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1100608DE CPS Broschüre LD DIDACTIC

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MIT LEIDENSCHAFT SEIT 175 JAHREN: QUALITATIV HOCHWERTIGE AUSBILDUNG

CHEMIE-PRÄSENTATIONS-SYSTEM

FÜR STATIVFREIE UND FLEXIBLE DEMONSTRATIONSVERSUCHE

EXPERIMENTIEREN MIT ÜBERSICHT

DAS CHEMIE-PRÄSENTATIONS-SYSTEM

Das Demogerät Elektrochemie CPS ist ideal für Demonstrationsversuche, da die Experimente auch in den hinteren Reihen gut sichtbar sind.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

schneller Aufbau eigener Apparaturen durch definierte Abstände einfaches Korrigieren mit magnetischen Haltern klare Versuchsaufbauten vor einfarbigem Hintergrund kein störendes Stativmaterial

Glasverbinder mit Silikondichtungen ersetzen Schläuche vorgefertigte Module für komplexe Versuchsaufbauten

Spezialgeräte für alle Bereiche der Chemie

Statt herkömmlichem Stativmaterial: verschiedene Module im Rahmen eingehängt

Auch das Sensor-CASSY lässt sich in den Rahmen hängen

Gute Fernwirkung durch einfarbigen Hintergrund

Glasgeräte sind mit magnetischen Haltern an den Platten fixiert

Magnetische Halter ermöglichen den Aufbau individueller Apparaturen auf den Hafttafeln

Hafttafel auch mit Whiteboard-Markern beschriftbar und ersetzt somit das Tafelbild

Mit herkömmlichen Laborgeräten zu kombinieren

ZEIT SPAREN BEI DER VORBEREITUNG

MIT CPSflex

SCHNELLER AUFBAU

EIGENER APPARATUREN

Magnet-Hafttafel in den CPS-Rahmen einsetzen.

Glasgeräte in die Federklemmen der Halter führen.

Glasverbindungen zusammenstecken und GL-Verschraubungen schließen.

HALTERGRÖSSE UND ABSTAND SIND

SO GESTALTET, DASS DER VERSUCHSAUFBAU AUTOMATISCH IN EINER

EBENE ANGEORDNET IST.

Magnetische Halter auf die Platte setzen.

Glasgeräte mit den magnetischen Haltern justieren.

Der Versuch kann beginnen.

Im LD DIDACTIC YouTube-Kanal finden Sie ein Video zum Experimentieren mit dem Chemie-Präsentations-System.

Zum Abbau wird die gesamte Apparatur abgenommen. Dafür die Magnete kippen. Alternativ erst die Glasgeräte und dann die Halter abnehmen.

MAGNETISCHE HALTER

Für den Aufbau der Apparaturen stehen fünf verschiedene Größen von magnetischen Haltern zur Verfügung. Damit können Glasgeräte von 9 mm bis 32 mm Durchmesser fixiert werden. Jeder Magnet hält ca. 0,6 kg - genug für die meisten Anwendungen. Größere Geräte werden in eigenen CPS-Modulen befestigt (siehe Seiten 8 bis 13).

Glasrohr, Schläuche

Schliff NS14

EINFACHES KORRIGIEREN MIT MAGNETISCHEN HALTERN

magnetisch, Gr. 1, ∅ 9...11 mm

Verschraubung GL14 Verschraubung GL18 11...14 mm 666 4662 Halter, magnetisch, Gr. 2, ∅ 11...14 mm

Schliff NS19

Verschraubung GL25 18...22 mm 666 4663

Schliff NS29

Verschraubung GL32

magnetisch, Gr. 3, ∅ 18...22 mm

Chromatographiesäule 27...29 mm 666 4664 Halter, magnetisch, Gr. 4, ∅ 27...29 mm

Verschraubung GL45 Kolbenprober 30...32 mm 666 4665

Halter, magnetisch, Gr. 5, ∅ 30...32 mm

Sie fixieren ...
Sie benötigen ...

INDIVIDUELL UND FLEXIBEL

MODULARES SYSTEM

Versuchsaufbauten ohne Schläuche

Glasverbinder ermöglichen gasdichte Verbindungen zwischen Glasgeräten

Einfacher Aufund Abbau durch GL-Verschraubungen

GLASVERBINDER MIT SILIKONDICHTUNGEN ERSETZEN SCHLÄUCHE

Zuschrauben = Glasgeräte sind fixiert, gasdichte Verbindung

Aufschrauben = Glasgeräte können entfernt werden

CPS-RAHMEN

MAGNET-HAFTTAFELN

Ferromagnetische Platte, lackiert mit Kreuzraster-Aufdruck.

nehmen beliebige Experimentierplatten auf passen in jeden Abzug:

56 cm breit für schmale Versuche (C50) 97 cm breit für breite Versuche (C100)

Profilrahmen C50, zweizeilig, für CPS 666 425

Profilrahmen C100, dreizeilig, für CPS 666 426

Profilrahmen C100, zweizeilig, für CPS 666 428

Kann mit wasserlöslichen Stiften (Whiteboard-Markern) beschrieben werden.

