
Четырнадцать на одиннадцать — всего на пару миллиметров крупнее самой мелкой пробки в линейке Kartell, но именно эти два миллиметра определяют, в какое горло она сядет. Пробирки с внутренним диаметром 11–14 мм, микроколбочки, стеклянные виалы на 5–10 мл, ампулы с расширенным устьем — та посуда, для которой пробка 12/9 уже проваливается, а 20/14 ещё не лезет. Зазор между соседними типоразмерами — всего ничего, но попасть нужно точно, иначе герметичности не будет.
Канал — 3 мм, один. Под тонкие капилляры, проволочные электроды, щупы термопар. Высота 18 мм — аналогична младшей модели 12/9, так что визуально перепутать их проще простого. Различить можно только приложив линейку или попробовав вставить в конкретную пробирку. Совет из опыта: храните разные калибры в отдельных подписанных пакетиках внутри общей коробки. Иначе после первого же «ну тут вроде подходит» начнётся путаница, которая стоит времени и нервов.
Микромасштаб — территория этой пробки. Вот несколько ситуаций, знакомых любому, кто работал с мелкой стеклянной посудой:
Стенка между наружной поверхностью и каналом — порядка 5–6 мм. Резина мягкая, упругая, при нормальном обращении этого хватает с запасом. Проблемы начинаются, когда в трёхмиллиметровое отверстие пытаются протолкнуть что-то на четыре-пять миллиметров. Резина тянется, канал расширяется — но обратно уже не сжимается до исходного. После такого насилия пробка будет болтаться на тонком капилляре, ради которого её и покупали.
Ещё момент — извлечение. Мелкую пробку из узкого горла пробирки иногда вынимают пинцетом. Металлический пинцет с острыми губками рвёт резину, оставляет порезы, через которые потом травит воздух. Лучше использовать пинцет с плоскими или пластиковыми наконечниками — или просто вытолкнуть пробку изнутри стеклянной палочкой, если позволяет ситуация.
Двадцать пять штук в упаковке. Расход мелких резиновых пробок предсказать невозможно — слишком много переменных: сколько людей работает, насколько аккуратно, как часто собирают-разбирают установки. Но есть эмпирическое правило: мелких пробок нужно вдвое больше, чем кажется при составлении заявки. Это не перестраховка — это статистика потерь.
Химическая стойкость — стандартная резина: газы, водные растворы, неокисляющие среды, кислоты умеренной концентрации. Для мелких пробок ограничения по агрессивности среды на практике менее критичны: контакт обычно кратковременный, объёмы — миллилитры, концентрации — рабочие. Но если пробка после опыта изменила цвет, фактуру или стала пахнуть иначе — это сигнал, что конкретно в этой задаче резина не тянет. Замена стоит копейки, повторный эксперимент с загрязнённой пробой — значительно дороже.
Автоклавирование при +121°C: да
CE маркировка: Отсутствует
Контакт с пищевыми продуктами: Нет
| Легкое загрязнение | Использовать нейтральные моющие средства (pH 7) |
| Сильное загрязнение | Использовать щелочные моющие средства (до pH 12) |
| Категория веществ | Пример | Концентрация, % | T=20°C | T=40°C | T=60°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Неорганические кислоты | Серная кислота | 98 | C | C | C |
| Органические кислоты | Бензойная кислота | 100 | C | C | C |
| Спирты | Этанол | 100 | C | C | C |
| Альдегиды | Ацетальдегид | 100 | C | C | C |
| Неорганические основания | Гидроксид натрия | 50 | C | C | C |
| Органические основания | Анилин | 100 | C | C | C |
| Кетоны | Ацетон | 100 | C | C | C |
| Эфиры | Этилацетат | 100 | C | C | C |
| Галогенпроизводные углеводороды | Дихлорэтилен | 100 | C | C | C |
| Ароматические углеводороды | Бензол | 100 | C | C | C |
| Линейные углеводороды | Гексан | 100 | C | C | C |
| Суперрастворители | Тетрагидрофуран | 100 | C | C | C |
Обозначения:
Данная информация носит справочный характер. Рекомендуется проводить предварительное тестирование на устойчивость.
Вид изделия | Пробка |
Диаметр | 14 |
Материал | Резина |
Страна происхождения | Италия |
Производитель | Kartell |