Пробиркодержатель для чего используется в химии

Штативы для пробирок: назначение и виды

Пробиркодержатель для чего используется в химии
Штатив для пробирок и другой лабораторной посуды – это один из обязательных атрибутов современных медицинских и исследовательских лабораторий. Изначально это оборудование представляло собой металлические плиты-основания со стойкой. Сегодня такие изделия изготавливаются в основном из полимерных материалов, которые отличаются прочностью, долговечностью и небольшой массой.

Штативы предназначены для удержания в строго вертикальном положении пробирок различного диаметра для хранения и транспортировки проб биоматериалов. Они помогают организовать лабораторное пространство таким образом, чтобы осталось достаточно места для различных манипуляций.

Полипропилен для изготовления лабораторных штативов

Для изготовления лабораторной посуды используется ударопрочный, химически и термостойкий полипропилен. Этот инертный материал прост в уходе и может прослужить в течение длительного периода.

Каким требованиям должны соответствовать лабораторные штативы?

В зависимости от конкретного назначения к этому оборудованию предъявляют разные требования. Это могут быть:

При покупке важны: количество гнезд, их форма и размеры.

Виды штативов для пробирок

В зависимости от назначения используются штативы для пробирок разных конструкций, размеров, цветов. Они могут иметь различное количество гнезд с разным диаметром, быть одно- и двухсторонними. Некоторые модели обеспечивают визуальный контроль уровня содержимого. Изделия могут комплектоваться крышками, иметь буквенно-цифровые обозначения, которые предотвращают спутывание образцов. Пластиковые модели могут входить один в другой, что очень удобно при хранении и транспортировке.

Универсальные штативы

Такие штативы, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда, изготавливаются из прочного и долговечного полипропилена. Отверстия имеют разные диаметры от 6 до 30 мм, что позволяет хранить в таких штативах пробирки разных размеров и назначения. Гнезда могут оснащаться пластичными силиконовыми вставками, которые позволяют вставлять в отверстия и удерживать в них пробирки разных диаметров. Универсальные модели активно используются в научно-исследовательских комплексах, медицинских учреждениях, в лабораториях промышленных предприятий.

Двух- и трехъярусные модели

Это разновидность стандартных штативов, в которой пробирки фиксируются в двух или трех местах по вертикали. Такая надежная фиксация полностью предотвращает опрокидывание посуды.

ИзображениеНаименованиеРазмер штатива, ммКоличество лунокМатериалРазмер пробирокПроизводитель
Пробиркодержатель для чего используется в химииШтатив для лабораторных пробирок250х125х5050пластикØ 10-18 ммGuangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd

Штативы с оснасткой и перемещающимися кольцами

Эти держатели в основном используются при проведении лабораторных опытов. Они представляют собой подставку, металлический штырь и кронштейны с фиксаторами, которые могут перемещаться в вертикальном направлении.

Штативы для пробирок Эппендорфа

Штатив предназначен для пробирок Эппендорфа. Могут выпускаться для пробирок объемом 0,5 или 1,5 / 2,0 мл. Имеется буквенно цифровая маркировка гнезд. Могут быть оснащены крышками (в зависимости от модификации.

ИзображениеНаименованиеРазмер штатива, ммКоличество лунокМатериалОбъем пробирок, млПроизводитель
Пробиркодержатель для чего используется в химииШтатив для микро-
центрифужных пробирок Эппендорфа
174х92х5472полипропилен1,5-2Jiangsu Huida Medical Instruments Co.,Ltd.

Изготовлен из химически устойчивого полипропилена, что обеспечивает высокую стабильность при использовании в областях применения, предполагающих заморозку и возможность автоклавирования в стандартном режиме

Штатив-бокс для хранения открытых пробирок

Штатив-бокс предназначен для установки, хранения и транспортировки в нем открытых пробирок.

ИзображениеНаименованиеРазмер штатива, ммКоличество лунокМатериалДля пробирокПроизводитель
Пробиркодержатель для чего используется в химииШтатив-бокс174х199х81100пластик13х100,
13х75
Jiangsu Huida Medical Instruments Co.,Ltd.

Сверху бокс закрывается прозрачной крышкой, которая во внутренней части имеет силиконовый вкладыш. Он герметизирует закрытый бокс и прочно удерживает пробирки в гнездах. На корпусе имеется защелкивающий механизм, снабженный двумя кнопками с углублениями для пальцев, для удобного размещения руки, который обеспечивает плотное закрытие крышки. Лунки пронумерованы, с целью идентификации пробирок. Стерильность: нет. Изделие выдерживает обработку в автоклаве при температуре +110°C.

