- Классификация объемного материала
- калибровка
- чек
- Основные объемные материалы
- -Приблизительный объем материала для измерения или низкая точность
- Градуированные цилиндры или пробирки
- мензурка
- Грифон стекло
- Стекло Берцелиуса
- Плоское стекло
- колба Эрленмейера
- Конические сосуды
- -Объемный материал большей точности
- Пипетки
- Серологические пипетки
- Пипетки мерные
- Мерные колбы
- бюретки
- Калиброванная капельница
- Очистка объемного материала
- Классическая стирка с мылом и водой
- Стирка специальным мылом
- Кислотная промывка
- Промывка хромовой смесью
- Объемная сушка материала
- Ссылки
Объемный материал клинической лаборатории включает в себя набор посуды из стекла ( в основном) , которые имеют функцию измерения объемов, для этого они имеют напечатанное измерение шкалы. Каждый измерительный инструмент имеет определенную полезность в лаборатории.
Некоторые делают гротескные измерения без особой точности, в то время как другие предназначены для измерения более точных объемов. Выбор объемного материала для выполнения процедуры или приготовления растворов будет зависеть от того, что нужно делать профессионалу.
Мерный баллон, колба Эрленмейера, мерный цилиндр, химический стакан, серологические пипетки и капельница. Колаш фотографий, сделанных автором MSc. Мариельса Гил.
Есть лабораторные процедуры, которые не требуют точных объемов, но в других точность важна. Поэтому существуют они в различных формах, деталях и возможностях.
Шкала измерения различных мерных инструментов выражена в мл или см 3 , однако их оценка может различаться. Оценка инструмента относится к расстоянию между двумя измерениями, которое позволяет определить минимальную измеряемую величину при использовании этой шкалы.
То есть некоторые позволяют измерять объемы с учетом микролитров (мкл), например 1,3 мл. Это означает, что прибор может измерять 1 мл с 3 мкл, поэтому его оценка хорошая, а минимальное измеряемое количество составляет 0,1 мл или то, что равно 1 мкл.
С другой стороны, есть другие, в которых их шкала измерения может измерять только определенные объемы, то есть измерение перескакивает с 1 мл на другой без промежуточных делений. Например, 1 мл, 2 мл, 3 мл, 4 мл и т. Д. В этом случае оценка не очень хорошая, и минимальное измеряемое количество составляет 1 мл.
Другой важный параметр - емкость или диапазон волюметрического инструмента. Это относится к максимальной громкости, которую можно измерить. Например, пипетки 0,1 мл, 0,2 мл, 1 мл, 5 мл, 10 мл или мерные колбы на 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл.
Классификация объемного материала
Материалы для измерений подразделяются на две группы: те, которые предлагают приблизительный объем измерения, и те, которые предлагают более точный объем измерения.
- Материал с приблизительным измерительным объемом: градуированный цилиндр или цилиндр, колбы или колбы Эрленмейера и химические стаканы, градуированные конические стаканы, пипетки Пастера и капельницы.
- Волюметрический материал более высокой точности: серологические пипетки с концевым или одинарным калибром, серологические пипетки с двойным или подконцевым калибром, мерные пипетки с одним калибром, мерные пипетки с двойным калибром, бюретки, мерные колбы, автоматические микропипетки.
Материалы с большей точностью, в свою очередь, классифицируются как класс A и класс B. Материал A лучшего качества и имеет более высокую стоимость, а материал B более низкого качества, но дешевле.
калибровка
Это процесс, с помощью которого анализируется разница между величиной, которую волюметрический инструмент измеряет, с которой он фактически измеряет. Эта разница является величиной погрешности прибора и должна учитываться при измерениях.
При этом необходимо учитывать, что измерения объема меняются с изменением температуры, поскольку тепло расширяет жидкость, а холод сжимает ее. Поэтому используется таблица поправок к измерениям в соответствии с температурой измерения.