Magnet-Hafttafel CPS, 500 mm

4659

Magnet-Hafttafel CPS, 300 mm 666 4660

MAGNETISCHE HALTER

4660

Federklemmen mit definierten Abständen an Haftmagneten befestigt. Zum Aufbau chemischer Apparaturen auf der Magnet-Hafttafel.

GLASVERBINDER

Zur Verbindung der Glasgeräte; drei verschiedene Formen erhältlich.

Glasverbinder, gewinkelt 667 293

Glasverbinder, 2 x GL 18 667 312

Glasverbinder, 1 x GL 18, 1 x Olive 667 313

Halter, magnetisch, Gr. 1, 9...11 mm

4661 Halter, magnetisch, Gr. 2, 11...14 mm

Halter, magnetisch, Gr. 3, 18...22 mm

Halter, magnetisch, Gr. 4, 27...29 mm

Halter, magnetisch, Gr. 5, 30...32 mm

4662

4663

4664

Inhalt: Magnet-Hafttafeln und passende magnetische Halter im Rahmen.

CPSflex STARTER-PAKETE

Auf die Geräteplattformen können große und schwere Geräte, wie z.B. Messinstrumente oder Netzgeräte, platziert werden.

2.
1.

KEIN STÖRENDES

STATIVMATERIAL

SIE HABEN GLASGERÄTE, DIE NICHT IN DIE MAGNETISCHEN HALTER PASSEN?

MIT DEN UNIVERSALHALTE-CPS-MODULEN KÖNNEN AUCH DIESE VERWENDET WERDEN.

KOMPLEXE CPS-MODULE

DIREKT FIXIERT FÜR SICHEREN HALT

Zeichnung als Aufbauhilfe und „Tafelbild“

Schwere Geräte werden festgeschraubt

Sicherheit geht vorgroße Glasgeräte werden vorgefertigt geliefert.

VORGEFERTIGTE MODULE FÜR KOMPLEXE VERSUCHSAUFBAUTEN

Mess- und Netzgeräte - unauffällige Integration in die Apparatur schwere Geräte - sicherer Versuchsaufbau

INS DESIGN INTEGRIERT

Komplexe Geräte werden vormontiert und verkabelt. Elektro-, Mess- und Netzgeräte können in die CPS-Rahmen eingehängt werden.

Belüftungspumpe,

Sensor-CASSY 2 CASSY-Display

VORGEFERTIGTE CPS-MODULE

Woulff'sche Flasche mit Manometer, CPS 666 438

Brennkammer mit Glühdraht, CPS 666 460

Belüftungspumpe, steuerbar, CPS 666 482

Sensor-CASSY 2 524 013 CASSY-Display 524 020USB

Woulff‘sche Flasche mit Manometer, CPS
Brennkammer mit Glühdraht, CPS
steuerbar, CPS

SPEZIALGERÄTE

CPS-MODULE FÜR ALLE BEREICHE DER CHEMIE

Katalog-Nr.

Beschreibung

Anorganische Chemie Organische Chemie Analytische Chemie Physikalische Chemie Technische Chemie Biochemie Beispiel- versuche