Источник

Лабораторные и пробирочные зажимы

Среди вспомогательного оборудования химических лабораторий особое местоПробиркодержатель для чего используется в химии занимают разнообразные зажимы — приспособления, необходимые для работы с лабораторными приборами и установками.

Лабораторные зажимы можно разделить на две группы:
— зажимы для удерживания сосудов и приборов;
— зажимы для мягких соединительных трубок.

Зажимы для удерживания сосудов и приборов

К удерживающим зажимам относятся зажимы для штативов и пробирочные зажимы. Зажимы для штатива предназначены для установки оборудования в определенном положении (высота, наклон). Особенно удобен для сборки разнообразных установок штатив Бунзена, в комплектацию которого входят различные зажимы, лапки, кольца. С их помощью можно установить на любой высоте, в определенной точке пространства пробирки, реакционные сосуды, колбы разной формы, горелки, воронки, бюретки. Пробиркодержатель для чего используется в химииЗажимы для штативов Бунзена бывают разной конструкции, с лапкой и без лапки, универсальными, для монтажа лапок или колец, с муфтами и без муфт.

Основное назначение зажимов — свободное скольжение по стойке штатива вверх-вниз и вокруг, надежное закрепление лапок, колец, пробирок, сосудов, воронок и горелок. Как правило, зажим предусматривает еще и возможность поворота-наклона лапки, кольца, пробирки.

Для исследовательских и аналитических целей выпускают полипропиленовые зажимы, например, зажимы для бюреток. Они тоже устанавливаются на металлической вертикальной стойке штатива.

Зажимы в лаборатории применяются не только для установки на штатив. Пробирочный зажим используют для удержания пробирки в руке так, чтобы сосуд можно было, в частности, безопасно нагревать. Дистанционное удержание пробирки позволяет экспериментировать с агрессивными химическими веществами, в том числе с кислотами или щелочами.

Пробирный зажим для пробирки оснащается удобной ручкой, чаще всего пластиковой. Конструкция зажима позволяет надежно фиксировать пробирки разного диаметра.

Зажимы Мора

Пробиркодержатель для чего используется в химииПри сборке лабораторных приборов или установок часто используют мягкие соединительные трубки из резины, силикона или пластика. Для правильного функционирования установок периодически требуется перекрывать поток жидкости или газа по трубке. Для этого используются специальные зажимы Мора.

Зажимы Мора используют на пипетках и бюретках, не оснащенных сливным краном, на бутылях и колбах Бунзена; для перекрытия трубок, соединенных с вакуумным насосом, в водоструйных насосах, в различных химических установках.

Зажимы этого типа сконструированы очень удобно и просты в использовании. Они подходят для трубок разного размера, от совсем тонких до шлангов диаметром 25 мм; для трубок разной степени упругости, изготовленных из разных материалов. Многоразовые, изготавливаемые из стали, зажимы Море не требуют ухода и «не разбалтываются» с течением времени. Позволяют перекрывать сквозной канал трубки не только полностью, но и частично, регулируя скорость прохождения жидкости или газа. При этом, конструкция зажима Мора позволяет использовать его на трубке многократно, так как риск повредить трубку минимален.

В магазине лабораторного оборудования Prime Chemicals Group по хорошим ценам продаются как лабораторные и пробирочные зажимы, так и штативы, в том числе штатив Бунзена, а также различные химические колбы, пробирки, реактивы.

Источник

Лабораторная посуда

Требования, которым должна соответствовать химическая посуда:

В данной статье мы классифицируем всю химическую посуду на три группы по ее назначению: мерная, немерная и специального применения.

Мерная химическая посуда

Мерная посуда имеет точную градуировку, нагреванию ее не подвергают.

