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RECONOCIMIENTO DE MATERIAL VOLUMÉTRICO Y APROXIMACIÓN A SU CALIBRACIÓN


Enviado por   •  28 de Septiembre de 2019  •  Informe  •  2.446 Palabras (10 Páginas)  •  643 Visitas

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RECONOCIMIENTO DE MATERIAL VOLUMÉTRICO Y APROXIMACIÓN A SU CALIBRACIÓN

INTRODUCCIÓN

En el laboratorio se tienen una variedad de implementos para la realización de las experiencias, algunos de ellos son denominados volumétricos, ya que se usan para medir volúmenes de fluidos de líquidos o gases. Algunos se utilizan para medición, por lo que se emplean materiales refractarios para su elaboración.

Los análisis cuantitativos clásicos se llevan a cabo partiendo de dos mediciones básicas: la masa y el volumen, de allí los análisis exactos exigen siempre dispositivos de medición altamente confiables.

Es importante el conocimiento de cada uno de los materiales del laboratorio, debido a que cada instrumento tiene una función y su uso debe ser acorde con la tarea a realizar.

El material de laboratorio que se utiliza para la medida de los volúmenes de los líquidos está constituido por matraces volumétricos, pipetas, probetas, erlenmeyers, vasos de precipitado y buretas. Todos estos aparatos están diseñados de forma que un pequeño incremento del volumen del líquido que contiene, dé lugar a una variación grande en el nivel de dicho líquido.

Para empezar se necesita un reconocimiento del material volumétrico para una aproximación a su calibración; para realizar la calibración se debe tener en cuenta que la superficie interna del material utilizado para verter un volumen medido de líquido (buretas y pipetas, rara vez matraces volumétricos) debe estar perfectamente limpia. [1]. La calibración es el proceso de medir la cantidad real de masa, volumen, fuerza, etc., que corresponde a la cantidad indicada en la escala del instrumento. Para este proceso se deben tener claros dos conceptos claves como lo son la exactitud y la precisión.

Para una mayor exactitud, el material de vidrio volumétrico debe ser calibrado para así conocer el volumen que realmente contiene o que puede trasvasar un recipiente concreto. Esto se hace midiendo la masa de agua contenida o trasvasada por el recipiente y usando la densidad del agua para convertir la masa en volumen.

La exactitud describe la proximidad del valor medido al valor verdadero. [1]

%E=|μ-x ̅ |/μ x100

La precisión es una medida de la reproducibilidad de un resultado. Si se mide una cantidad varias veces y los valores concuerdan mucho entre sí, se dice que la medida es precisa. Si los valores varían mucho, la medida no es muy precisa. Otra variable importante en este proceso de calibración es la desviación estándar que es una medida del grado de proximidad de los datos en torno al valor de la medida. Cuanto menor es la desviación estándar, más estrechamente se agrupan los datos alrededor de la media. [1]

Para ello se cuenta con dos clases de material volumétrico:

clase A: son menos tolerantes que los instrumentos de clase precisos

clase B: Son el doble de tolerantes que la clase A.

pipetas: instrumento para transferir volumen con exactitud

pipetas graduadas: capacidad de medir varios volúmenes

pipetas aforadas: miden un volumen fijo

buretas: instrumento para medición de volumen más preciso a las pipetas.

matraz: para preparar soluciones, no para almacenar presenta saturaciones.

TIPOS DE VIDRIO

Sosa y cal: no soporta grandes cambios de temperatura.

Borosilicato: tiene una mayor resistencia al calor agentes químicos y soporta grandes temperaturas

también el borosilicato se utiliza para los matraces probetas y buretas.

porcelana: resistente a una temperatura alta, se utiliza para separar la solución y sacar los vapores

código del material de vidrio

Beaker: clasificación bien o servicio( código UNSPSC)

Matraz: C43470-100

Probeta: CRM-8008E

erlenmeyer:CRM 1004

pipeta: NTC 2053

buretas: Fabrica 2422141

RESULTADOS

Se anotó los volúmenes obtenidos de los cálculos o conversiones que se realizó en el laboratorio por el grupo 12 (observar tabla1) para posteriormente ser comparados por los volúmenes de los demás 15 grupos, observar tabla 2

Con los datos que se obtuvieron del picnómetro se halló la densidad del agua.

masa del agua=masa del picnómetro vacío - masa del picnómetro con agua

masa del agua=11.2458gr- 16.0966gr =4,85073gr

=masa del agua volumen del agua ; =4.85073gr 5ml=0.97015gr/ml

Con la densidad calculada, se halló los volúmenes de cada material volumétrico de la siguiente manera:

volumen promedio=promedio de la masa del agua en el material densidad del agua calculada

con la siguiente ecuación se obtiene la desviación estándar :

Ecuación para hallar el promedio:

Ecuación para hallar el %error relativo:

Con los datos ya obtenidos se procedió a calcular el promedio, la precisión (desviación estándar y el error relativo para los resultados de la tabla 1 y 2.

A continuación se puede observar los resultados obtenidos en el laboratorio en la tabla 1 y 2.

Tabla 1. volumen obtenido de cada material de vidrio por el grupo12

en esta práctica se demuestra que la importancia de la precisión del procedimiento son determinantes para obtención mínima de errores por tanto se reconoce el volumen nominal real en un instrumento de medición es de gran importancia.

se observa en la tabla 1 que las pipetas graduadas tienen mayor coeficiente de variación,que las pipetas aforadas, donde se les toma en cuenta para llegar al volumen exacto.

A medida que los volúmenes son de forma aproximada se puede realizar mediante vasos de precipitados, probetas y matraces erlenmeyer.con los vasos de precipitados la precisión que se da con ellos es baja y se emplean para contener líquidos, las probetas permite obtener volúmenes aproximados.

Tabla 2. volumen obtenido de cada material de vidrio por los 16 grupos.

tabla 3. exactitud y la precisión calculados de cada material volumétrico a partir de los datos de la tabla 2.

Discusión de los resultados

En la química la precisión de una medida va a depender de la persona que realice la experiencia ya que el instrumento utilizado ya estará calibrado para el tipo de medición, solo queda por parte

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