
Os Nomes dos Frascos de Química: 12 Tipos e Quando Usar Cada Um (2026)
Os 12 frascos mais usados em química laboratorial são: Erlenmeyer (mistura sem respingos), Florence (aquecimento uniforme), fundo redondo (destilação e refluxo), volumétrico (diluição precisa ±0,05%), Büchner (filtração a vácuo), de destilação (com saída lateral), Schlenk (química livre de ar), Kjeldahl (digestão de nitrogênio), Claisen (destilação a pressão reduzida), retorta (uso histórico), de iodo (titulação iodométrica) e pera (rotaevaporação de pequenos volumes). A maioria é feita de vidro borossilicato (Pyrex, Duran) para resistência a choque térmico; o quartzo fundido é reservado para trabalho UV abaixo de 320 nm, temperaturas sustentadas acima de 600 °C, e análise de metais traço em níveis ppb. Última atualização: junho de 2026.
Nesta página
- O que é um frasco de laboratório?
- Comparação rápida — 12 tipos de frascos
- Frascos de mistura (Erlenmeyer, Florence)
- Frascos de destilação (fundo redondo, Claisen)
- Frascos volumétricos
- Frascos de filtração e vácuo (Büchner)
- Frascos de especialidade (Schlenk, Kjeldahl)
- Quando precisar de quartzo em vez de vidro
- Perguntas frequentes
O que é um frasco de laboratório?
Um frasco de laboratório é um recipiente de vidro com corpo mais largo e gargalo mais estreito — o gargalo estreito reduz a evaporação, controla os respingos durante a agitação, e fornece uma junta padronizada para conexão a outros equipamentos. A combinação de forma do corpo, geometria do gargalo, perfil da base, e características de saída lateral define o que cada tipo de frasco faz melhor.
Escolher o frasco errado é um dos erros mais comuns no trabalho de laboratório iniciante. Usar um Erlenmeyer para destilação, ou um volumétrico para aquecimento, vai estragar o resultado ou simplesmente falhar. Este guia descreve cada tipo de frasco e onde cada um se encaixa.
Comparação rápida — 12 tipos de frascos
| Frasco | Forma da base | Uso principal | Volume típico |
|---|---|---|---|
| Erlenmeyer | Cônica, plana | Mistura, titulação | 50 mL – 4 L |
| Florence | Esférica, plana | Aquecimento uniforme | 250 mL – 2 L |
| Fundo redondo | Esférica, redonda | Destilação, refluxo, rotaevaporador | 10 mL – 5 L |
| Volumétrico | Pera, plana | Diluição precisa à marca | 1 mL – 5 L |
| Büchner | Cônica, saída lateral | Filtração a vácuo | 250 mL – 2 L |
| De destilação | Pera/redondo, saída lateral | Destilação simples | 50 mL – 1 L |
| Schlenk | Pera/redondo, válvula | Química livre de ar | 10 mL – 500 mL |
| Kjeldahl | Pera de gargalo longo | Digestão de nitrogênio | 100 mL – 800 mL |
| Claisen | Redondo, gargalo duplo | Destilação a pressão reduzida | 50 mL – 500 mL |
| Pera | Pera, redondo | Rotaevaporador de pequeno volume | 5 mL – 250 mL |
| Retorta | Esférica com gargalo curvo | Histórico/demonstrações | 250 mL – 2 L |
| De iodo | Cônica, rolha esmerilhada | Titulação iodométrica | 100 mL – 500 mL |
Erlenmeyer
Cônico com base plana. Mistura sem respingos. O mais usado.
Fundo redondo
Distribuição uniforme de calor. Para destilação e refluxo.
Volumétrico
Marca única no gargalo. Precisão ±0,05%. Para diluição.
Frascos de mistura (Erlenmeyer, Florence)
Erlenmeyer (frasco cônico)
O frasco mais usado em qualquer laboratório de química. Sua base cônica plana permite agitar sem respingar, ideal para titulações, cristalização e dissolução de sólidos. O gargalo estreito reduz evaporação e permite uso fácil de rolhas. Marcas de volume com precisão de ±10% — não é instrumento de medição.
Limitação: nunca usar como recipiente volumétrico quantitativo.
Florence
Corpo esférico com base plana — projetado para aquecer líquidos sobre um bico Bunsen ou manta de aquecimento. O corpo esférico distribui calor uniformemente, prevenindo pontos quentes locais. Usado tradicionalmente para destilação simples, geração de gases, e demonstrações de aquecimento.
Frascos de destilação
Fundo redondo
O coração da síntese orgânica e inorgânica. Sua forma esférica distribui calor uniformemente e tolera o aumento de pressão interna durante refluxo. Vem em variantes de um, dois e três gargalos — cada gargalo adicional permite anexar condensador, funil de adição, termômetro ou entrada de gás simultaneamente.