Пипетки служат для отбора жидкостей (до 100 мл) и газов (от 100 мл)

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Применяются для измерения точных объемов, титрования (метод количественного/качественного анализа в аналитической химии)

Пробиркодержатель для чего используется в химии

С помощью мерных колб, мензурок и цилиндров отмеривают и хранят определенные объемы жидкостей.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Немерная химическая посуда (общего назначения)

К такой химической посуде относятся изделия, многие из которых употребляются с нагревом: пробирки, стаканы, колбы (плоскодонные, круглодонные, конические), реторты.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Служат для переливания и фильтрования жидкостей. Делительные воронки применяются для разделения несмешивающихся жидкостей.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Сифон химический применяется для безопасного перекачивания жидких сред из бутылей, бочек, канистр. Особенно важен сифон в работе с агрессивными опасными химическими веществами.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Химическая капельница применяется для дозирования растворов и индикаторов.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Используются с целью взятия твердых и сыпучих веществ. Могут служить для перемешивания жидкостей.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Применяется для одновременного размещения и закрепления множества пробирок.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Химическая посуда специального назначения

Данная посуда отличается тем, что предназначена для какой-либо одной цели.

Круглодонная колба с отводом для вставки прямоточного холодильника. Используется для перегонки различных веществ.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Плоскодонная коническая колба, которая применяется для вакуумного фильтрования.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Применяется для фильтрования растворов при помощи фильтровальной бумаги под вакуумом.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Фильтр Шотта представляет собой стеклянную пористую пластинку. Фильтр Шотта используют в ходе вакуумного фильтрования.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Применяется для конденсирования паров и отвода образовавшегося конденсата из системы, сбор конденсата происходит в колбу-приемник.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Применяется для конденсирования паров и возврата конденсата в реакционную массу. Обычно устанавливается вертикально.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Конструктивный элемент химических приборов, чаще всего используется для соединения холодильника с приемником.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Используется в качестве приемника при перегонке. Одним из предназначений колбы Кьельдаля является определения азота в веществах по методу Кьельдаля.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Используется для частичной или полной конденсации паров жидкостей, которые разделяют перегонкой или ректификацией (разделение, основанное на многократной дистилляции.)

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Толстостенный стеклянный сосуд, с пришлифованной крышкой, на дно которого помещают влагопоглощающее вещество, в результате чего в эксикаторе поддерживается влажность воздуха приблизительно равная нулю. Эксикатор используется для высушивания и хранения различных веществ.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Служат для очистки газов от механических примесей. Также хлоркальцевые трубки применяют для предохранения растворов от попадания в них воды и углекислого газа: с этой целью их заполняют нужным поглотителем.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Применяется для получения газов при действии на твердые вещества растворов кислот и щелочей.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Чашки для выпаривания используют для выпаривания (упаривания) растворов.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Применяется для измельчения твердых веществ.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Применяются для прокаливания веществ в печи.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА И ПРАВИЛА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Химическая лабораторная посуда подразделяется на три основных группы :

— посуда общего назначения (применяется в лабораторной практике для самых разнообразных целей);

— посуда специального назначения (предназначена для какой-либо одной цели);

— мерная посуда (используется для отмеривания точных объемов жидкостей и растворов).

I. ПОСУДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Пробирки (рис 1.)представляют собой стеклянные трубки, запаянные с одного конца. В лаборатории используются обыкновенные химические, центрифужные и центрифужные градуированные, большие толстостенные пробирки, пробирки с притертыми крышками. Их обычно используют для опытов небольшим количеством веществ. При этом количество реактивов в пробирке не должно занимать больше половины ее объема, в противном случае жидкость будет трудно перемешать. Нельзя перемешивать, закрывая отверстие пробирки Рис. 1. Пробирки пальцем.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Химические воронки используются для переливания жидкостей, переноса порошков, фильтрования при помощи вкладного фильтра.

Делительные воронки применяются для разделения несмешивающихся жидкостей. Капельные воронки обычно используются в каких-либо приборах, когда реактив в ре Рис. 2. Воронки акционную смесь надо вводить каплями или небольшими порциями. Служат для порционной подачи жидкости в герметически закрытый прибор.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Химические стаканы с носиком (рис 3.) и без него используются для переливания или хранения каких-либо веществ, например, дистиллированной воды. Служат для работы с разным количеством жидкости и бывают разной вместимости.

Рис. 3. Химический стакан

Пробиркодержатель для чего используется в химии

В лаборатории широко применяются различные колбы. Конические колбы (Эрленмейера), изображенные на рисунке 4а, применяют для хранения многих веществ и проведения различных химических операций, например, титрования, перекристализации.

Круглые колбы бывают круглодонные (рис.4б.) и плоскодонные (рис.4в.). Плоскодонные колбы применяют для хранения дистиллиро- Рис.4.Колбы. ванной воды и растворов. Их можно нагревать, но только на асбестовой сетке. Круглодонная колба используется для проведения разнообразных химических операций и реакций при различных температурах.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Кристаллизаторы (рис.5) представляют собой плоскодонные стеклянные толстостенные чашки. Их используют для кристаллизации, охлаждения сосуда водой и т.д.

