. 다만, 불법 마약 제조 방지를 위한 미국 텍사스주의 사례를 참고할 수 있다. 텍사스 주는 과거 삼각 플라스크 판매를 허가증 소지자로 제한했으나, 2019년 9월 1일 법 개정을 통해 허가증 요구를 폐지했다. 대신 실험실 장비 재고 유지, 분실 및 도난 시 보고, 소유자의 기록 및 장비 감사 허용 의무를 부과했다.
5. 추가 이미지
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