practica nº 1.1

6
Práctica N 1 Conocimiento del material de laboratorio y sus usos. Propósito: El alcance de esta práctica es que el estudiante conozca y maneje el material de laboratorio frecuentemente usado y adquiera la destreza necesaria para su correcta utilización. PARTE 1. MARCO TEÓRICO. 1. Materiales de laboratorio. Entre el material de uso corriente en el laboratorio, se distinguen: - Material de vidrio - Material de plástico - Material de porcelana - Material metálico 1.1. Materiales de vidrio. Desde los comienzos de la química analítica, el vidrio ha sido uno de los materiales más usados debido, entre otros aspectos, a su buena resistencia química frente al agua, bases y disolventes orgánicos sobrepasando en este aspecto a la mayoría de los plásticos; únicamente es atacado por el ácido fluorhídrico; y a elevadas temperaturas, por bases y ácidos fuertes como el hidróxido de potasio y ácido fosfórico concentrado. Otras ventajas del vidrio son: la estabilidad de la forma, incluso a elevadas temperatura, alta transparencia, facilidad de limpieza y protección contra sustancias extrañas que pudiesen arrojar resultados erróneos en las determinaciones. Por las razones antes mencionadas se debe prestar especial énfasis a la calidad del material de vidrio empleado. Generalmente en el comercio se encuentran varias clases de material de vidrio químicamente resistente, siendo el más utilizado el de vidrio Pirex (vidrio de boro silicato). 1

Upload: damt

Post on 13-Sep-2015

242 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

practica N° 1.1

TRANSCRIPT

Practica N 1: Conocimientos del Material del Laboratorio y sus Usos

Prctica No. 1. Conocimiento del material de laboratorio y sus usos

Prctica N( 1

Conocimiento del material de laboratorio y sus usos.

Propsito:

El alcance de esta prctica es que el estudiante conozca y maneje el material de laboratorio frecuentemente usado y adquiera la destreza necesaria para su correcta utilizacin.

PARTE 1. MARCO TERICO.

1. Materiales de laboratorio.

Entre el material de uso corriente en el laboratorio, se distinguen:

Material de vidrio

Material de plstico

Material de porcelana

Material metlico

1.1. Materiales de vidrio.

Desde los comienzos de la qumica analtica, el vidrio ha sido uno de los materiales ms usados debido, entre otros aspectos, a su buena resistencia qumica frente al agua, bases y disolventes orgnicos sobrepasando en este aspecto a la mayora de los plsticos; nicamente es atacado por el cido fluorhdrico; y a elevadas temperaturas, por bases y cidos fuertes como el hidrxido de potasio y cido fosfrico concentrado. Otras ventajas del vidrio son: la estabilidad de la forma, incluso a elevadas temperatura, alta transparencia, facilidad de limpieza y proteccin contra sustancias extraas que pudiesen arrojar resultados errneos en las determinaciones. Por las razones antes mencionadas se debe prestar especial nfasis a la calidad del material de vidrio empleado. Generalmente en el comercio se encuentran varias clases de material de vidrio qumicamente resistente, siendo el ms utilizado el de vidrio Pirex (vidrio de boro silicato).

Entre las propiedades ms resaltantes de este tipo de vidrio, se tiene que el mismo posee un coeficiente trmico de dilatacin mucho menor que el del vidrio comn, lo que hace al material ms grueso para impedir rupturas por manipulaciones bruscas y an resistir las fracturas debidas a un rpido calentamiento o enfriamiento. Debido a estas razones, los materiales de vidrio se utilizan en el laboratorio para contener, trasvasar, calentar, evaporar y medir lquidos. Es necesario sealar que el volumen de un recipiente de vidrio vara con la temperatura. El Bureau of Standards, de Washington USA, ha adoptado como temperatura patrn a la de 20(C, en vez de la de 4(C. A ms de 20(C el recipiente tendr una capacidad mayor a la sealada y a menos tendr una capacidad menor.

A continuacin se presentan los materiales de vidrio ms empleados en el laboratorio:

Vasos de precipitado.

Probetas o cilindros graduados.

Matraces.

Fiolas o Erlenmeyer.

Kitasato.

Pipetas.

Buretas.

Refrigerantes.

Desecador.

Botellas de Winkler.

Cpsulas de Petri.

Tubos de ensayo.

Embudo de decantacin.

Varillas.

1.1.1. Vasos de precipitados.

Tambin conocidos como Beaker, son recipientes cilndricos cuyos usos ms frecuentes son el calentamiento de lquidos, la preparacin de disoluciones qumicas, el llenado de buretas y el recoger filtrados entre otros. Nunca son utilizados como instrumento de medicin.

Existen de distinta capacidad, entre los 25 mL a 500 mL, poseen una alta resistencia a la accin de cidos, lcalis y otros reactivos.

Foto No. 1. Vasos de precipitados.