Рис. 5. Кристаллизатор

II. ПОСУДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Колба Вюрца (рис.6) используется при перегонке различных жидкостей при нормальном атмосферном давлении и при разряжении. Обычно колбу закрывают пробкой, отросток служит для выхода паров жидкости.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Для фильтрования с разряжением используют колбу Бунзена (рис. 7). Это коническая толстостенная колба с боковым отростком к которому присоединяют шланг от вакуум-насоса. В горло вставляют резиновую пробку, через которую пропускают фарфоровую воронку Бюхнера с фильтровальной бумагой.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Воронка Бюхнера (рис. 8) фарфоровая, цилиндрическая с сетчатым дном. Используется для фильтрации осадков в холодном и горячем состоянии, фильтрации концентрированных кислот и щелочей под уменьшенным давлением.

Рис. 8. Воронка Бюхнера.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Аллонж (рис.9) представляет собой прямую или согнутую под определенным углом трубку. Используется для транспорта жидкости от холодильника к приемнику, что обеспечивает ровное, без брызг стекание жидкости.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Хлоркальциевая трубка (рис.10) используется для предохранения реактива от действия влаги и углекислого газа. Их наполняют прокаленным хлоридом кальция для поглощения воды и натронной известью для поглощения углекислого газа.

Рис. 10. Хлоркальциевая трубка.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Капельницы (рис.11) могут быть в виде небольшого стеклянного шаровидного баллончика с небольшим отростком в верхней части, сильно суженным к отверстию. Жидкость сюда наливают через специальное отверстие, закрываемое маленькой пробкой. Либо капельница может быть в виде сосудика с притертой стеклянной пипеткой, вставленной через верхнее отверстие и снабженной маленьким резиновым баллончиком. Рис. 11. Капельницы. Используются для подачи жидкости каплями, например,

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Чашка Петри (рис.12) из толстостенного стекла используются для посева микроорганизмов на различные среды.

Рис 12. Чашка Петри.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Применяются также в лабораторной практике различные виды холодильников. Они используются для охлаждения и конденсации паров при перегонке. Холодильник состоит из двух частей: холодильник-трубки-форритоса различной формы и рубашки(муфты), через которую пропускают холодную воду для охлаждения паров, поступающих из колбы в холодильную трубку. Если конденсат вытекает в сосуд-приемник, расположенный с другой стороны это прямой холодильник.

Примером такого холодильника может служить холодильник Либиха (рис.13). Если конденсат поступает обратно в реакционный сосуд, то это обратный холодильник. Для увеличения поверхности охлаждения холодильные трубки обратных холодильников имеют расширения шаровидной или Рис. 13. Холодильник яйцевидной формы. Иногда холодильную трубку делают в Либиха виде спирали, ежика, елочки. Присоединяя холодильник к прибору, необходимо соблюдать следующее правило: вода должна подаваться в холодильник с дистального, расположенного дальше от нагревательного прибора конца и выходить из проксимального, ближнего к нагревательному прибору верхнего конца, то есть пар и охлаждающая жидкость идут в противоток друг к другу.

Пробиркодержатель для чего используется в химии

При разгонке жидкостей по температурам кипения используют дефлегматор. Могут быть шаровой формы, шаровой с петлями и шарами (рис.14), с бусинами. Величина дефлегматора зависит от температуры кипения жидкости. Чем выше температура кипения, тем меньше дефлегматор и наоборот.

Рис. 14. Дефлегматор

Пробиркодержатель для чего используется в химии

Для создания разряжения, например, при фильтровании, применяют водоструйный вакуум-насос (рис.15). Его присоединяют к водопроводному крану вакуумной резиновой трубкой и с силой пускают струю. Чем сильнее струя и холоднее вода, тем больше разряжение. Трубка насоса узкая, скорость тока воды сильно возрастает, и через боковой отросток всасывается воздух. Для проверки насоса прикладывают палец к боковому отростку. Если палец присасывает, то насос работает нормально.

Рис. 15. Вакуум-насос

Пробиркодержатель для чего используется в химии
Пробиркодержатель для чего используется в химии
Пробиркодержатель для чего используется в химии

Склянка Конвея (рис. 18) используется для методов определения аммиака, алкоголя и т.д.