Claisen
Variante do fundo redondo com dois gargalos paralelos — um para funil de adição ou termômetro, um para a cabeça de destilação. Usado em destilação sob pressão reduzida onde o segundo gargalo quebra o “bumping” sob vácuo.
Frasco volumétrico
Volumétrico (matraz aforado)
Frasco em forma de pera com uma única linha de calibração no gargalo longo e estreito. Calibrado para conter (TC) exatamente o volume marcado a 20 °C — um volumétrico Classe A de 250 mL contém 250,00 ± 0,12 mL quando o menisco toca a marca.
Nunca aquecer: o aquecimento distorce a calibração permanentemente.
Classe A: tolerâncias ISO 1042 mais estritas + certificado NIST rastreável (USP, FDA, ISO 17025).
Classe B: tolerância ~2× maior, custa ~30% menos.
Frascos de filtração e vácuo
Büchner (kitasato)
Um Erlenmeyer de parede grossa com saída lateral para conexão a fonte de vácuo. Usado junto com um funil de Büchner para filtração acelerada por vácuo — para coletar precipitados recristalizados, remover agentes secantes, filtrar culturas biológicas. A parede grossa é crítica — uma parede fina implode sob vácuo.
Frascos de especialidade
Schlenk
Frasco em forma de pera ou fundo redondo com saída lateral equipada com torneira de alto vácuo. Permite evacuar o frasco, encher com gás inerte (N₂ ou Ar) e conectar a uma linha Schlenk para química livre de ar reprodutível. Usado para: síntese organometálica (Grignard, catálise de paládio), trabalho com ligantes sensíveis ao ar, polimerização.
Kjeldahl
Corpo em forma de pera com gargalo longo e grosso — projetado para o procedimento Kjeldahl de digestão de nitrogênio, onde amostras são fervidas em ácido sulfúrico concentrado por horas. O gargalo longo previne perdas por refluxo. Versões em quartzo são necessárias para digestão de metais traço (ICP-MS).
Quando precisar de quartzo em vez de vidro
| Situação | Por que o borosilicato falha | Solução em quartzo |
|---|---|---|
| Aquecimento sustentado >600 °C | Borosilicato amolece a 820 °C; deforma a >500 °C contínuo | Quartzo tolera 1.100 °C contínuo |
| Fotoquímica UV <320 nm | Borosilicato bloqueia UV-C; a fotólise não acontece | Quartzo JGS1 transmite até 170 nm |
| Análise de metais traço (níveis ppb) | Borosilicato libera Na, K, B na solução | Taxa de lixiviação de quartzo <1 ppb |
| Digestão ácida forte >200 °C | Borosilicato grava lentamente em HClO₄ ou H₂SO₄ quentes | Quartzo inerte a todos os ácidos exceto HF |
Para uma comparação aprofundada, veja nosso guia silica fundida vs quartzo fundido.
Perguntas frequentes
O frasco Erlenmeyer. Seu corpo cônico e base plana o tornam ideal para quase qualquer tarefa de mistura ou titulação sem respingar, e ele empilha facilmente para armazenamento. A maioria dos laboratórios mantém múltiplos tamanhos de 50 mL a 2 L.
A forma esférica distribui calor uniformemente através da superfície, prevenindo pontos quentes locais e “bumping” durante a fervura. Uma base plana aqueceria de forma irregular e poderia rachar. O compromisso é que frascos de fundo redondo não conseguem ficar de pé — precisam de manta de aquecimento, suporte ou rolha de cortiça.
A marca de calibração é gravada no volume preciso a 20 °C. Aquecer expande o vidro; resfriar contrai. Aquecer além de 40 °C distorce a calibração permanentemente — a “marca de 250 mL” pode corresponder agora a 251,2 mL ou outro valor impreciso. Para aquecimento, transfira para fundo redondo ou Erlenmeyer primeiro.
Um frasco Schlenk tem uma torneira de alto vácuo (vidro ou PTFE) em sua saída lateral. Isso permite que o frasco seja evacuado, preenchido com gás inerte, e isolado da atmosfera sem desconectar do manifold — essencial para química sensível ao ar e umidade. Um fundo redondo normal não tem saída lateral.
Cinco situações: (1) temperaturas sustentadas acima de 600 °C; (2) fotoquímica UV abaixo de 320 nm; (3) análise de metais traço em níveis ppb; (4) digestão ácida forte sustentada acima de 200 °C; (5) transmissão UV requerida. Para química visível abaixo de 500 °C, borosilicato é a escolha correta e mais barata.



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