666 445 Extraktionsapparat nach Soxhlet, CPS x x

666 446

Elektrolyseapparat, CPS x x

666 447 Erdöldestillation, Glockenbodenkolonne, CPS x x x

666 429 Kalorimeter, CPS x x x x

666 439 Brennkammer Wassersynthese, CPS x x x

666 410 Bioreaktor, Grundaufbau, CPS x

666 413 Dosiereinrichtung zum Bioreaktor, CPS x

664 4071 Demogerät Elektrochemie, CPS x x x

665 580 mit

665 588

Gaschromatograph LD1 mit Grundplatte, CPS x x x

666 4812 PEM-Brennstoffzellen-Stack, CPS x x

666 4795 HydroStik PRO, CPS x x x x

666 4794 Blasenzähler, CPS x x x x

666 4831 Elektrische Verbraucher, CPS x x

• Extraktion von Farbstoffen

• Elektrolytische Wasserzersetzung

• Bestimmung der Faraday-Konstante

• Erdöldestillation

• Bestimmung von Verbrennungsenthalpien und Brennwerten

• Quantitative Synthese von Wasser

• Fermentationsexperimente im Batch-Verfahren

• Fermentationsexperimente im Batch-Verfahren

• Leitfähigkeit von Stoffen

• Spannungsreihe der Metalle

• Galvanische Elemente

• Korrosion und Korrosionsschutz

• Gaschromatografische Untersuchungen

• Untersuchungen am Brennstoffzellen-Stack

• Brennstoffzellen-Stack

• Haber-Bosch-Verfahren

• Molmassenbestimmung

• Untersuchungen am Brennstoffzellen-Stack

• Untersuchungen am Brennstoffzellen-Stack

Versuchs-Nr. im Versuche- katalog Chemie

C1.3.1.1_p

C2.3.2.1

C2.3.1.1

C1.5.3.3

C4.4.1.2

C4.4.4.1

C4.4.6.1

C3.2.1.1

C3.2.1.2

C4.4.7.1

C4.4.7.2

C4.4.7.1

C5.1.1.2

C1.1.1.1

C4.4.7.1

C4.4.7.2

C4.4.7.1

C4.4.7.2

IN ALLEN TEILGEBIETEN DER CHEMIE

Oxidationsreaktionen, z.B. Versuch C2.2.2.2

DIESE UND VIELE WEITERE SPANNENDE EXPERIMENTE

Das LEYBOLD-Portfolio umfasst mehr als 100 Versuche für die Sek II und Universität. Die zusammengestellten Versuche decken alle zentralen Themenbereiche der Chemieausbildung ab.

Darüber hinaus bieten wir spezialisierte Systeme für Brennstoffzellen-Technologie, Elektrochemie und Spektrometrie, mit denen sich moderne Fragestellungen praxisnah untersuchen lassen.

Weitere Informationen zu unseren Chemieexperimenten finden Sie hier: WWW.LEYBOLD-SHOP.DE

Technische Chemie, z.B. Versuch C5.1.1.2

EXPERIMENTE MIT WASSERSTOFF

SO EINFACH WIE NIE ZUVOR

Mit dem Hydrofill PRO Wasserstoff für Experimente herstellen.

Im LD DIDACTIC YouTube-Kanal zeigen wir Ihnen, wie einfach die H2-Herstellung mit dem Hydrofill PRO ist.

PRODUZIEREN SIE IHREN

H2-BEDARF EINFACH UND PLATZSPAREND AUS DER STECKDOSE!

AUFLADEN – SO EINFACH

WIE BEIM HANDY:

1. In die Ladestation Hydrofill PRO einsetzen

2. 4 bis 6 Stunden mit Wasserstoff laden

3. Wasserstoff für Experimente verwenden.

Hydrofill PRO HydroStik PRO

5 l H2 =

H2-Ladevorgang: Hydrofill PRO belädt den eingeschraubten HydroStik PRO.

Hydrofill PRO

Der Hydrofill PRO liefert Wasserstoff durch Elektrolyse aus destilliertem Wasser. Benötigt wird nur eine Steckdose. Der Wasserstoff wird direkt im HydroStik PRO als Metallhydrid gespeichert. So kann ohne die Verwendung von Gasflaschen mit Wasserstoff experimentiert werden, z.B. für Versuche mit Brennstoffzellen.

WASSERSTOFF-TECHNOLOGIE

IN DER DEMONSTRATION

PEM-Brennstoffzellen-Stack aus vier einzelnen Zellen, die schnell in Reihe oder parallel geschaltet werden können

Übersichtlich und aus der Entfernung gut sichtbar: Ideal geeignet für die Demonstration oder Projektarbeit

In Kombination mit dem Modul elektrische Verbraucher: Einfache Aufnahme von Kennlinien und Messung von Wirkungsgraden

Wasserstoff aus dem HydroStik PRO, keine Gasflasche nötig

HydroStik PRO, CPS

Blasenzähler, CPS

PEM-Brennstoffzellen-Stack, CPS

Elektrische Verbraucher, CPS

Hydrofill PRO

Versuchsaufbau (C4.4.7.1) zur Untersuchung von PEM-Brennstoffzellen aus dem Versuchekatalog Chemie.

KONTAKT

DEUTSCHLAND:

LD DIDACTIC GmbH

Leyboldstr. 1

D‐50354 Hürth

Tel.: +49 2233 604 0

Fax: +49 2233 604 222

E‐Mail: info@ld‐didactic.de www.ld‐didactic.de

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