Рис.18 Склянка Конвея

Пробиркодержатель для чего используется в химии
Пробиркодержатель для чего используется в химии

Эксикаторы (рис.20) используются для предохранения различных препаратов от увлажнения или для медленного высушивания. Это толстостенный стеклянный сосуд с притертой стеклянной крышкой. Нижнюю его часть заполняют прокаленным хлористым кальцием, безводной окисью алюминия или другим водопоглощающим веществом. Над этим слоем помещают фарфоровый вкладыш, на который ставят тигли, бюксы и другие сосуды с препаратами. Крышку эксикатора притирают вазелином. Ее нельзя поднимать, только сдви- Рис. 20. Эксикатор. гать, при переносе надо ее придерживать, чтобы не соскользнула. Нельзя оставлять эксикатор открытым.

К мерной посуде, используемой в лаборатории, относятся мерные колбы, цилиндры, мензурки, пипетки и бюретки.

Пробиркодержатель для чего используется в химии
Пробиркодержатель для чего используется в химии

Мерные колбы (рис.22) обычно применяются для приготовления точных растворов определенной концентрации. На колбе указан ее объем, указывающий емкость в миллилитрах при определенной температуре. Выпускают колбы вместимостью 25, 50, 100, 250, 500, 1000 и 2000 мл. При перемешивании жидкости в мерной колбе нельзя держаться рукой за шар, так как от этого может произойти разогревание жидкости, что влияет на точность измерения. Мерные колбы, как и другую мерную посуду, нельзя нагревать и долго хранить в них растворы.

Рис.22 Мерная колба

Пробиркодержатель для чего используется в химии
Пробиркодержатель для чего используется в химии

При выливании жидкости пипетку опускают в сосуд почти до дна и дают жидкости стечь по стенке слегка наклоненного сосуда. Когда жидкость вытечет, пипетку держат еще в течении 5 сек., прислоненной к стенке сосуда, слегка поворачивая вокруг оси, после чего удаляют пипетку, не обращая внимание на оставшуюся в ней жидкость.

Необходимо, чтобы пипетка была чисто вымыта, иначе капли жидкости будут прилипать к внутренним стенкам и объем будет взят неправильно.

Перед работой пипетку ополаскивают жидкостью, которую нужно набрать. Из маленького стакана надирают в пипетку немного этой жидкости, затем ополаскивают пипетку и опорожняют.

Важное значение при проведении анализа имеет чистота лабораторной посуды. Плохо вымытая посуда может внести существенную погрешность в опыт. Посуду надо мыть сразу после проведения работ, не скапливая ее.

Для мытья посуды в настоящее время используют механические, физические и химические методы.

Сущность механических методов в том, что загрязнение удаляют механически (струей воды, щетками, ершами, стеклянными палочками с надетой на конец резиновой трубкой, бумагой, опилками). Песок применять нельзя, так как он царапает стекло. Сейчас используют ультразвуковые мойки.

Сущность физических методов основана на использовании физических свойств загрязняющего вещества или тех веществ, которые применяют для очистки. Например, используют свойства веществ растворяться в горячей воде или свойства поверхностно-активных веществ удалять жировые загрязнения.

Для проверки чистоты вымытой посуды ее, после споласкивания дистиллированной водой, переворачивают и наблюдают, как стекает вода. По стенке хорошо вымытой посуды вода должна стекать пленкой, не оставляя капель. Если на стенках посуды будут оставаться капли, то посуда промыта плохо.

Химические методы мытья посуды основаны на свойствах некоторых веществ вступать в реакции с загрязненными веществами и разрушать их, переводя в такие соединения, которые легко смываются водой. Для этого применяют окислители, концентрированные растворы серной и соляной кислот, а также едкие щелочи (едкий натр и калий).

К числу ОКИСЛИТЕЛЕЙ относятся азотная кислота и растворы некоторых солей, обладающие окислительными свойствами, особенно в кислой среде (хромовая смесь, марганцевокислый калий и др.)

Очень хорошими моющими свойствами обладает раствор, приготовляемый из 200 г бихромата калия, растворенного в 1 л концентрированной азотной кислоты. Этот раствор более стоек, чем обычная хромовая смесь, а по своим моющим свойствам даже превосходит ее.

Для мытья посуды можно также применять 4-5% раствор марганцевокислого калия, подкисленного серной кислотой и слегка подогретого. Иногда применяют щелочной раствор этой соли. Остающийся при этом на стенках бурый налет удаляют, ополаскивая посуду раствором соли Мора или сернокислого железа. После этого тщательно промывают водой.