1.1.2. Probetas o cilindros graduados.

Son recipientes de vidrio de forma cilndrica o troncocnica, de dimetro uniforme y de base cerrada en la parte inferior, que puede ser redonda o hexagonal. Algunas probetas presentan tapa de vidrio esmerilado, su uso principal es la medicin de volmenes que no requieran de gran exactitud, es decir, mediciones aproximadas, pero tambin se utilizan para trasvasar y contener lquidos, no se deben utilizar ni para calentar ni para realizar reacciones qumicas. Se encuentran de diversos volmenes, entre los que se tienen de 5,10,25, 50, 100, 250, 500, 1000 y 2000 mililitros.

Foto No. 2. Probeta o cilindro graduado.1.1.3. Matraces.

Un matraz aforado es un recipiente de fondo plano y de forma esfrica o cnica que tiene una prolongacin tubular o cuello largo y angosto, que lleva una lnea fina o aforo, que indica el volumen del lquido contenido a una temperatura dada. La distancia entre la lnea de enrase hasta el tapn debe ser relativamente grande para que pueda haber suficiente espacio para mezclar despus que se ha llevado el volumen hasta el enrase. Los matraces aforados deben estar provistos de tapones de vidrio que reducen notablemente el peligro de rotura en caso de vuelco. Entre las capacidades comnmente encontradas se tienen 50, 100, 250, 500, 1000 y 2000 mililitros.

Debido al nivel de exactitud al momento de fabricacin, los matraces aforados son especialmente tiles para preparar soluciones de concentracin conocida, contener lquidos y calentar soluciones, entre otras.

Foto No. 3. Matraces.1.1.4. Fiolas o Erlenmeyer.

Son matraces de forma cnica con fondo plano, provisto o no de tapa. Los provistos con tapa tienen la parte superior esmerilada con el objeto de que queden hermticamente cerrados para evitar la evaporacin de lquidos. Los que no poseen tapa se utilizan para calentar lquidos, porque en ellas la evaporacin es baja debido a su forma, adems estos matraces se emplean para realizar titulaciones y valoraciones.

Es de hacer notar, que la caracterstica fsica que distingue a un matraz Erlenmeyer o fiola, se debe a que la distancia entre la marca de enrase y el borde superior es muy corta, a diferencia de los matraces aforados.

Foto No. 4. Fiolas o Erlenmeyer.1.1.5. Kitasato.

Se puede definir como un matraz Erlenmeyer o fiola modificado, dicha modificacin consiste en que posee en la parte superior una rama lateral que le permite adaptarse a la bomba de succin. Por esta razn, este tipo de matraz solo se utiliza para realizar filtraciones en el vaco.

Tambin, en el extremo superior su forma particular permite la adaptacin de diferentes tipos de embudos con fondos porosos necesarios para los procesos de filtracin.

Foto No. 5. Kitasato.1.1.6. Pipetas.

Son tubos cilndricos traslcidos que se prolongan en ambos extremos por medio de tubos angostos y abiertos. Presentan en la parte superior un anillo (aforo) que seala el volumen del lquido que debe descargarse. La parte inferior termina en un capilar, a fin de evitar la salida brusca del lquido evitando errores debidos al tiempo de escurrimiento, el cual no debe durar ms de un minuto. Generalmente, el tiempo mnimo de escurrimiento es funcin de la capacidad de la pipeta como se muestra en la Tabla No. 1.

Tabla No. 1. Tiempo de escurrimiento de pipetas en funcin de su capacidad.Capacidad (mL)51050100

Tiempo de descarga (seg)15203040

Fuente: Tratado de qumica analtica cuantitativa, Kolthoff y Sandell.

Su principal uso es medir y trasvasar en forma ms exacta pequeas cantidades de lquidos. Entre las pipetas ms utilizadas en el laboratorio se tiene, las pipetas graduadas y las pipetas aforadas o volumtricas.

Las pipetas graduadas, como su nombre lo indica, vienen graduadas en dcimas, centsimas y hasta milsimas; segn esta graduacin llegue o no hasta el extremo afilado, se clasifican en terminales y subterminales. Este tipo de pipetas se emplea para medir cantidades variables de lquidos y no son recomendables para trabajos que requieran de gran exactitud. Dentro de este rengln se encuentran, adems, las de doble aforo y las de entrega.

.Las pipetas de doble aforo tienen comprendido el volumen a medir entre dos aforos bien definidos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior que indica hasta donde se deja salir el lquido.

Foto No. 6. Pipetas graduadasPor otra parte, en las pipetas de entrega y micropipetas, el volumen total est comprendido entre el aforo superior cero y la punta del extremo inferior de la pipeta, y dependiendo del grosor terminal de las pipetas graduadas, las mismas pueden ser de vaciado lento o rpido.

Generalmente, en las pipetas volumtricas graduadas se muestra la apreciacin en la parte superior de las mismas, expresada como fraccin, por ejemplo, 1/10 o 1/100.

Con relacin a las pipetas volumtricas, stas presentan un abultamiento o dilatacin en la parte central y no tienen graduaciones intermedias, solo poseen una lnea de enrase o aforo, por tanto, el volumen a medir no puede ser fraccionado, es decir, siempre debe llevarse el volumen hasta la marca superior de enrase. Estas pipetas poseen un mayor grado de exactitud que las pipetas graduadas, generalmente, su contenido se vierte en

1PAGE 4