Процедура состоит из взвешивания пустого инструмента, затем взвешивания инструмента, наполненного водой, до максимальной емкости, для которой он был разработан. Затем необходимо измерить массу воды путем вычитания веса заполненного инструмента за вычетом вакуума.
Полученное значение умножается на поправочный коэффициент в зависимости от температуры (используется таблица поправок).
Затем нескорректированное измеренное значение вычитается из скорректированного. Эта разница представляет собой величину неопределенности. Впоследствии эта процедура повторяется несколько раз для получения различных показателей неопределенности. Стандартное отклонение берется из общей неопределенности. Это представляет собой абсолютную неопределенность.
Для выполнения этой процедуры необходимо убедиться, что инструменты чистые и физически неповрежденные.
Таблица поправок для объемных измерений в зависимости от температуры. Источник: Досал М., Пасос А., Сандовал Р. и Вильянуэва М. Экспериментальная аналитическая химия. Калибровка объемного материала. 2007. Доступно на: depa.fquim.unam.mx
чек
Этап проверки дополняет этап калибровки, поскольку после получения значения абсолютной неопределенности также выполняется поиск относительной неопределенности, и проверяется, находится ли процент (%) ошибки измерения в пределах допустимых диапазонов, установленных стандартами ISO. для каждого инструмента или если он из них вылезет.
Если он выходит за пределы допустимого значения, материал следует прекратить.
Основные объемные материалы
-Приблизительный объем материала для измерения или низкая точность
Градуированные цилиндры или пробирки
Как видно из названия, его корпус представляет собой тонкий цилиндр, у него есть основание, придающее ему устойчивость, и носик наверху, помогающий переносить жидкости. На корпусе нанесена шкала в мл.
Градуированный цилиндр используется для измерения объемов, когда точность не очень важна, они также служат для перекачки жидкостей. Есть пластик и стекло. На рынке доступны различные емкости, например: 25 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 500 мл и 1000 мл.
Цилиндры на 1000 мл обычно используются для измерения суточной мочи.
Цилиндры градуированные. Источник: Фотографии автора MSc. Мариельса Гиль
мензурка
Стакан имеет цилиндрическую форму, но шире, чем пробирка, у него есть носик во рту, который облегчает перенос жидкостей.
Его использование очень разнообразно. С их помощью можно взвешивать вещества, смешивать и нагревать растворы. Доступные емкости от 50 мл до 5000 мл.
Что касается качества, то они относятся к типу C. Следовательно, их измерения неточны, и поэтому они не рекомендуются для приготовления растворов.
Существует несколько видов или конструкций: стекло Griffin, стекло Berzelius и плоское стекло.
Грифон стекло
Это очки с широкой горловиной, плоским основанием, прямым корпусом и не очень высокого роста. У них есть козырек на краю. Они наиболее часто используются. У них мелкий шрифт.
Стекло Берцелиуса
У этого стакана широкая горловина, плоское основание и прямой корпус, но его высота выше, чем у стакана Грифона.
Плоское стекло
Стекло с широким горлышком, имеет носик, способствующий переносу веществ, и невысокую высоту. На нем нет напечатанной шкалы измерений. Он обычно используется для кристаллизации веществ и для инкубации растворов в водяных банях.
Поспешные вазы. Источник: Фотография автора MSc. Мариельса Гил.
колба Эрленмейера
Колба Эрленмейера была разработана Ричардом Августом Эмилем Эрленмейером, отсюда и ее название.
У него широкое основание и узкая горловина вверху. Таким образом, он идеально подходит для смешивания растворов, особенно жидкостей, которые имеют тенденцию к испарению, поскольку его можно легко накрыть парапленочной бумагой или колпачком из марли или хлопка.
Между основанием и шейкой нанесена градуированная шкала, но ее размер неточный.
Также его можно использовать для подогрева растворов. Его часто используют для приготовления и стерилизации питательных сред или для хранения нефоточувствительных растворов как при комнатной температуре, так и в холодильнике.
Он полезен при титровании веществ или процедурах титрования, а также в качестве приемной емкости в оборудовании для перегонки или фильтрации.
Есть несколько емкостей, например: 50 мл, 125 мл, 225 мл, 500 мл, 1000 мл и даже 6000 мл.
Колбы Эрленмейера. Источник: Фотографии автора MSc. Мариельса Гил.
Конические сосуды
Как следует из названия, они имеют форму перевернутого конуса. У них есть измерительная шкала и опорная база. Это не очень точные инструменты, поэтому их не следует использовать для приготовления растворов, требующих точности.
-Объемный материал большей точности
Пипетки
Бывают двух типов: серологический и объемный.
Серологические пипетки
Серологические пипетки - это тонкие цилиндры, которые используются для точного измерения объемов. Есть два типа терминалов и суб-терминалов.
Клеммы имеют только одну емкость, которая находится вверху, где начинается шкала измерения. Отмеренная жидкость выпускается до тех пор, пока не выйдет последняя капля.
Подклеммы имеют более точное измерение, потому что у них есть двойная калибровка, одна в начале или в верхней части пипетки, а другая - перед концом пипетки. Поэтому оператор должен позаботиться о выравнивании двух манометров.
Есть 0,1 мл, 0,2 мл, 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл и 25 мл. Качество пипетки оценивается по точности ее измерений. В этом смысле рынок предлагает пипетки типа A (более высокое качество) и типа B (более низкого качества).
Максимальное количество, которое можно измерить, указано наверху пипетки. Например, 10 мл. Объем между двумя линиями измерения описан ниже. Например, 1/10 мл. Это означает, что объем, который вы измеряете от одной линии до другой, составляет 0,1 мл. Это называется оценкой инструмента.
Серологические пипетки и капельницы. Источник: Фотографии автора MSc. Мариельса Гил.
Пипетки мерные
Эти пипетки представляют собой цилиндр, как и предыдущие, но в верхней части они имеют предохранительную грушу, особенно для предотвращения несчастных случаев в случае опасных жидкостей. В центре они имеют более выраженное расширение. После расширения тонкий цилиндр продолжается.
Как и серологические пипетки, бывают терминальные и субтерминальные, класса A и класса B. Объемные пипетки более точны, чем серологические.
Мерные колбы
Мерная колба или мерная колба состоит из двух частей: нижняя часть имеет форму баллона, а верхняя часть имеет узкую цилиндрическую горловину средней длины. В части шеи есть отметка, называемая вместимостью.
У него нет шкалы измерения, он имеет только максимальную емкость, которая достигается, когда жидкость достигает емкости (уровня).
При создании этого прибора необходимо учитывать, что уровень жидкости обычно будет наблюдаться выпуклым образом, так что нижняя часть кривой должна быть выше линии измерения.
У некоторых жидкостей сила адгезии превышает силу сцепления, поверхность раздела жидкость-воздух принимает вогнутую форму. В этом случае верхняя часть мениска должна касаться измерительной линии.
Для этого необходимо, чтобы взгляд наблюдателя был перпендикулярен линии замера. Если наблюдатель смотрит сверху или снизу, он не будет промыт должным образом. Эти рекомендации по затяжке действительны также для остальных емкостных измерительных приборов.
Мерная колба - это высокоточный прибор, который используется, когда необходимо приготовить растворы с точной концентрацией. Он идеально подходит для приготовления исходных растворов, стандартных растворов, разведений и т. Д.
Существующие емкости: 25 мл, 50 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл и 2000 мл. Обычно колба указывает ее вместимость и температуру, при которой следует измерять жидкости.
Мерные флаконы или колбы. Источник: Фотографии автора MSc. Мариельса Гил.
бюретки
Это градуированные стеклянные пробирки, похожие на пипетки, но у них есть своего рода ключ или клапан (патрубок и кран) внизу, который открывается и закрывается, контролируя выход жидкости. Они идеально подходят для титрования раствора. Есть 10 мл, 20 мл, 25 мл и 50 мл.
Калиброванная капельница
Этот маленький инструмент представляет собой более тонкий градуированный цилиндр по направлению к нижнему концу. Обычно предусматривается 20 капель на каждый мл жидкости, то есть одна капля равна 0,05 мл. Чтобы отмерить необходимые капли, следите за тем, чтобы в баллоне не было пузырьков воздуха. Сосется с помощью соски.
Очистка объемного материала
Очень важно, чтобы лабораторное оборудование было правильно вымыто. Рекомендуется как можно быстрее очистить его после использования, чтобы избежать порчи материала.
После стирки один из способов проверить, был ли он чистым, - это увидеть, не прилипли ли капли воды к поверхности влажного материала. Если это произойдет, стекло будет жирным и не очень чистым. В оптимальных условиях поверхность должна быть покрыта гладкой пленкой воды.
Классическая стирка с мылом и водой
Прежде всего его следует мыть водой из-под крана с мылом. Иногда для облегчения очистки можно использовать щетки или губки. Затем тщательно промойте, а затем несколько раз промойте дистиллированной или деионизированной водой.
Стирка специальным мылом
На рынке доступны специальные мыла для мытья лабораторной посуды. Это мыло бывает двух видов: порошка и мыльного раствора.
Этот тип мыла настоятельно рекомендуется, так как он гарантирует более эффективную очистку, не оставляет никаких следов и не требует очистки, то есть достаточно погрузить материал в поддон с мылом и водой, а затем очень хорошо промыть водой. нажмите, а затем деионизирует.
Кислотная промывка
Иногда материал можно на разумное время погрузить в 10% -ную азотную кислоту, а затем несколько раз погрузить в деионизированную воду.
Промывка хромовой смесью
Этот тип стирки обычно не выполняется. Обычно это показано, когда посуда очень грязная или жирная. Эта смесь очень агрессивна, поэтому с ней нужно обращаться осторожно, а ее частое использование повреждает стеклянную посуду.
Хромовую смесь готовят путем взвешивания 100 г дихромата калия (K 2 Cr 2 O 2 ) и растворения в 1000 мл воды, затем к этой смеси постепенно добавляют 100 мл концентрированной серной кислоты (H 2 SO 4 ). , В этой последовательности.
Стеклянную посуду погружают в этот раствор и оставляют на ночь. На следующий день хромовая смесь собирается и сохраняется для использования в другом случае. Эту смесь можно использовать много раз, и ее выбросят только тогда, когда она станет зеленой.
Материал потребуется несколько раз промыть большим количеством воды, так как смесь оставляет на стекле остатки.
Объемная сушка материала
Материал можно оставить для высыхания на абсорбирующей поверхности, предпочтительно в перевернутом виде, если это позволяют инструменты. Другой вариант - сушка в духовке, но она имеет тот недостаток, что таким способом можно сушить только материалы для приблизительного измерения объема.
Никогда не сушите в печи высокоточные измерительные материалы, так как из-за тепла они теряют калибровку.
В этом случае, если необходимо быстрее их высушить, немного этанола или ацетона помещают внутрь инструмента и пропускают по всей внутренней поверхности, а затем очищают. Поскольку эти вещества летучие, остаток быстро испарится, в результате чего инструмент полностью высохнет.
Ссылки
- Материал, часто используемый в лаборатории. Университет Валенсии. Кафедра аналитической химии. Мультимедийные руководства GAMM. Доступно на: uv.es/gamm
- Досал М., Пасос А., Сандовал Р. и Вильянуэва М. Экспериментальная аналитическая химия. Калибровка объемного материала. 2007. Доступно на: depa.fquim.unam.mx
- Колба Эрленмейера. " Википедия, свободная энциклопедия. 30 мая 2019, 19:50 UTC. 4 июн 2019, 19:58 en.wikipedia.org
- Мерная колба. Википедия, свободная энциклопедия. 14 апр 2019, 19:44 UTC. 4 июн 2019, 20:54 en.wikipedia.org
- Кашабам В. Инструкция по поверке объемного материала. Доступно на: academia.edu