Проста и доступна моющая смесь, состоящая из равных объемов 6 н. раствора соляной кислоты и 5% раствора перекиси водорода. Преимуществом этой смеси является то, что она не оставляет на стекле трудно отмывающегося осадка.

При всех способах обработки и мытья посуды необходимо соблюдать все меры предосторожности и правила техники безопасности. Работать необходимо только в перчатках. При порезах возникает опасность заражения опасными заболеваниями, такими, как СПИД, гепатит и др. Следует осторожно обращаться с органическими растворителями, так как многие из них огнеопасны, их пары могут оказывать вредное воздействие на организм человека. Использованные растворители не выбрасывают, а собирают и подвергают регенерации путем перегонки.

ПРОВЕРКА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕРНОЙ ПОСУДЫ.

Вся измерительная посуда, используемая в лабораторной работе, должна быть обязательна проверена перед началом ее использования. Эта проверка (калибровка) основана на определении массы чистой воды либо налитой в измерительную посуду, либо вылитой из нее.

Для калибрования используют дистиллированную воду. Следует помнить, что 1 л чистой воды имеет массу 1 кг только при взвешивании в пустоте и при температуре 3,98 С. Для пересчета массы 1-го л воды при комнатной температуре и атмосферном давлении пользуются следующей таблицей.

Таблица 1. Масса 1 л воды при различных температурах.

Температура, С / Масса воды, г / Температура, С / Масса воды, г /

15 997,925 23 996,599

16 997,798 24 996,386

17 997,650 25 996,164

18 997,510 26 995,930

19 997,340 27 995,680

20 997,177 28 995,438

21 996,950 29 995,177

22 996,802 30 994,908

Вся посуда подвергающаяся проверке, должна быть очень тщательно вымыта и быть совершенно сухой. Кроме того, посуда и используемая вода должны иметь температуру окружающего воздуха.

ПРОВЕРКА ПИПЕТОК. В качестве тары используются маленькие конические колбы (50-100 мл) с притертыми крышками или большие бюксы. Масса тары должна быть измерена с точностью до 0,0005 г. Наполнив пипетку дистиллированной водой точно до метки, воду выпускают в тару и взвешивают вместе с водой. Определяют массу вылитой воды. Такое измерение проводят 3 раза, для расчетов берут среднее арифметическое. При этом результаты всех измерений не должны отличаться более чем на 0,01 г.

Пример расчета. При проверке пипетки объемом 10 мл установили, что масса воды, вылитой из нее, равна: 9,960 г, 9,970 г и 9,950 г. Среднее арифметическое равно 9.960г. Измерение проводилось при 22 С.

Следовательно, истинный объем пипетки при 22 С составляет 9.99мл.

ПРОВЕРКА БЮРЕТОК. Бюретку наполняют дистиллированной водой до нулевой метки, причем в ней не должно быть пузырьков. В сухую колбу или бюкс выливают 10 мл воды в течении 50-60 секунд, снимают также и оставшуюся на кончике каплю воды. Через 30 секунд определяют окончательное положение мениска в бюретке и объем вылившейся жидкости с точностью до 0,02 мл. Взвешиванием, как было описано выше, находят массу воды. Затем проделывают тоже самое, выливая воду от метки 10 мл до метки 20 мл. Таким образом проверяют бюретку до ее последнего деления. Все определения повторяют затем еще раз, расхождения между параллельными определениями не должны быть более 0.02 мл.

Таким образом, по бюретке отмерено 9,98 мл, а истинный объем будет 10,00 мл. Следовательно поправка на этот интервал составляет 0,02 мл. Подобным образом рассчитывают поправки на все интервалы и составляют таблицу поправок данной бюретки.

ПРОВЕРКА МЕРНОЙ КОЛБЫ. Сначала взвешивают чистую сухую колбу, затем наполняют ее дистиллированной водой точно до метки, удалив фильтровальной бумагой все капли находящиеся выше метки. Снова взвешивают колбу. По разнице двух масс находят массу налитой воды.

Пример расчета: Масса воды, налитой в мерную колбу объемом 250 мл, составила 249,75г, температура измерений 20 С.

Следовательно, истинный объем колбы составил 250,46 мл.

Дата добавления: 2015-01-01 ; просмотров: 2043 ; Нарушение авторских прав

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *