Калибровка мерной посуды в лаборатории инструкция

Мерная посуда, изготовленная на заводе, не всегда соответствует техническим требованиям и может не отвечать требованиям стандарта, поэтому ее необходимо калибровать, чтобы при химическом анализе погрешности были минимальные.

Для успешного освоения материала рекомендуем вам изучить следующие понятия:

Давление газовой оболочки нашей планеты, атмосферы, которое действует на все имеющиеся в ней предметы, а также земную поверхность

Лабораторный сосуд для точного определения небольших объемов газов (газовая бюретка) и жидкостей (бюретка для титрования)

Вода, почти очищенная от растворенных в ней минеральных солей, органических веществ и других примесей путем дистилляции (перегонки)

Установление зависимости между показаниями средства измерительной техники (прибора) и размером измеряемой (входной) величины

Лабораторная посуда из стекла, предназначенная для измерения объема жидкости (любого раствора)

Искривленная свободная поверхность жидкости в месте ее соприкосновения с поверхностью твердого тела

Предназначено для микроанализа, взвешивания, выпаривания и других лабораторных операций. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла

Метод, основанный на непосредственном взвешивании количества воды, поступившей в емкость за измеренный интервал времени

Представляет собой тонкую, запаянную с обеих сторон капиллярную трубку, из которой выкачан воздух. На нижнем конце этой трубки находится резервуар, заполненный ртутью. На планочке, к которой прикреплена трубка, нанесена шкала с делениями градусов Цельсия

Условная округленная величина объема, принятая для идентификации требований норм для различных конструкций резервуаров при расчетах номенклатуры объемов резервуаров

Отличие фактического значения любого из параметров от требований норм

Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам

Отклонение измеренного значения величины от ее истинного (действительного) значения

Разности между рассчитанным значением истинной вместимости и соответствующим значением номинального объема

  • Осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.234−2013
  • Калибровку бюретки вместимостью 25 см3 проводят на «выливание» массовым методом
  • Для калибровки применяют дистиллированную воду известной температуры

Подготовка бюретки к калибровке

  • Тщательно вымыть
  • Смочить дистиллированной водой
  • Промаркировать

1. Установить бюретку вертикально и зажать лапкой посередине.

2. Под сливное устройство поместить стакан.

3. Для заполнения бюретки водой использовать воронку, которая должна своим концом касаться внутренней стенки бюретки.

4. Наполнить бюретку водой комнатной температуры. Образующиеся на поверхности воды пузырьки воздуха удаляют постукиванием по бюретке.

5. Вытеснить лишний воздух. Для этого приподнять конец резиновой трубки и полной струей вытеснить воздух из бюретки.

6. Заполнить бюретку водой примерно на 10 мм выше нулевой отметки и довести уровень воды до нулевой отметки, чтобы нижний край мениска касался ее. Определить вместимость стеклянных мер не менее двух раз.

7. Для каждого определения использовать 5 стаканов, покрытых часовыми стеклами. Их необходимо предварительно взвесить на аналитических весах и результат записать с точностью до третьего знака после запятой.

8. Слить 5 см3 воды из бюретки в первый стакан в течение примерно 30 секунд.

9. Закрыть стакан часовым стеклом и взвесить.

10. Вновь заполнить бюретку до нулевой отметки и слить 10 см3 воды из бюретки во второй стакан, закрыть часовым стеклом и взвесить.

11. Операцию повторить, пока не будет слито 25 см3 воды из бюретки в последний пятый стакан.

12. Измерить температуру воды, чтобы термометр не касался стенок сосуда.

13. Определить атмосферное давление.

14. Провести расчеты для каждого объема по формулам.

Вместимость бюретки:

V20 °C = (mстакана с водой — mстакана) ∙ Z

mводы среднее = mстакана с водой — mстакана

Z — коэффициент, значение которого приведено в таблице

Поправка объема бюретки (∆V):

∆V = V20 °C  — Vном

Vном — номинальный объем интервала бюретки, см3

15. Построить график зависимости поправок от номинального объема.

Вы узнали, как проводить калибровку мерной посуды. Закрепите новые знания с помощью тестов и интерактивных заданий.

Для закрепления полученных знаний пройдите тест

Какую воду используют для калибровки бюретки на 25 см3?

Сколько раз определяют вместимость стеклянных мер?

Как бюретка должна быть подготовлена к калибровке?

Смочена дистиллированной водой

К сожалению, вы ответили неправильно

Прочитайте лекцию и посмотрите видео еще раз

Но можно лучше. Прочитайте лекцию и посмотрите видео еще раз

Вы отлично справились. Теперь можете ознакомиться с другими компетенциями

Раздел 1 Приготовление растворов различной
концентрации

Лабораторная работа № 4

Тема Калибровка мерной
посуды

Цель — уметь провести
калибровку мерной посуды для приготовления растворов точной концентрации

Теоретическая часть

Лабораторная
посуда

— это специализированные емкости и приспособления, обладающие устойчивостью к
воздействию агрессивной среды. Стеклянную
химическую посуду изготавливают из специального термостойкого огнеупорного
стекла. Стеклянная химическая посуда чрезвычайно многообразна.

Лабораторная посуда изготавливается в соответствии со
строгими нормами ГОСТ и должна отвечать всем правилам
безопасности. ГОСТ — установленные государственные стандарты и точно
прописанные требования к качеству производимой продукции.

Мерная лабораторная
посуда используется для измерения точных объемов жидкостей и растворов. К
мерной лабораторной посуде относятся мерные колбы, пикнометры, пипетки,
бюретки, а также мерные цилиндры, мерные стаканы, мензурки, пробирки с
делениями. В отличие от лабораторной посуды общего назначения мерная
лабораторная посуда имеет точную градуировку.

Производство данного вида посуды строго
регламентировано нормативными документами. Все виды выпускаемой продукции
калибруются на вливание или выливание.

На каждую партию и единицу мерной посуды выдается
сертификат качества с указанием реального отклонения от  калибровочного
стандарта. Так для калибровки бюреток, мерных колб, пипеток применяют
специальные эталонные меры 1 и 2 разряда, стандартизированная поверка мерной
посуды проводится при 200С.

Исходя из полученных результатов, выделяют виды мерной
посуды по точности 1 или 2 класса. По умолчанию погрешность для посуды 1 класса
не превышает половину цены деления, 2 класса – наименьшая цена деления.

Бюретка- трубка с метками, открытая сверху, а внизу с
запорным механизмом. Бюретки калибруют только на выливание.

Мерные колбы – сосуды с плоским дном и длинным узким
горлом, объем которых точно измерен и отмечен меткой на горловине.
Изготавливают колбы на вливание (одна метка и на выливание (две метки).

Пипетка – стеклянная трубка с нанесенной градуировкой
или оной меткой (пипетки Мора). Калибровка пипетки проводится на выливание.

Калибровка мерной посуды представлена в ГОСТ
25794.1-83 Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного
титрования, Приложение 2.

Общие указания

1.1 Перед употреблением мерной посуды проверяют ее
вместимость. Мерные колбы калибруют «на вливание», а бюретки и
пипетки — «на выливание».

1.2 Перед проведением калибровки мерную посуду тщательно
моют. Пипетки и бюретки не сушат, а мерные колбы ополаскивают этиловым спиртом
или ацетоном и сушат на воздухе.

1.3 Калибровку мерной посуды вместимостью до 50 см3
проводят с применением весов типа ВЛР-200
г (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до третьего
десятичного знака), свыше 50 см3 — с применением весов типа ВЛКТ-500
г-М или ВЛР-1 (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до
второго десятичного знака).

1.4 Для взвешивания применяют стаканчики для взвешивания (ГОСТ 25336) или конические колбы (с пробками) с взаимозаменяемым
конусом (
ГОСТ 25336).

1.5 Для калибровки применяют дистиллированную воду
известной температуры.

Практическая часть

Средства измерений и реактивы

Пикнометры стеклянные ПЖ2 номинальной
вместимостью 10, 25 см3 по ГОСТ 22524- 77;

Ареометры стеклянные и цилиндры к ним  по
ГОСТ
18481-81;

Стакан
лабораторный по ГОСТ 25336-82;

Воронка
лабораторная по ГОСТ 25336;

Бумага
фильтровальная;

Растворы
солей разной концентрации;

Вода
дистиллированная

Порядок проведения измерений

1.Калибровка мерной колбы

Сухую мерную колбу помещают на чашку весов и взвешивают.

Осторожно наполняют колбу водой до метки. Окончательную
установку уровня воды в колбе до метки проводят прибавлением (или удалением) нескольких
капель воды при помощи стеклянной трубочки с оттянутым концом (или тонкой
пипеткой) так, чтобы нижний край мениска воды касался верхнего края метки на
колбе.

Бюкс необходимого
объема взвешивают на аналитических весах. Заполняют мерную колбу водой до
метки, выливают во взвешенный бюкс весь объем воды и снова взвешивают бюкс на
аналитических весах. Определение проводят не менее 2-х раз. Результаты
определения заносят в таблицу 1.

2.Калибровка пипетки

Наполняют пипетку водой.

Для этого нижний ее конец опускают в сосуд с водой и
осторожным всасыванием наполняют пипетку на несколько миллиметров выше отметки.
Верхнее отверстие закрывают указательным пальцем.

Наполненную пипетку приподнимают над водой и, удерживая
вертикально, устанавливают отметку на уровне глаз так, чтобы круговая линия
отметки казалась прямой.

Сверху пипетку протирают фильтровальной бумагой. Затем
слегка приподнимают палец, закрывающий верхнее отверстие, избыток воды медленно
сливают из пипетки до тех пор, пока нижний край мениска не коснется отметки.
Если при этом на кончике пипетки появится капля, ее снимают, касаясь кончиком
пипетки стенки сосуда.

Переносят содержимое пипетки в предварительно взвешенный
стаканчик для взвешивания. Во время сливания воды пипетку держат в вертикальном
положении.

После окончания сливания прикасаются нижним концом пипетки
к внутренней стенке стаканчика для взвешивания или конической колбы, закрывают
крышкой или пробкой и взвешивают.

Бюкс необходимого
объема взвешивают на аналитических весах. Заполняют пипетку водой до метки,
выливают во взвешенный бюкс весь объем воды и снова взвешивают бюкс на
аналитических весах.

Определение проводят не
менее 2-х раз. Результаты определения заносят в таблицу 1.

Обработка полученных
результатов

Зная массу воды, с
учетом поправок на температуру, рассчитывают объем пипетки или мерной колбы по
формуле:

,                                                                     (1)

где m – масса воды в бюксе или стаканчике для
взвешивания, г;

ρ  — плотность воды, г/см3.

Таблица 1 – результаты определения


опыта

Масса
пустого бюкса,
m0

Масса
бюкса с водой,
m1

Масса
воды,
Δm, г

Δm= m1
— m0

Объем
пипетки (мерной колбы),
V, см3

1

2

Рассчитывают погрешность вместимости пипетки (мерной
колбы) по формуле:

ΔV= ±( Vист – Vтеор) ,                                                         (2)               

Таблица 2 — 
Относительная погрешность вместимости пипетки (мерной колбы) при 200С

V,
см3

ΔV,
см3

V,
см3

ΔV,
см3

5

±0,01

25

±0,04

10

±0,02

50

±0,05

15

±0,03

100

±0,08

20

±0,03

Сравнивают полученные значения вместимости пипетки (мерной
колбы) с данными таблицы 2 и
 делают вывод о точности определения.

Вывод

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПО ПРИНЯТОЙ МЕТОДИКЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Измерения, взвешивания и анализ

Калибровка лабораторной мерной посуды

Мерная посуда (мерные колбы, пипетки и бюретки) для выполнения аналитических и препаративных работ должна быть проверена (калибрована). Эта проверка проводится путем определения массы чистой воды, заполняющей указанный на посуде объем, или воды, вылитой из нее (при определенной температуре). По массе воды и устанавливают вместимость мерной посуды. Ниже приведены пределы погрешностей, допустимые для стеклянной посуды первого класса (ГОСТ 1770-74):

Для посуды второго класса допустимые пределы погрешностей увеличены вдвое.

Проверка вместимости мерной посуды осложняется тем, что объем стеклянной посуды, а также плотность воды изменяются с изменением температуры. Кроме того, взвешивание приходится проводить не в пустоте, а в воздухе. Для приведения объема воды к объему, занимаемому ею при 20°С, пользуются данными табл. 6.1.

Таблица 6.1. Приведение объема воды к объему, занимаемому ею при 200С при указанном давлении

В табл. 6.1 учтены поправки на тепловое расширение воды и стекла посуды, а также на различие плотностей воды и разновеса при взвешивании на воздухе латунным разновесом (средняя плотность латуни 8,4 г/см3). Температура 20°С принята за стандартную температуру в России и в большинстве других стран. Поэтому все объемы и массы путем расчета приводят к этой температуре.

В табл. 6.1 приведена для температуры от 10 до 30°С масса воды в граммах, которая при 20°С занимает в стеклянной посуде объем точно 1000 мл. Дистиллированную воду для проверки калибровки посуды выдерживают не менее 1 ч вместе с посудой в комнате, где будут проводить взвешивание, для того чтобы вода и посуда приняли температуру окружающего воздуха.

Если атмосферное давление не совпадает с табличными данными, а имеет какое-либо промежуточное значение, то берут наиболее близкое его значение. Ошибка в измерении температуры на 1°С приводит к ошибке в определении вместимости сосуда примерно на 0,02%.

Пипетки

Правильное и всегда одинаковое измерение объема пипеткой зависит от способа выливания из нее жидкости. Как при проверке пипетки, так и в процессе работы необходимо всегда применять один и тот же способ выливания жидкости из нее. Для проверки вместимости пипетки набирают в нее воду до метки и сливают ее указанным способом во взвешенный бюкс с крышкой, закрывают бюкс и взвешивают его с точностью до 0,001 г. Температуру воды принимают равной температуре воздуха. Проводят не менее трех взвешиваний и находят среднее.

По табл. 6.1 находят массу, которую должна иметь вода в указанном на пипетке объеме (номинальном) при данной температуре и атмосферном давлении. Разность между табличной и фактической массой воды указывает, насколько фактическая вместимость пипетки отклоняется от номинальной.

Пример

Номинальная вместимость пипетки 25,0 мл. Температура воздуха и воды 23 °С, атмосферное давление 989 гПа (742 мм рт. ст.). Средняя масса наполнившей пипетку воды оказалась равной 24,884 г, а по таблице масса воды должна составлять 996,64 – 25 : 1000 = 24,916 г. Разность в массе составляет 24,916 — 24,884 = 0,032 г. Фактический объем проверяемой пипетки меньше номинального на 0,032 мл, т.е. он равен 25,00 — 0,032 = 24,968 мл.

Вычисление можно сделать и иначе, а именно поделить найденную массу воды в объеме пипетки (24,884 г) на массу воды, отвечающей вместимости в 1 мл при данных условиях. Эта масса составляет 0,001 от табличного значения 996,64, т.е. равна 0,99664. Объем пипетки будет 24,884: 0,99664 = 24,968 мл. Эту величину и следует учитывать в расчетах при пользовании данной пипеткой (округление 24,97 мл).

Бюретки

Вместимость бюретки проверяют с интервалом в 5,0 или 10,00 мл. Взвешивание в бюретке воды с точностью до 0,001 г проводят, как при проверке пипетки. Делают не менее трех определений, среднее значение округляют до сотых долей грамма. Все интервалы объемов измеряют от «0» (нуля) бюретки.

Пример

Проведена проверка вместимости бюретки 50,0 мл через каждые 10,0 мл при 23°С и давлении 989 гПа (742 мм рт. ст.). Полученные результаты записывают в виде таблицы, аналогичной, например, табл. 6.2.

Таблица 6.2. Результаты проверки калибровки бюретки

Для интервала 0,00-10,00 мл средняя масса из трех взвешиваний оказалась равной 9,98 г, в то время как масса в этом интервале (10,00 мл) должна быть равна (ожидаемая масса) 996,64 * 10,00 : 1000 = 9,9664 г, округленно 9,97 г. Следовательно, фактический объем бюретки в этом интервале больше номинального на 9,98 — 9,97 = 0,01 мл.

При пользовании бюреткой в получаемые отсчеты вносят поправки в соответствии с результатами поверочной калибровки или поправочной кривой, вычерченной по полученным данным.

Мерные колбы

Вычисляют массу, которую должна иметь вода в объеме мерной колбы при данных условиях. Затем на чашку химических лабораторных весов помещают вымытую и высушенную колбу и разновес, соответствующий вычисленной массе воды в объеме колбы, и уравновешивают весы дробью или другим разновесом. Затем убирают разновес и наливают в колбу воды до метки. Если после этого чашки весов окажутся в равновесии, колба калибрована правильно. Если равновесие будет нарушено, то добавляют или убирают разновес до уравновешивания чашек весов. Прибавленная или снятая масса разновесов является поправкой при определении номинальной вместимости колбы.

Пример

Масса воды в объеме мерной колбы вместимостью 250 мл при температуре 23 °С и атмосферном давлении 989 гПа (742 мм рт. ст.) должна быть 996,64 – 250 : 1000 = 249,16 г. Фактически она оказалась больше на 0,10 г. Следовательно, вместимость мерной колбы равна 250,00 + 0,10 = 250,10 мл.

Проверка калиброванной посуды

Всякую калиброванную посуду (пипетки, бюретки, мерные колбы и пр.) перед употреблением необходимо проверить. Иногда вследствие неодинакового внутреннего диаметра бюретки по всей длине или неравномерной толщины стенок пипеток, или же вследствие ошибок на фабрике, изготовляющей калиброванную посуду, показания последней не соответствуют действительным емкостям.

Перед проверкой пипетки, бюретки, мерные колбы или другую калиброванную посуду или приборы следует тщательно вымыть, особенно следя за тем, чтобы внутри не было следов жирных.

Тщательность мытья имеет особо важное значение, так как только в этом случае можно быть уверенным в точности проверки и результатах ее.

Для проверки тщательно вымытую пипетку наполняют до метки дистиллированной водой, затем выливают воду в заранее взвешенный на технохимических весах сосуд. Взвешивание проводят с точностью, соответствующей емкости пипетки, так чтобы ошибка при взвешивании не превышала 0,1% от массы воды в объеме пипетки.

При работе с калиброванными пипетками выливать из них растворы следует так же, как это делали при калибровании.

Проверка пипетки должна проводиться при той температуре, которая указана на пипетке. Если же этого достичь нельзя, вносят поправку на температуру воды.

Пример. Проверку пипетки емкостью 10 мл проводят при 15° С. Объем воды в пипетке (до метки) имеет массу 9,93 г. Для того чтобы определить объем, соответствующий этому количеству воды, нужно знать плотность ее прн температуре опыта, т. е. при 150C1 или же знать удельный объем воды при той же температуре. В первом случае найденную массу делят па плотность, а во втором случае массу умножают на удельный объем. По соответствующим таблицам устанавливают, что удельный объем воды при 150C равен 1,00087 мл/г.

Таким образом, емкость измеряемой пипетки определяют как результат умножения:

9,93 * 1,0009 = 9,94 мл

Следовательно, фактический объем воды, отбираемой пипеткой, отличается от номинального на

10,00 – 9,94 = 0,06 мл

(0,06*100)/10,00 = 0,6%

т. е. выходит за пределы допустимых ошибок.

Если погрешность выходит за пределы ошибок, допустимых при химических анализах, то пипетку необходимо поправить. Последнюю можно провести двояким путем.

  • Зная истинный объем жидкости, отбираемый пипеткой, вводят эту величину в расчеты при всех анализах, когда приходится работать с данной пипеткой, т. е. в приведенном случае принимают объем отобранной жидкости равным не 10,00, а 9,94 мл. Конечно, все расчеты при этом усложняются;

  • На пипетке наносят новую метку на такой высоте, чтобы при отборе жидкости (руководствуясь новой меткой) емкость пипетки была равна точно 10,00 мл.

Место новой метки можно найти путем расчета, зная диаметр трубки пипетки.

Объем жидкости V в мл, которую нужно добавить в пипетку, находят по формуле:

где

d – диаметр трубки, мм;

h – высота добавляемого столбика жидкости, мм.

В приведенном случае, где диаметр трубки пипетки равен 4 мм,

V = (3,14 * ,16) / 4h = 0,06 мл

h = 5 мм

Таким образом, метку нужно поставить на 5 мм выше имеющейся.

Нанести новую метку можно также следующим образом. Делают немного выше имеющейся на пипетке метки наклейку из бумаги, на которой нанесены тонкие черные линии; далее путем многократного взвешивания воды, наливаемой до различных уровней (линий на бумаге), подбирают нужный объем. На найденном уровне делают новую метку напильником или фтористоводородной кислотой.

Подобным же образом проверяют мерные колбы.

Несколько сложнее проверка бюреток: у них вначале проверяют весь объем вмещаемой жидкости от 0 до 25 или 50 мл в зависимости от емкости бюретки. После этого объем проверяют или через каждый миллилитр, или через 5 мл *. Для точной калибровки лучше проверять каждый миллилитр.

Руководствуясь таблицами плотности воды, определяют точный объем для каждого деления. Так как сделать перекалибровку бюретки самому трудно, нужно составить таблицу поправок и при титровании пользоваться ею. Хотя калибровка бюреток — хлопотливое дело, но ее необходимо провести. В начале работы в лаборатории это дает определенные навыки и приучает к точности — залогу успеха в химической работе.

6.2. Измерение объемов

Объем (или вместимость) в титриметрическом анализе измеряется в литрах (л) или миллилитрах (мл). 1 л = 0,001 м3 = 1 дм3 (точно), 1 мл = 0,001 л=1 см3 (точно). В титриметрическом анализе для измерения объемов применяют мерные колбы, пипетки и бюретки.

Мерные колбы

Представляют собой круглые плоскодонные сосуды с узким длинным горлом (шейкой). На горле колбы имеется кольцевая метка, до которой и наполняют колбу для получения обозначенного на ней объема. Узкое горло колбы обеспечивает более точное измерение объема. На колбе указывается ее вместимость и температура (обычно 20 °С), при которой эта вместимость измерена.

Мерные колбы служат для приготовления растворов определенной концентрации и для измерения объемов растворов. Мерные колбы бывают вместимостью от 25 до 2000 мл без пробок (закрываются резиновыми пробками) и с притертыми пробками (стеклянными или пластмассовыми).

Изготовляют также полиэтиленовые мерные колбы. Перед использованием мерные колбы тщательно моют, применяя моющие средства (хромовую смесь, щелочной раствор перманганата калия и т.д.) или пропаривание в течение 1 ч.

Для приготовления раствора точной концентрации навеску вещества через воронку с укороченной трубкой пересыпают в колбу, хорошо омывают водой (или соответствующим растворителем) часовое стекло, на котором производилось взвешивание, и воронку. Наполняют колбу на 1/2 или 2/3 вместимости водой (растворителем) и взбалтывают содержимое колбы круговым движением до полного растворения навески вещества. Затем колбу наполняют растворителем до метки. Последние 1-2 мл растворителя прибавляют по каплям, лучше всего из пипетки с резиновым колпачком, из капельницы или из промывалки. Прибавляют до тех пор, пока вогнутый мениск своей нижней частью не будет сливаться с линией метки (рис. 6.1); глаз наблюдателя должен находиться на одном уровне с меткой. При этом брать колбу в руки рекомендуется только за горло выше метки, чтобы колба (и раствор) не нагревались от рук. Доведя объем раствора до метки, ее плотно закрывают пробкой и перемешивают раствор, непременно перевертывая колбу вверх дном.

Рисунок 87. Наблюдение за правильностью установки мениска

Нельзя приготовленные растворы (особенно щелочные) длительное время хранить в мерных колбах. Нагревать растворы в мерных колбах можно только на водяной бане.

Пипетки

Пипетки предназначаются для отмеривания небольших объемов растворов, для перенесения определенного объема жидкости из одного сосуда в другой. На пипетке указывается ее вместимость в миллилитрах и температура (обычно 20°С), при которой эта вместимость измерена. Выпускаются пипетки различной вместимости от 1 до 200 мл.

Бывают измерительные градуированные цилиндрические пипетки (рис. 6.2, а) вместимостью от 1 до 25 мл с градуировкой шкалы 0,1 или 0,01 мл и простые. Простая пипетка представляет собой длинную узкую стеклянную трубку с расширением в средней части (рис. 6.2, б). Нижний конец трубки оттянут, на верхней части трубки имеется кольцевая метка. Узкая трубка обеспечивает точное измерение объема жидкости. Выпускаются также пипетки специального назначения, например для отбора серной кислоты с предохранительным шариком над меткой на верхней части пипетки.

Рисунок 6.2. Пипетки: а) градуированная цилиндрическая; б) простая; в) штатив с пипетками

Пипетка должна быть абсолютно чистой. При выливании жидкости из нее на внутренних стенках не должно оставаться капель, так как это ведет к большому искажению измерений объема. Жидкость должна равномерно смачивать стенки пипетки. Моют пипетки, погружая их в высокий сосуд с хромовой смесью на некоторое время сначала одним концом, затем другим. После этого хромовую смесь смывают водопроводной водой и ополаскивают пипетку струей дистиллированной воды из промывалки. Снаружи пипетку вытирают насухо полотенцем. Чистые пипетки хранят в специальном штативе или в высоком цилиндре, на дно которого кладут листок фильтровальной бумаги. Верхний конец пипетки закрывают стеклянным или бумажным колпачком.

Перед употреблением пипетки ополаскивают тем раствором, которым предполагается их наполнять. Для этого часть раствора наливают в стакан и из него отбирают в пипетку немного раствора, ополаскивают им внутренние стенки пипетки, вращая ее в горизонтальном положении.

Для отбора жидкости пипетку правой рукой берут за верхнюю часть (избегая прикосновения к средней расширенной части ее) и глубоко погружают нижний конец пипетки в раствор. Левой рукой придерживают сосуд, из которого отбирают жидкость и ртом всасывают жидкость в пипетку так, чтобы уровень в ней оказался на 2-3 см выше метки. Прекратив засасывание жидкости, быстро закрывают верхнее отверстие пипетки указательным пальцем, чтобы жидкость не выливалась из пипетки. Палец предварительно слегка увлажняют водой. Закрытую пальцем пипетку держат так, чтобы метка находилась на уровне глаз. Слегка ослабляя нажим пальца на отверстие пипетки, спускают избыток жидкости до тех пор, пока мениск не достигнет метки. Когда мениск коснется метки, отверстие пипетки плотно закрывают, усиливая нажим пальца, затем переносят содержимое пипетки в колбу или в стакан.

Для выливания раствора из пипетки кончик ее прислоняют к стенке стакана (или колбы), а пипетку держат вертикально. Когда истечение раствора закончится, не отрывают кончика пипетки от стенки сосуда в течение 5 с, отсчитывая про себя «двадцать один, двадцать два» и т.д. до двадцати пяти. Затем вынимают пипетку, при этом не стряхивают и не выдувают из пипетки последней капли раствора, удерживаемой капиллярными силами. При всех работах с пипеткой пользуются одним и тем же приемом наполнения пипетки и выливания раствора из нее.

Для засасывания в пипетку легколетучих или ядовитых жидкостей пользуются резиновой грушей или водоструйным насосом. К водоструйному насосу (через предохранительную склянку Вульфа) присоединяют пипетку резиновой трубкой длиной около 10 см. После засасывания жидкости выше метки резиновую трубку над концом пипетки сгибают под прямым углом, герметично закрывая пипетку, и отъединяют водоструйный насос. Изменяя нажим на сгиб трубки, осторожно спускают жидкость до метки. После работы пипетку немедленно моют водой, ополаскивают дистиллированной водой и сушат в штативе (рис. 6.2, в).

При вместимости пипетки 20 мл объем одной капли (примерно 0,05 мл) составляет около (0,05-100)/20 = 0,25%. Поэтому необходимо самым тщательным образом следить, чтобы на внутренних стенках пипетки не оставалось ни одной капли раствора. Если такие капли обнаружены, пипетку снова тщательно моют.

Бюретки

Бюретка служит для титрования; представляет собой длинную цилиндрическую стеклянную трубку, градуированную по длине на миллилитры и их десятые доли. Нижний конец трубки сужен и снабжен прямым или боковым краном (рис. 6.3). Обычные бюретки бывают вместимостью 25-50 мл. Отсчет по бюретке ведут до сотых долей миллилитра, производя деление десятой доли миллилитра на глаз. Результаты титрований в лабораторном журнале записывают с двумя знаками после запятой (например, 24,98 мл, а не 25,0 или 25 мл). Отсчет объема бесцветного раствора проводят по нижней части мениска, окрашенного по верхнему краю его.

Для измерения малых объемов в микрометоде применяют микробюретки Банга с прямым или боковым краном (рис. 6.4). Бюретки с боковым краном укрепляются в деревянном штативе. Вместимость их бывает от 1 до 10 мл с градуировкой до 0,01 или 0,001 мл; отсчет по ним проводится до 0,001 мл.

Рисунок 6.3. Бюретки с одноходовым прямым (а) и боковым (б) клапанами

Рисунок 6.4. Микробюретки Банга: а) с прямым; б) с боковым краном

Перед применением бюретку тщательно моют. Можно быстро вымыть бюретку, применяя смесь концентрированной серной кислоты с пероксидом водорода. В бюретку наливают 5-10 мл концентрированной H2SO4 и 1-2 мл 30%-ной H2O2. Перемешав смесь взбалтыванием, смачивают ею стенки бюретки, наклоняя и поворачивая бюретку над раковиной. Смесь в бюретке разогревается и хорошо отмывает стенки. Обработав бюретку, смесь выливают, а бюретку моют водой. Бюретку моют также водой с мылом или с содой, используя ерш на длинном стержне. Проволочную ручку ерша нужно обернуть бумагой или надеть на нее тонкую резиновую трубку, чтобы она не царапала края и стенки бюретки.

Кран бюретки вынимают из обоймы и тщательно протирают фильтровальной бумагой от влаги и от старой смазки. Обойму крана протирают свернутой в трубку фильтровальной бумагой. Кран равномерно смазывают тонким слоем вазелина или специальной смазки. Места вокруг отверстия оставляют несмазанными. Кран вставляют в обойму и, поворачивая его, «притирают», пока слой смазки не станет совершенно прозрачным. В бюретках производства Германии и Чехии кран закреплен в обойме пластмассовой шайбой, такие краны не разбирают и не смазывают.

Нельзя из грязной посуды переливать растворы в бюретку, нельзя обильно смазывать кран бюретки вазелином. Нельзя закрывать отверстие бюретки пальцем во время мытья. Все это ведет к загрязнению стенок бюретки жиром. Если во время работы замечено, что на стенках бюретки остаются капли раствора, то необходимо снова тщательно вымыть бюретку.

Для работы бюретку укрепляют в лапке штатива в строго вертикальном положении. Если после мытья бюретки нужно сразу же приступить к титрованию, бюретку дважды споласкивают небольшими порциями того раствора, которым намерены титровать.

Наполняют бюретку раствором через небольшую чистую и сухую воронку; после наполнения бюретки воронку сразу же убирают; оставлять ее в бюретке нельзя. Бюретку всякий раз наполняют выше нуля. Нижний оттянутый конец бюретки должен быть заполнен раствором. Для удаления из него пузырьков воздуха после наполнения бюретки открывают кран и сливают сильной струей часть раствора. Если таким образом не удается удалить воздух из конца бюретки, конец ее опускают в стакан с раствором, открывают кран и засасывают немного раствора. При этом пузырек воздуха всплывает, кран закрывают и наполняют бюретку как обычно. Бюретку устанавливают на нуль, после того как убедятся, что в ней не осталось пузырьков воздуха.

После работы раствор выливают из бюретки. Для промывания бюретку дважды наполняют доверху дистиллированной водой и сливают ее. При хранении бюретку наполняют водой и накрывают стеклянным колпачком или пробиркой. Можно также хранить бюретку пустой и сухой, закрыв ее сверху от пыли.

При отсчете глаз наблюдателя должен находиться точно на уровне нижнего края мениска. Чтобы при отсчете мениск был отчетливо виден и имел всегда один и тот же вид, наблюдения ведут на фоне черного экрана. В качестве экрана можно использовать разрезанный вдоль кусочек резиновой трубки длиной около 2 см, который надевают на бюретку (рис. 6.5). Для этой же цели иногда на сторону, противоположную шкале бюретки, наносят белую или цветную полоску вдоль бюретки.

Рисунок 6.5. Отсчет по бюретке с резиновой трубкой (жидкость прозрачная). Отсчитывают по нижней части мениска

Рисунок 6.6. Отсчет по бюретке при различных положениях глаз

Ошибки в отсчетах по бюретке являются главным источником ошибок в титриметрическом анализе. Особенно часто подобные ошибки допускают начинающие химики, занимая неправильное положение при отсчете (рис. 6.6). Относительная ошибка отсчета, вместо допустимого значения 0,1%, может достигнуть 0,3% или даже 0,5%.

При каждом титровании обязательно нужно устанавливать уровень жидкости в бюретке на нуль. Для получения более точных результатов необходимо, чтобы объем затраченного на титрование раствора не превышал вместимости бюретки и вместе с тем не был слишком мал (не менее 10 мл). Если отсчитываемый объем превышает вместимость бюретки, то возникает необходимость провести два отсчета и соответственно получить две ошибки. Если объем слишком мал, то относительная ошибка измерения составляет слишком большую часть от измеряемой величины. Если ошибка отсчета составляет 0,02 мл, то при объеме в 20 мл относительная ошибка составляет 0,02 — 100: 20 = 0,1%, а при объеме в 2 мл она уже составляет 0,02 — 100: 2 = 11%.

Автоматические бюретки (рис. 6.7). Выпускаются вместе с бутылью для хранения титрованного раствора. К бутыли бюретка присоединяется на шлифе или с помощью резиновой пробки с отверстием. Вместимость бутыли 2-3 л, вместимость бюреток от 1 до 25 мл или от 10 до 100 мл. Раствор из бутыли нагнетается воздухом с помощью резиновой груши. Нуль на бюретке, показанной на рис. 6.7, а и в, устанавливается автоматически.

Рисунок 6.7. Бюретки, заполняемые до «0» автоматически: а) с прямым; б) с боковым креплением бюретки на бутыли; в) с боковым краном

Микробюретка Гибшера вместимостью 2 мл со склянкой и резиновой грушей показана на рис. 6.8.

Рисунок 6.8. Микробюретки Гибшера: а) с верхним сосудом для титранта; б и в) – со склянками для титранта

Очень удобны бюретки вместимостью 5-10 мл с верхним закрытым резервуаром (рис. 6.9). Раствор заливается в резервуар не выше конца внутренней трубки 3. Открыв кран 8, спускают раствор из резервуара 2 в бюретку; нуль устанавливают тем же краном. Положения крана см. на рис. 6.9, а, б, в. Бюретка укрепляется в обычном штативе.

Рисунок 6.9. Автоматическая полумикробюретка: а) кран закрыт; б и в) положения крана при заполнении бюретки и при титрировании соответственно

Титровальные установки

В крупных лабораториях, где расходуются большие количества титрованных растворов одних и тех же веществ, применяют бутыли большой вместимостью (5-10 л) для хранения растворов. Эти бутыли с растворами располагают на полке над титровальным столом. К каждой бутыли присоединяют отдельную бюретку с помощью стеклянной трубки с краном. Трубку к бюретке подводят от бутыли через нижний тубус или через горло бутыли сифоном. Бутыль закрывают пробкой с хлоркальциевой трубкой, заполненной натронной известью, для защиты от CO2 из воздуха. Для этой цели очень удобны бюретки с нижним боковым отростком, имеющим кран.

Установка для титрования УТ (рис. 6.10) представляет собой стол 1, в шкафу которого расположены склянки с титрованными растворами 15, установленными на поддонах 16. Для очистки воздуха, поступающего в склянки с титрантами, имеются блоки 13 и 14.

Рисунок 6.10. Установка для титрирования УТ

Точная установка стола достигается с помощью регулировочных винтов 2. На крышке стола размещены держатели 10 для бюреток и кронштейны 4 для закрепления магнитных мешалок 3. Магнитные мешалки размещаются на шариковых опорах 11 и могут перемещаться по радиусу вокруг осей кронштейнов. На передней панели стола закреплены резиновые емкости 12, предназначенные для создания избыточного давления в склянках с титрованными растворами.

Бюретки 8 вместимостью 10, 25 и 50 мл снабжены кранами с фторопластовыми пробками и хлоркальциевыми трубками 7. Осветитель 5 состоит из четырех ламп дневного света, которые создают фон и служат для освещения. На кронштейне 6 две лампы освещают шкалу бюреток. Стеклянная полка 9 служит для хранения вспомогательных средств (капельниц с растворами индикаторов, пипеток, колб и т.п.).

Для проведения титрования с помощью резиновых емкостей создают избыточное давление в склянках с растворами и заполняют бюретку титрантом. Колбу с титруемым раствором ставят на магнитную мешалку и опускают в нее постоянный магнит, запаянный в стеклянную ампулу. Включают магнитную мешалку и освещение и проводят титрование.

На установке УТ можно работать с агрессивными жидкостями, поскольку открытых поверхностей растворов в этой установке нет, т.е. весь рабочий путь раствора ограничен стеклянными емкостями. Цена делений бюреток: 10 мл — 0,02 мл; 25 мл — 0,05 мл; 50 мл — 0,1 мл. Повышению точности анализа на этой установке способствует сохранению химической чистоты титруемых веществ, возможность осушения воздуха перед поступлением его в систему. Весь процесс титрования подвергается визуальному контролю.

Для хранения растворов сильных восстановителей собирают специальную установку, где бюретка соединена с бутылью сифоном и раствор находится в атмосфере химически инертного газа (рис. 6.11). Установка должна быть собрана герметично. После наполнения склянки 1 раствором восстановителя открывают кран бюретки и пропускают медленный ток CO2 (или H2) из аппарата Киппа в течение 1 ч для вытеснения воздуха из всей установки. Кран бюретки закрывают и дают раствору стоять 2-3 дня. Перед титрованием снова пропускают ток CO2 через бюретку в течение 15 мин. Бюретку наполняют раствором через кран 2. Пространство над раствором в склянке и бюретке заполняют CO2 или H2, поступающим из аппарата Киппа 3. Кран аппарата Киппа всегда открыт.

Рисунок 6.11. Установка для хранения растворов сильных восстановителей: 1 – склянка для запасного раствора; 2 – кран на сифоне, соединяющем бюретку со склянкой; 3 – аппарат Киппа

Рисунок 6.12. Установка для титрирования раствором трехвалентного титана

Иногда для восстановления и титрования растворами трехвалентного титана (а также для хранения) используют установку, созданную Н. X. Пинчуком. Установка включает трехгорлую склянку темного стекла 1 (рис. 6.12) вместимостью 500-800 мл. Можно использовать склянку из обычного стекла, покрытую черным лаком или оклеенную черной бумагой. Со склянкой соединены: делительная воронка 5 вместимостью 300-500 мл; обычная склянка 7 для титранта вместимостью 2-3 л; бюретка 2 с боковым краном и припаянным вверху отростком для выхода газов при наполнении бюретки; сифон 4 диаметром не более 2-3 мм; клапан Бунзена 8, заключенный в стеклянную трубку, которая закрывается резиновой пробкой. При восстановлении раствора титана и при наполнении бюретки трубку открывают. Отдельные части установки соединены между собой с помощью хорошо пригнанных резиновых пробок и резиновых трубок, стеклянные трубки соединяются встык. Пробки в местах соединений со стеклом покрываются сплавом воска и канифоли (1:1). Краны чистятся бензином и смазываются вазелином.

Перед заполнением воронки восстановителем (цинком или кадмием) на дно ее опускают несколько стеклянных бусинок, а затем кладут немного стеклянной ваты; после этого заполняют воронку гранулами цинка или кристаллами электролитического кадмия почти до горлышка. Когда установка собрана, из нее удаляют воздух длительным пропусканием (30-40 мин) диоксида углерода или водорода через кран 12, а выпускают газ периодически либо через клапан Бунзена 8, либо через кран бюретки 13. При пропускании газа через бюретку трубку клапана 8 на это время плотно закрывают резиновой пробкой.

Трубку, через которую подается в воронку раствор титана, сначала заполняют этим раствором, создавая некоторое давление в бутыли 7. Раствор поступает в воронку самотеком при ослаблении зажима 6. Если раствор не поступает в воронку, то к короткой стеклянной трубке в пробке склянки 7 присоединяют резиновую грушу и с ее помощью заполняют воронку на 3/4 вместимости. Не следует заливать воронку полностью, так как объем раствора в воронке несколько увеличивается в результате выделения водорода при восстановлении, и тогда раствором заполняется тройник 9, чего не следует допускать. Для сливания восстановленного раствора титана в склянку 1 открывают краны 3 и 10. После этого стандартизируют раствор титана как обычно.

Для заполнения бюретки раствором титана закрывают краны 3 и 10 и открывают кран 11, склянку 16 поднимают выше уровня сифона и ослабляют зажим 15. Вода из склянки поступает в склянку 14 и вытесняет находящийся там газ, который переходит в склянку 1, создавая там некоторое давление, в результате чего заполняется сифон, а затем и бюретка. После наполнения бюретки быстро закрывают кран 11 и открывают кран 10, а затем закрывают зажим 15. Для удаления излишка воды из склянки 14 воду переводят в поставленную ниже склянку 16, пропуская диоксид углерода через кран 12. Во время титрования кран 10 должен быть открыт. Вся установка с помощью металлических лапок монтируется на железном лабораторном штативе.

6.3. Средства измерения массы и объема

Наиболее важно знание средств измерений и умение ими пользоваться.

Определение массы технически может проводиться двояко: по массе (взвешиванием) и по объему (отмериванием).

Измерение массы вещества

Для измерения массы тел служат приборы, называемые весами.

Весы – универсальный прибор, который используется для определения массы сыпучих и жидких веществ, или предметов. В зависимости от сферы применения к взвешивающим приборам предъявляют различные требования. Для определения массы продуктов в магазине используют аппараты небольшого класса точности, а в испытательных лабораториях и ювелирных мастерских, нужны более точные измерительные приборы. 

Лабораторные весы согласно принципу работы разделяют на:

  • механические;

  • электронные.

Механические лабораторные весы сняли с производства. Продолжительный процесс измерения массы и несоответствие установленным требованиям, привели к нецелесообразности изготовления таких аппаратов. Несмотря на это, некоторые лаборатории продолжают эксплуатировать измерительную технику марки «ВЛР», производства «Госметр». Определение массы на равноплечих весах «ВЛР» длительное, поэтому данная марка не используется в экспресс-лабораториях. К тому же, измерительные приборы электронного типа более простые в управлении и имеют множество полезных функций.

Рисунок 6.12. Лабораторные весы

Классификация весов в зависимости от класса точности:

  • аналитические. Данный вид лабораторного оборудования и приборов используется для определения массы предмета с точностью до четвертого или пятого знака после запятой (1,2 класс точности). Обычно погрешность измерения на аналитических весах составляет 0,0002 грамма;

  • весы 3,4 класса точности (третий знак после запятой);

  • технические (средний класс точности). Такое лабораторное оборудование позволяет измерять массу с точностью до одной десятой грамма.

Нет смысла приобретать аналитические весы, если при проведении испытаний не требуется высоких показателей сходимости и воспроизводимости. Чаще всего для выяснения требуемой точности определения пользуются нормативной документацией на метод анализа. Если в ГОСТе или ТУ указывается точность взятия образца пробы до одного грамма, это значит, что для измерения массы вполне достаточно технических весов марок «ВК», «ВЛТЭ», «Сарториус» производителей «Масса-К», «Госметр» и «Сартогосм».

Сфера использования технических весов

Технические весы применяют в химической, металлургической, пищевой промышленности, а также в экологических лабораториях. Одним из достоинств такой измерительной техники является ее универсальность. Применяя данное лабораторное оборудование и приборы можно взвешивать горячие вещества, предварительно установив на платформу прибора подставку. Именно на таких приборах проводят измерение массы горячих противней с коксом при определении массовой доли общей влаги твердого топлива. Технические весы применяют для выяснения массы исследуемого образца при проведении испытаний влажности грунта, песка, шлаков, а также при определении гранулометрического состава сыпучих материалов.

Иностранными лидерами, изготавливающими измерительное лабораторное оборудования и приборы, являются компании «Mettler» и «AXIS». Лабораторные весы отечественного производства имеют низкую стоимость, а качество не уступает иностранным аналогам. Отечественные производители «Масса-К», «Сартогосм», «Госметр», изготавливают целый рад измерительных приборов с точностью взвешивания до 0,1 грамма, к ним относятся изделия марок «ВК» и «ВЛТЭ». 

Для взвешивания в условиях вибрации и небольшой скорости воздуха, в комплекте весов компании «Масса-К», марки «ВК» имеется ветрозащитный экран. Это позволяет минимизировать влияние ветра на результаты измерения. Измерительные приборы марок «ВЛ» и «ВЛТЭ» достаточно просты в эксплуатации, так как оснащены сенсорной панелью управления. Съемные чашки и платформы легко моются, поэтому даже работа с нефтепродуктами и угольными концентратами не повлияет на работу весов. Подготавливать измерительное оборудование марки «ВЛТЭ» к работе совсем просто. Для этого достаточно отцентрировать прибор с помощью вращающихся ножек и запустить автоматическую калибровку.

Область применения аналитических весов

Аналитические весы – измерительное лабораторное оборудование, применяемое с целью выяснения массы сыпучих или жидких реактивов с очень высокой точностью. На таких аппаратах ни в коем случае нельзя взвешивать горячие вещества. Исключением является изделие производства «Госметр» марки «ВЛР». В данном случае горячая проба прикасается к чашкам аппарата и не влияет на точность метода. Стол, на котором устанавливается лабораторное оборудование, должен быть неподвижным и устойчивым, так как колебания и вибрация увеличивают погрешность измерения. Для нивелирования влияния воздушных потоков аналитические весы имеют стеклянную камеру (витрину), внутри которой находится чаша для проведения замеров.

Сфера применения аналитических весов:

  • в химических лабораториях. Для взятия пробы с целью приготовления титровальных растворов;

  • в медицинских учреждения. Для взвешивания веществ при приготовлении дезинфицирующих растворов;

  • на производстве. При проведении испытаний гравиметрическими методами анализа;

  • в экологических службах. С целью контроля чистоты грунта и воды;

  • в испытательных центрах пищевых производств. В процессе проведении испытаний по определению кислотности хлебобулочных изделий и кисломолочной продукции;

  • в ювелирных мастерских. Для работы с драгоценными камнями и металлами;

  • в криминалистических службах. Для определения степени отравления;

  • в наркологических диспансерах. С целью подтверждения или опровержения факта опьянения.

Преимущества современных измерительных приборов и их изготовители

Современное лабораторное оборудование и приборы полностью автоматизированы, поэтому проведение калибровки и юстировки осуществляется с минимальным участием оператора. Автоматическая настройка осуществляется посредством встроенной калибровочной гири, поэтому даже частые перемещения приборов не отразятся на их работе. Самые современные аналитические весы изготавливает российско-германское совместное предприятие, которое объединило в своем составе российский «Сартогосм» и германский «Сарториус». Измерительные приборы «Сарториус» оснащены специальным интерфейсом, который позволяет подключить прибор к ПК. Данная функция является незаменимой в условиях работы экспресс-лабораторий, для максимальной экономии времени. Теперь не нужно записывать результаты взвешивания, ведь программное обеспечение запоминает и сохраняет данные, которые необходимо всего лишь распечатать. Измерительные аппараты «Сарториус» CPA 224S-0CE отлично работают в тандеме с анализатором серы и углерода. Это позволяет вносить значения навесок в специальную программу, которая самостоятельно рассчитывает и выдает конечные результаты значений серы и углерода. Погрешность, вносимая оператором в процессе проведения измерений, является минимальной.

Дозирование жидкостей по объему

Жидкие формы (растворы и др.) составляют около 60% общего объема лабораторных исследований. Конечно, проводя анализ жидких форм, дистиллированную воду можно отвесить в указанном количестве, но значительно проще и быстрее ее отмерить, поскольку масса 1 мл воды при комнатной температуре практически равна 1 г. Помимо дистиллированной воды, лаборант оперирует со многими другими жидкостями, для которых отмеривание, как метод определения массы, является логичной производственной операцией. Однако в этом случае необходимо знать плотность отмериваемых жидкостей. Пользуясь простой зависимостью между массой (Р), объемом (F) и плотностью жидкости (d):

можно рассчитать, сколько миллилитров жидкости нужно отмерить, чтобы получить требуемую массу. Например, в линимент нужно ввести 60 г хлороформа. Его плотность 1,5. Следовательно, разделив 60 на 1,5, получим 40, иначе говоря, нужно отмерить 40 мл хлороформа.

Для отмеривания жидкостей и приготовления растворов с требуемой концентрацией веществ в практике применяют стеклянную мерную посуду, градуированную в миллилитрах и отвечающую по точности градуирования установленным стандартам. Различают:

  • мерные колбы разной вместимости, имеющие метку на горлышке;

  • мерные цилиндры (цилиндрические сосуды) и мензурки (конические сосуды);

  • пипетки с меткой на определенную вместимость или градуированные;

  • бюретки.

Мерные цилиндры и мензурки не могут применяться для отмеривания вязких жидкостей (глицерин, сиропы, жирные масла), поскольку не может быть обеспечен полный их слив.

Объемный метод работы по сравнению с весовым имеет заметные преимущества во времени.

Калибровка лабораторной мерной посуды

Мерная посуда (мерные колбы, пипетки и бюретки) для выполнения аналитических и препаративных работ должна быть проверена (калибрована). Эта проверка проводится путем определения массы чистой воды, заполняющей указанный на посуде объем, или воды, вылитой из нее (при определенной температуре). По массе воды и устанавливают вместимость мерной посуды. Ниже приведены пределы погрешностей, допустимые для стеклянной посуды первого класса (ГОСТ 1770-74):

Пределы погрешностей

Для посуды второго класса допустимые пределы погрешностей увеличены вдвое.

Проверка вместимости мерной посуды осложняется тем, что объем стеклянной посуды, а также плотность воды изменяются с изменением температуры. Кроме того, взвешивание приходится проводить не в пустоте, а в воздухе. Для приведения объема воды к объему, занимаемому ею при 20 °С, пользуются данными табл. 1.

Приведение объема воды к объему, занимаемому ею при 20 градусах при указанном давлении

В табл. 1 учтены поправки на тепловое расширение воды и стекла посуды, а также на различие плотностей воды и разновеса при взвешивании на воздухе латунным разновесом (средняя плотность латуни 8,4 г/см3). Температура 20°С принята за стандартную температуру в СССР и в большинстве других стран. Поэтому все объемы и массы путем расчета приводят к этой температуре.



В табл. 1 приведена для температуры от 10 до 30 °С масса воды в граммах, которая при 20 °С занимает в стеклянной посуде объем точно 1000 мл. Дистиллированную воду для проверки калибровки посуды выдерживают не менее 1 ч вместе с посудой в комнате, где будут проводить взвешивание, для того чтобы вода и посуда приняли температуру окружающего воздуха.

Если атмосферное давление не совпадает с табличными данными, а имеет какое-либо промежуточное значение, то берут наиболее близкое его значение. Ошибка в измерении температуры на 1 °С приводит к ошибке в определении вместимости сосуда примерно на 0,02%.

Пипетки. Правильное и всегда одинаковое измерение объема пипеткой зависит от способа выливания из нее жидкости. Как при проверке пипетки, так и в процессе работы необходимо всегда применять один и тот же способ выливания жидкости из нее. Для проверки вместимости пипетки набирают в нее воду до метки и сливают ее указанным способом во взвешенный бюкс с крышкой, закрывают бюкс и взвешивают его с точностью до 0,001 г. Температуру воды принимают равной температуре воздуха. Проводят не менее трех взвешиваний и находят среднее.

По табл. 1 находят массу, которую должна иметь вода в указанном на пипетке объеме (номинальном) при данной температуре и атмосферном давлении. Разность между табличной и фактической массой воды указывает, насколько фактическая вместимость пипетки отклоняется от номинальной.

Пример. Номинальная вместимость пипетки 25,0 мл. Температура воздуха и воды 23 °С, атмосферное давление 989 гПа (742 мм рт. ст.). Средняя масса наполнившей пипетку воды оказалась равной 24,884 г, а по таблице масса воды должна составлять 996,64 – 25 : 1000 = 24,916 г. Разность в массе составляет 24,916 — 24,884 = 0,032 г. Фактический объем проверяемой пипетки меньше номинального на 0,032 мл, т.е. он равен 25,00 — 0,032 = 24,968 мл.

Вычисление можно сделать и иначе, а именно поделить найденную массу воды в объеме пипетки (24,884 г) на массу воды, отвечающей вместимости в 1 мл при данных условиях. Эта масса составляет 0,001 от табличного значения 996,64, т.е. равна 0,99664. Объем пипетки будет 24,884 : 0,99664 = 24,968 мл. Эту величину и следует учитывать в расчетах при пользовании данной пипеткой (округление 24,97 мл).

Бюретки. Вместимость бюретки проверяют с интервалом в 5,0 или 10,00 мл. Взвешивание в бюретке воды с точностью до 0,001 г проводят, как при проверке пипетки. Делают не менее трех определений, среднее значение округляют до сотых долей грамма. Все интервалы объемов измеряют от «0» (нуля) бюретки.

Пример. Проведена проверка вместимости бюретки 50,0 мл через каждые 10,0 мл при 23°С и давлении 989 гПа (742 мм рт. ст.). Полученные результаты записывают в виде таблицы, аналогичной, например, табл. 2.

Результаты проверки калибровки бюретки

Для интервала 0,00-10,00 мл средняя масса из трех взвешиваний оказалась равной 9,98 г, в то время как масса в этом интервале (10,00 мл) должна быть равна (ожидаемая масса) 996,64 * 10,00 : 1000 = 9,9664 г, округленно 9,97 г. Следовательно, фактический объем бюретки в этом интервале больше номинального на 9,98 — 9,97 = 0,01 мл.

При пользовании бюреткой в получаемые отсчеты вносят поправки в соответствии с результатами поверочной калибровки или поправочной кривой, вычерченной по полученным данным.

Мерные колбы. Вычисляют массу, которую должна иметь вода в объеме мерной колбы при данных условиях. Затем на чашку химических лабораторных весов помещают вымытую и высушенную колбу и разновес, соответствующий вычисленной массе воды в объеме колбы, и уравновешивают весы дробью или другим разновесом. Затем убирают разновес и наливают в колбу воды до метки. Если после этого чашки весов окажутся в равновесии, колба калибрована правильно. Если равновесие будет нарушено, то добавляют или убирают разновес до уравновешивания чашек весов. Прибавленная или снятая масса разновесов является поправкой при определении номинальной вместимости колбы.

Пример. Масса воды в объеме мерной колбы вместимостью 250 мл при температуре 23 °С и атмосферном давлении 989 гПа (742 мм рт. ст.) должна быть 996,64 – 250 : 1000 = 249,16 г. Фактически она оказалась больше на 0,10 г. Следовательно, вместимость мерной колбы равна 250,00 + 0,10 = 250,10 мл.

Проверка калиброванной посуды. Поверка и калибровка мерной посуды Импортная мерная посуда требования к поверке

(ИСО 1042-83, ИСО 4788-80)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОСУДА МЕРНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ СТЕКЛЯННАЯ

ЦИЛИНДРЫ, МЕНЗУРКИ, КОЛБЫ, ПРОБИРКИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

01.01.76

Настоящий стандарт
распространяется на мерную лабораторную стеклянную посуду: цилиндры, мензурки,
колбы и пробирки (далее — посуда), изготовляемые для нужд экономики страны.
Стандарт соответствует стандартам ИСО 1042-83 и ИСО 4788-80. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4,
6, 10).

1. ИСПОЛНЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1.
Цилиндры
должны изготовляться классов точности 1 и 2, исполнений 1, 2, 2а, 3, 4 и 4а в
соответствии с черт. 1 и 2 и табл. 1 и 2.

Цилиндры

Таблица 1

Цилиндры исполнений 1
,
2
т

Размеры, мм

Вместимость цилиндров, см 3

D , не менее

H , не более

h , не менее

l , не менее

Пред. откл.

5 7/16; 10/19 10 10/19 25 14/23 50 14/23; 19/26 100 19/26; 24/29 250 19/26; 29/32 500

Не менее 1,1 Не менее 1,5

20/32; 34/35 1000 29/32; 45/40 2000 34/35; 45/40

Примечание. По требованию заказчика
допускается изготовлять цилиндры вместимостью 10 см 3 и 100 см 3
с градуировкой от нуля. Пример условного
обозначения цилиндра исполнения 2, вместимостью 100 см 3 ,
1-го класса точности:

Цилиндр 2-100-1 ГОСТ 1770-74

1 — цилиндр; 2 — основание

Таблица 2

Цилиндры
исполнений 3
, 4
к

Размеры, мм

Вместимость цилиндров, см 3

Цена наименьшего деления, см 3

Объем, соответствующий нижней отметке, см 3

D
, не менее

H , не более

h , не менее

Н
1 не менее

l , не менее

Обозначение конуса по ГОСТ
8682

Пред. откл.

14/23 14/23; 19/26 19/26;
24/29 19/26; 29/32

Пример
условного обозначения цилиндра исполнения
4, вместимостью 100 см 3 , 2-го класса точности:

Цилиндр 4-100-2 ГОСТ 1770-74

(Измененная редакция, Изм. № 1, 5, 7,
8, 9, 10).
1.2. Мензурки должны изготовляться в
соответствии с черт. 3 и табл. 3.

Мензурка

Таблица 3

Размеры мм

Вместимость мензурок, см 3

Цена наименьшего деления, см 3

Объем, соответствующий нижней отметке, см 3 ,
не более

l , не менее

Пред. откл.

Пред. откл.

Пред. откл.

Пред. откл.

Пример
условного обозначения мензурки
вместимостью 100 см 3:

Мензурка 100 ГОСТ 1770-74

1.3. Колбы должны изготовляться 1 и 2
классов точности исполнений 1, 2, 2а, 3, 4, 4а в соответствии с черт. 4 и 5 и
табл. 4 и 5.

* Размеры для справок

Таблица 4

Размеры, мм

Номинальная вместимость, см 3

S
, не менее

Обозначение конуса по ГОСТ
8682

Минимальное расстояние объемной риски от
места изменения размера сечения, не менее

для колб класса точности

Пример
условного обозначения колбы исполнения 2, вместимостью 100 см 3 ,
2-го класса точности:

Колба 2-100-2 ГОСТ 1770-74

* Размеры для справок.

Таблица 5

Размеры, мм

Пример
условного обозначения колбы исполнения 4, вместимостью 100 см 3 ,
2-го класса точности:

Колба 4-100-2 ГОСТ 1770-74

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4, 5, 9, 10).
1.3а. Пробирки должны изготовляться
исполнений 1 и 2 в соответствии с черт. 5а и 5б и табл. 5а.

Пробирки

* Размер для инструмента.
Пример
условного обозначения пробирки исполнения
1, вместимостью 10 см 3
с ценой деления 0,1 см 3 из химически стойкого стекла:

П-1-10-0,1 ХС ГОСТ 1770-74

Пример условного
обозначения пробирки исполнения 2 номинальной вместимостью 15 см 3
с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла

П-2-15-14/23 ХС ГОСТ 1770-74.

(Измененная редакция, Изм.
№ 4, 5, 8). 1.4. Основные
параметры и размеры посуды должны соответствовать указанным на черт. 1 — 5б и в
табл. 1 — 5а. Пробирки исполнения 1 должны изготовляться номинальной
вместимостью 10 см 3 с ценой деления 0,1 см 3 . Примечание. Допускается по заказу
потребителя изготовлять пробирки исполнения 1 с ценой деления 0,2 см 3
или без делений и толщиной стенки не менее 0,6
мм. (Измененная редакция, Изм.
№ 4, 7, 8). 1.5. Основные размеры пробок
должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 6. Пробки из пластмассы должны
соответствовать указанным на черт. 6а и в табл. 6а.

Пробка
стеклянная

Таблица 6

Размеры, мм

Пробка
пластмассовая

Таблица

Конусы горловин посуды по ГОСТ
8682

(Измененная редакция, Изм. № 1, 10).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Посуда должна
изготовляться из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 в соответствии с требованиями настоящего стандарта по
рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. Пробирки допускается изготовлять из
медицинского стекла по ГОСТ
19808. (Измененная редакция, Изм.
№ 10). 2.2. Посуда должна
быть отожжена. Удельная разность хода не должна превышать 8 млн -1
для цилиндров, мензурок и колб, 10-12 млн -1 для пробок к цилиндрам и
колбам и 7-9 млн -1 для пробирок. (Измененная редакция, Изм. № 6, 9).
2.3. Изделия
должны быть изготовлены с минимальным количеством видимых дефектов. (Измененная редакция, Изм.
№ 10). 2.4. Цилиндры,
колбы и пробирки вымеряют на наливной объем, мензурки — на отливной объем. Допускаемые погрешности от номинальной
вместимости посуды при температуре 20 º C не должны превышать указанных в табл. 7.

Таблица 7

Номинальная вместимость

Допустимая погрешность

Цилиндры

Мензурки

1-го класса

2-го класса

1-го класса

2-го класса

Допускаемые погрешности
номинальной вместимости пробирок при температуре 20 º C не должны быть более ±0,2 мл для исполнений 1 и 2я более ±0,1 см 3 для
исполнения П-2-5-10/19. Исполнение по допускаемой погрешности для
конкретных средств определяется потребителем. (Измененная редакция, Изм.
№ 4, 8, 9). 2.5. Цилиндры и
колбы с конусами горловин КШ 7/16, КЩ 10/19, КШ 14/23, КШ 19/26, КШ 29/32 и КШ
34/35 могут изготовляться с пробками из пластмассы. Пластмассовые пробки на конической части
могут выступать из горловины с невзаимозаменяемыми конусами по ГОСТ
7851 с нешлифованной поверхностью не более 8 мм. (Измененная редакция, Изм.
№ 1, б, 10). 2.6.
Пластмассовые основания и пробки должны быть изготовлены из полиэтилена марок
15803-020, 18103-035, 18203-055, 16803-070 по ГОСТ 16337. 2.7. На
полиэтиленовых основаниях и пробках не допускаются: а) коробление опорной части
основания; б) недолив; в) пузыри в массе и вздутия; е) усадочные раковины; д) инородные включения; е) трещины; ж) риски, царапины, сколы. Допускаются незначительные усадочные
раковины на нижней конической части основания, волосные риски и царапины, следы
от стыка потоков литьевого материала. 2.8.
Пластмассовые основания и пробки должны быть зачищены от облоя. 2.9. Дно
посуды должно быть плоским или незначительно вогнутым и должно быть
перпендикулярно продольной оси посуды. Посуда, поставленная на горизонтальную
поверхность, должна стоять устойчиво, не качаясь. Пустые колбы (без пробок) вместимостью 25
мл и более, цилиндры (без пробок) и мензурки всех вместимостей не должны
опрокидываться на поверхности, наклоненной под углом 15° к горизонтали. Пустые колбы вместимостью менее 25 мл не
должны опрокидываться на поверхности, наклоненной под углом 10 ° к горизонтали. Допускается дополнительная обработка
нижней части оснований цилиндров и мензурок. Края посуды должны быть ровно обрезаны,
оплавлены, а для колб и пробирок слегка развернуты. Не допускаются неоплавленные сколы и
оплавленные размером более 0,5
мм. Не допускаются наплывы стекла пробирок в
местах спая более 1 мм,
а на дне более 2 мм. (Измененная редакция, Изм. № 4,
5, 8). 2.10. Отклонение от параллельности верхнего края и дна
посуды не должно превышать: 2мм — для посуды вместимостью
до 250 см 3 ; 3мм — для посуды вместимостью
свыше 250 см 3 . 2.11.
Отклонение от круглости посуды, определяемое разностью двух взаимно
перпендикулярных диаметров, не должно превышать 1 мм для колб, 1,5 мм для
цилиндров и пределов допускаемых отклонений диаметра для мензурок и пробирок. Отклонение от круглости стеклянного
основания цилиндров не должно быть более 3
мм. Отклонение от цилиндричности пробирок исполнения 2 не должно быть более 1 % высоты пробирок. 2.12. Носики цилиндров
и мензурок должны быть симметричной формы и обеспечивать слив жидкости без
подтекания. 2.13. На
цилиндрах, мензурках и пробирках должна быть нанесена шкала, соответствующая
вместимости. Оцифровка и нанесение отметок на шкалах должны соответствовать
указанным в приложении 1
. 2.14. Посуда
должна быть градуирована по нижнему краю мениска. 2.13, 2.14. (Измененная
редакция, Изм. № 4).
2.15. Отметки
шкал должны располагаться симметрично и перпендикулярно к продольной оси цилиндров,
мензурок, пробирок и быть параллельны между собой. Не допускается смещение шкалы
относительно оси цилиндров более 1° и мензурок более 2°. Разрывы отметок шкалы не должны превышать
0,5 мм. На посуде, предназначенной для экспорта,
отметки шкалы не должны иметь разрывов. (Измененная редакция, Изм.
№ 2, 4). 2.16.
Оцифровка на шкалах цилиндров, мензурок и пробирок должна быть нанесена над
соответствующими отметками или против них с правой стороны шкалы снизу вверх.
Число, равное номинальной вместимости, должно быть указано сверху. (Измененная редакция, Изм. № 4).
2.17. На
цилиндрической части горловины колб должна быть нанесена делительная отметка
номинальной вместимости по всей окружности или с промежутком, не превышающим 10
% длины окружности. Ширина делительных отметок не должна быть
более 0,3 мм. Не допускаются разрывы делительных
отметок более 0,5 мм в количестве более трех на изделие. На посуде,
предназначенной для экспорта, делительные отметки не должны иметь разрывов. (Измененная редакция, Изм. № 2, 5).
2.18. Длина наибольших отметок
шкал цилиндров не должна быть менее 0,25 длины окружности цилиндра, длина
промежуточных отметок — 0,15 длины окружности, длина коротких отметок — 0,1
длины окружности. Разница в длине отметок одного значения
не должна превышать ± 0,5 мм
номинального размера. Длина наименьших отметок пробирок не
должна быть менее 3 мм; длина промежуточных отметок должна быть не менее чем на
2 мм больше длины наименьших; длина наибольших отметок — не менее чем на 3 мм
больше длины промежуточных. Для пробирок исполнения 1 с ценой деления 0,2 см 3
на конусной части длина наименьших отметок должна быть не менее 2 мм, длина
наибольших отметок — не менее 5 мм. (Измененная редакция, Изм.
№ 4, 8). 2.19. Длина отметок шкал мензурок должна
соответствовать указанной в табл. 8.

Таблица 8

(Измененная редакция, Изм.
№ 4, 5). 2.20. Ширина отметок
шкал цилиндров, мензурок и пробирок не должна быть более указанной в табл. 9. Не допускается увеличение ширины на
концах отметок более чем на 0,2
мм.

Таблица 9

(Измененная редакция, Изм.
№ 4, 8).
2.21.
Отметки, цифры и надписи на посуде должны быть четкими и устойчивыми в условиях
эксплуатации. (Измененная редакция, Изм. № 5).
2.22. (Исключен, Изм. № 8).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Посуда должна
подвергаться государственным, приемосдаточным и периодическим испытаниям. Государственные испытания — по ГОСТ
8.001 и ГОСТ
8.383. (Измененная редакция, Изм, № 3, 6).
3.2. При приемосдаточных
испытаниях каждое изделие следует проверять на соответствие требованиям пп. 2.13,
2.16,
не менее 10 % изделий от партии — на соответствие требованиям пп. 1.1- 1.4,
2.1
(в части соответствия чертежам), 2.5,
2.7, 2.8
(при входном контроле), 2.10,
2.11,
2.15
и менее 1 % изделий от партии — на соответствие требованиям пп. 2.12,
2.17- 2.21. Результаты выборочной проверки
распространяются на всю партию. Партией считают изделия, предъявленные к
приемке по одному документу. Изделия на соответствие требованиям пп. 2.2,
2.4, 2.9,
2.14
следует проверять по плану одноступенчатого контроля, соответствующего II ступени контроля по ГОСТ
18242* с приемочным уровнем равным 6,5 % в соответствии с табл. 10.* На
территории Российской Федерации действует ГОСТ
P 50779.71-99.

Таблица 10

Объем партии

Объем выборки

Приемочное число

Браковочное число

Переход с нормального контроля
на усиленный или ослабленный по ГОСТ
18242. Партию изделий считают соответствующей
требованиям настоящего стандарта, если число дефектных единиц в выборке меньше
или равно приемочному числу и не соответствующей, если число дефектных единиц в
выборке равно или больше браковочного числа. (Измененная
редакция,
Изм. № 8, 10). 3.3. Периодическим испытаниям, проводимым
предприятием-изготовителем один раз в год, следует подвергать 10 % изделий от
партии, но не менее 10 изделий каждого исполнения на соответствие всем
требованиям настоящего стандарта, кроме п. 2.1
(в части соответствия стекла требованиям ГОСТ
21400 и ГОСТ 19808). При неудовлетворительных результатах
периодических испытаний посуды хотя бы по одному показателю испытаниям
подвергают удвоенное число изделий, взятых от той же партии. Результаты
повторных испытаний являются окончательными. (Измененная редакция, Изм. № 7, 8).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Исполнение, качество
посуды, нанесение отметок и оцифровку шкал (пп. 2.3,
2.7- 2.9,
2.13,
2.16,
2.17,
5.1) проверяют внешним осмотром на расстоянии около 50 см при рассеянном
дневном свете или соответствующем ему искусственном освещении. Размеры посуды (пп. 1.1
— 1.4,
2.9,
2.15,
2.17- 2.20)
дефекты стекла и исполнения (п. 2.3,
2.10,
2.11)
следует проверять универсальным измерительным инструментом и с помощью лупы по ГОСТ 25706
с увеличением не менее 6 × . Форму носиков (п. 2.12),
устойчивость посуды (п. 2.9)
проверяют опробованием. Материал оснований и пробок (п. 2.6)
проверяют по сопроводительным документам. 4.2.
(Исключен, Изм. № 7).
4.3. Качество отжига (п. 2.2)
— по ГОСТ
7329. 4.4. Вместимость посуды и
градуировку (п. 2.4
и п. 2.14)
должны проверять по ГОСТ 8.234. (Измененная редакция, Изм.
№ 4) 4.5. Взаимозаменяемые конусы
(п. 2.5) следует проверять по ГОСТ
8682. (Измененная редакция, Изм.
№ 1). 4.6. Качество нанесения
отметок, оцифровки и надписей (п. 2.21)
проверяют воздействием 5 %-ного раствора пирофосфорнокислого натрия (Na 4 P 2 O 7) с
добавлением 0,5 %-ного раствора додецилбензосульфата натрия (C 18 H 29 SO 3 Na) в течение 2
ч при температуре (80±2) ºС или воздействием раствора с (НС1) = 2 моль/л в
течение 1 ч при температуре (20±5) ºС. После испытаний отметки, цифры и
надписи должны быть хорошо видны, чтобы можно было снять показания в обычных
условиях. (Измененная редакция, Изм. № 5, 8).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На посуде должны быть
четко нанесены: а) товарный знак предприятия-изготовителя; б) номинальная вместимость в
мл на колбах; в) надписи: «см 3 »; г) обозначение класса (на
колбах и цилиндрах); д) «20 º C »; е) буква O (отлив) или Н (налив); ж) обозначение настоящего
стандарта. На пробирках, горловинах и пробках колб и
цилиндров должны быть указаны размеры конусов. Маркировка изделия,
предназначенного для экспорта, — по договору между предприятиями и
внешнеэкономической организацией. Маркировка пробирок исполнения П-1 (без
делений) — по согласованию с потребителем. (Измененная редакция, Изм. № 4, 10).
5.2. Колбы, цилиндры, мензурки
и пробирки должны быть завернуты в бумагу по ГОСТ 8273 или упакованы с
подкладкой из гофрированного картона по ГОСТ 7376, на
котором их укрепляют пленкой из пластмассы или уложены в коробки (ящики) из
коробочного картона по ГОСТ 7933,
или гофрированного картона по ГОСТ 7376 с
применением разделительных прокладок. Пробки должны быть вынуты из горловины. Упакованную посуду укладывают с мягкой
прокладкой в ящики по ГОСТ
16536, ГОСТ
16511, ГОСТ
15841, ГОСТ
2991, ГОСТ
5959. Колбы, цилиндры, мензурки и пробирки,
предназначенные для экспорта, должны быть завернуты в бумагу марки А или Б по ГОСТ 8273 и
упакованы с прокладкой из стружки марки П по ГОСТ 5244 в деревянные
ящики по ГОСТ
24634. Посуда, предназначенная для экспорта в
страны с тропическим климатом, должна быть завернута в парафинированную бумагу
по ГОСТ 8273
и упакована в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 с прокладкой
из стружки марки П, влажностью не более 12 % по ГОСТ 5244. Швы пакета с
посудой должны быть герметично сварены.В соответствии с заказ — нарядом внешнеторговой
организации стружка должна быть обработана антисептиком по ГОСТ
15155.Допускается применять другие пленочные материалы, обеспечивающие
сохранность посуды. (Измененная редакция, Изм.
№ 2, 4, 5, 6, 8, 10). 5.3. При транспортировании
контейнером допускается другой вид тары, обеспечивающий сохранность изделий. 5.4. Масса брутто не должна
быть более 50 кг. 5.5. Каждый ящик должен иметь
сопроводительную документацию с указанием: а) товарного знака или
наименования предприятия-изготовителя; б) наименования и количества
изделий; в) обозначения настоящего
стандарта; г) даты выпуска. Товаросопроводительная документация для
посуды, предназначенной для экспорта, должна соответствовать требованиям и
составляться на языке, указанном в заказе-наряде внешнеторговой организации. Товаросопроводительная документация
должна быть завернута в оберточную бумагу марки A или Б по ГОСТ 8273 и вложена в пакет
из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, а для стран
с тропическим климатом — в два пакета, с последующим упаковыванием в
водонепроницаемую бумагу по ГОСТ
8828. Края водонепроницаемой бумаги должны быть
склеены синтетическим клеем. Швы пакета из полиэтиленовой пленки должны быть
герметично сварены. Товаросопроводительная документация
должна укладываться в ящик с упакованными изделиями. Один экземпляр упаковочного листа для
посуды, предназначенной для экспорта, должен быть помещен в пакет из водонепроницаемой
бумаги по ГОСТ
8828 или бумаги с полиэтиленовым покрытием и уложен в специальный карман
ящика. Для посуды, предназначенной для экспорта
в страны с тропическим климатом, упаковочный лист должен быть помещен в пакет
из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, швы которого
надежно свариваются. Пакет дополнительно обертывают в бумагу, покрытую
полиэтиленом, или водонепроницаемую бумагу и укладывают в карман ящика. При упаковывании партии посуды в
несколько ящиков карман укрепляют на ящике № 1. (Измененная редакция, Изм.
№ 2). 5.6. Маркировка транспортной тары
должна производиться в соответствии с ГОСТ 14192. На каждом ящике должны быть
нанесены манипуляционные знаки, соответствующие надписям: «Верх, не кантовать»,
«Хрупкое. Осторожно» и надпись «Не бросать!». Маркировка транспортной тары для посуды,
предназначенной для экспорта, — в соответствии с заказ — нарядом внешнеторговой
организации и ГОСТ 14192, ГОСТ
24634. (Измененная редакция, Изм.
№ 2, 3). 5.7. Транспортирование и
хранение посуды — по группе условий 6 ГОСТ
15150. (Измененная редакция, Изм.
№ 4).
5.8. Цилиндры с пластмассовыми
основаниями и пробками и колбы с пластмассовыми пробками должны храниться в
помещениях при температуре от 0 до 25 ˚ C на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих
устройств. Изделия должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и
веществ, разрушающе действующих на пластмассовые основания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ОЦИФРОВКА И НАНЕСЕНИЕ ОТМЕТОК НА ШКАЛАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ
2. (Исключено, Изм. № 10).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
1. Номенклатура показателей качества лабораторных приборов и аппаратов из
стекла

1.1. Номенклатура показателей
качества и характеризуемые ими свойства лабораторных приборов и аппаратов из
стекла

Наименование показателя качества

Наименование характеризуемого свойства

1.1. Предел допускаемой погрешности, см 3 , мл 1.2. Удельная разность хода лучей, млн -1 (ГОСТ
7329)
Двойное лучепреломление 1.3. Номинальная вместимость, см (мл) Объем 1.4. Цена деления, см 3 (мл) Характеристика точности измерения 1.5. Класс точности 1.6. Показатель герметичности, Па Герметичность 1.7. Объем, соответствующий нижней отметке, см 3 (мл) Объем 1.8. Материал Физико-химическое 1.9. Габаритные размеры, мм Геометрическое 2. Показатели экономного
использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов
2.1. Масса изделия, кг Экономичность по расходу материала

3. Эстетические показатели

3.1. Показатель четкости исполнения шкал, знаков, указателей, балл Совершенство производственного исполнения 3.2. Окалина 3.3. Камень 3.4. Свиль 3.5. Пузырь 3.6. Капиллярный пузырь

4. Показатели технологичности

4.1. Трудоемкость изготовления изделия, нормо-ч (ГОСТ
14.205)
Технологическое 4.2. Материалоемкость, т/руб (ГОСТ
14.205)
4.3. Технологическая себестоимость, руб (ГОСТ
14.205)
Технологическое

5. Патентно-правовые показатели

5.1. Показатель патентной защиты 5.2. Показатель патентной чистоты

1.2. Изделия могут иметь номенклатуру
показателей качества, дополняющую установленную в таблице. (Введено дополнительно, Изм. № 9).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения,
средств автоматизации и систем управления СССР 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18.11.74 № 2547 Изменение №
10 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 11 от 25.04.97) За принятие изменения
проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа
стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт Республика Армения Армгосстандарт Республика Белоруссия Госстандарт Республики Беларусь Кыргызская Республика Кыргызстандарт Республика Молдова Молдовастандарт Российская Федерация Госстандарт России Республика Таджикистан Таджикгосстандарт Туркменистан Главгосинспекция «Туркменстандартлары» Республика Узбекистан Узгосстандарт Украина Госстандарт Украины

3. В стандарт введены требования ИСО 1042-83 и ИСО
4788-80 Стандарт
содержит все требования СТ СЭВ 1247-78, СТ СЭВ 4021-83, СТ СЭВ 4977-85 4. Стандарт унифицирован со стандартом НРБ ВДС 8409-70 5. ВЗАМЕН ГОСТ 1770-64, ГОСТ
4.318-85 в части мерной посуды 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер пункта, приложения

Номер пункта, приложения

ГОСТ
8.001-80
3.1 ГОСТ
10354-82
5.2; 5.5 ГОСТ
8.234-77
4.4 ГОСТ 14192-96 5.6 ГОСТ
8.383-80
3.1 ГОСТ
15150-69
5.7 ГОСТ
14.205-83
Приложение 3 ГОСТ
15155 -99
5.2 ГОСТ
2991-85
5.2 ГОСТ
15841-88
5.2 ГОСТ
5244-79
5.2 ГОСТ 16337-77 2.6 ГОСТ
5959-80
5.2 ГОСТ
16511-86
5.2 ГОСТ
7329-91
4.3, Приложение 3 ГОСТ
16536-90
5.2 ГОСТ 7376-89 5.2 ГОСТ
18242-72
3.2 ГОСТ
7851-74
1.3, 2.5 ГОСТ 19808-86 2.1; 3.3 ГОСТ 7933-89 5.2 ГОСТ
21400-75
2.1; 3.3 ГОСТ
8273-75
5.2; 5.5 ГОСТ
24634-81
5.2; 5.6 ГОСТ
8682-93
1.1; 1.3; 1.3а; 1.4; 1.5; 4.5 ГОСТ
25706-83
4.1 ГОСТ
8828-89
5.5

Ограничение
срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94) 7. ИЗДАНИЕ
(март 2001 г.)
с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, утвержденными в августе 1977
г., июле 1979
г., ноябре 1980
г., декабре 1982
г., апреле 1984
г., июле 1985
г., апреле 1986
г., марте 1989
г., декабре 1989
г., феврале 1998
г. (ИУС 10-77, 9-79, 1-81, 3-83, 7-84, 10-85, 7-86, 6-89,
4-90, 5-98)

Всякую калиброванную посуду (пипетки, бюретки, мерные колбы и пр.) перед употреблением необходимо проверить. Иногда вследствие неодинакового внутреннего диаметра бюретки по всей длине или неравномерной толщины стенок пипеток, или же вследствие ошибок на фабрике, изготовляющей калиброванную посуду, показания последней не соответствуют действительным емкостям.

Перед проверкой пипетки, бюретки, мерные колбы или другую калиброванную посуду или приборы следует тщательно вымыть, особенно следя за тем, чтобы внутри не было следов жирных пятен (см. гл. 2 «Мытье и сушка химической посуды»).

Тщательность мытья имеет особо важное значение, так как только в этом случае можно быть уверенным в точности проверки и результатах ее.

Для проверки тщательно вымытую пипетку наполняют до метки дистиллированной водой, затем выливают воду в заранее взвешенный на технохимических весах сосуд. Взвешивание проводят с точностью, соответствующей емкости пипетки, так чтобы ошибка при взвешивании не превышала 0,1% от массы воды в объеме пипетки*.

* При работе с калиброванными пипетками выливать из них растворы следует так же, как это делали при калибровании.

Проверка пипетки должна проводиться при той температуре, которая указана на пипетке. Если же этого достичь нельзя, вносят поправку на температуру воды.

Пример. Проверку пипетки емкостью 10 мл проводят при 15° С. Объем воды в пипетке (до метки) имеет массу 9,93 г. Для того чтобы определить объем, соответствующий этому количеству воды, нужно знать плотность ее прн температуре опыта, т. е. при 150C1 или же знать удельный объем воды при той же температуре. В первом случае найденную массу делят па плотность, а во втором случае массу умножают на удельный объем. По соответствующим таблицам устанавливают, что удельный объем воды при 150C равен 1,00087 мл]г.

Таким образом, емкость измеряемой пипетки определяют как результат умножения:

Следовательно, фактический объем воды, отбираемой пипеткой, отличается от номинального на

т. е. выходит за пределы допустимых ошибок.

Если погрешность выходит за пределы ошибок, допустимых при химических анализах, то пипетку необходимо поправить. Последнюю можно провести двояким путем.

J) Зная истинный объем жидкости, отбираемый пипеткой, вводят эту величину в расчеты при всех анализах, когда приходится работать с данной пипеткой, т. е. в приведенном случае принимают объем отобранной жидкости равным не 10,00, а 9,94 мл. Конечно, все расчеты при этом усложняются.

2) На пипетке наносят новую метку на такой высоте, чтобы при отборе жидкости (руководствуясь новой меткой) емкость пипетки была равна точно 10,00 мл.

Место новой метки можно найти путем расчета, зная диаметр трубки пипетки.

Объем жидкости V в мл, которую нужно добавить в пипетку, находят по формуле:

В приведенном случае, где диаметр трубки пипетки равен 4 мм

.

Таким образом, метку нужно поставить на 5 мм выше» имеющейся.

Нанести новую метку можно также следующим образом. Делают немного выше имеющейся на пипетке метки наклейку из бумаги, на которой нанесены тонкие черные линии; далее путем многократного взвешивания воды, наливаемой до различных уровней (линий на бумаге), подбирают нужный объем. На найденном уровне делают новую метку напильником или фтористоводородной кислотой.

Подобным же образом проверяют мерные колбы.

Несколько сложнее проверка бюреток: у них вначале проверяют весь объем вмещаемой жидкости от 0 до 25 или 50 мл в зависимости от емкости бюретки. После этого объем проверяют или через каждый миллилитр, или через 5 мл *. Для точной калибровки лучше проверять каждый миллилитр.

Руководствуясь таблицами плотности воды, определяют точный объем для каждого деления. Так как сделать перекалибровку бюретки самому трудно, нужно составить таблицу поправок** и при титровании пользоваться ею. Хотя калибровка бюреток — хлопотливое дело, но ее необходимо провести.
В начале работы в лаборатории это дает определенные навыки и приучает к точности — залогу успеха в химической работе.

Мерная посуда (мерные колбы, пипетки и бюретки) для выполнения аналитических и препаративных работ должна быть проверена (калибрована). Эта проверка проводится путем определения массы чистой воды, заполняющей указанный на посуде объем, или воды, вылитой из нее (при определенной температуре). По массе воды и устанавливают вместимость мерной посуды. Ниже приведены пределы погрешностей, допустимые для стеклянной посуды первого класса (ГОСТ 1770-74):

Для посуды второго класса допустимые пределы погрешностей увеличены вдвое.

Проверка вместимости мерной посуды осложняется тем, что объем стеклянной посуды, а также плотность воды изменяются с изменением температуры. Кроме того, взвешивание приходится проводить не в пустоте, а в воздухе. Для приведения объема воды к объему, занимаемому ею при 20 °С, пользуются данными табл. 1.

В табл. 1 учтены поправки на тепловое расширение воды и стекла посуды, а также на различие плотностей воды и разновеса при взвешивании на воздухе латунным разновесом (средняя плотность латуни 8,4 г/см3). Температура 20°С принята за стандартную температуру в СССР и в большинстве других стран. Поэтому все объемы и массы путем расчета приводят к этой температуре.

В табл. 1 приведена для температуры от 10 до 30 °С масса воды в граммах, которая при 20 °С занимает в стеклянной посуде объем точно 1000 мл. Дистиллированную воду для проверки калибровки посуды выдерживают не менее 1 ч вместе с посудой в комнате, где будут проводить взвешивание, для того чтобы вода и посуда приняли температуру окружающего воздуха.

Если атмосферное давление не совпадает с табличными данными, а имеет какое-либо промежуточное значение, то берут наиболее близкое его значение. Ошибка в измерении температуры на 1 °С приводит к ошибке в определении вместимости сосуда примерно на 0,02%.

Пипетки.
Правильное и всегда одинаковое измерение объема пипеткой зависит от способа выливания из нее жидкости. Как при проверке пипетки, так и в процессе работы необходимо всегда применять один и тот же способ выливания жидкости из нее. Для проверки вместимости пипетки набирают в нее воду до метки и сливают ее указанным способом во взвешенный бюкс с крышкой, закрывают бюкс и взвешивают его с точностью до 0,001 г. Температуру воды принимают равной температуре воздуха. Проводят не менее трех взвешиваний и находят среднее.

По табл. 1 находят массу, которую должна иметь вода в указанном на пипетке объеме (номинальном) при данной температуре и атмосферном давлении. Разность между табличной и фактической массой воды указывает, насколько фактическая вместимость пипетки отклоняется от номинальной.

Пример. Номинальная вместимость пипетки 25,0 мл. Температура воздуха и воды 23 °С, атмосферное давление 989 гПа (742 мм рт. ст.). Средняя масса наполнившей пипетку воды оказалась равной 24,884 г, а по таблице масса воды должна составлять 996,64 – 25: 1000 = 24,916 г. Разность в массе составляет 24,916 — 24,884 = 0,032 г. Фактический объем проверяемой пипетки меньше номинального на 0,032 мл, т.е. он равен 25,00 — 0,032 = 24,968 мл.

Вычисление можно сделать и иначе, а именно поделить найденную массу воды в объеме пипетки (24,884 г) на массу воды, отвечающей вместимости в 1 мл при данных условиях. Эта масса составляет 0,001 от табличного значения 996,64, т.е. равна 0,99664. Объем пипетки будет 24,884: 0,99664 = 24,968 мл. Эту величину и следует учитывать в расчетах при пользовании данной пипеткой (округление 24,97 мл).

Бюретки.
Вместимость бюретки проверяют с интервалом в 5,0 или 10,00 мл. Взвешивание в бюретке воды с точностью до 0,001 г проводят, как при проверке пипетки. Делают не менее трех определений, среднее значение округляют до сотых долей грамма. Все интервалы объемов измеряют от «0» (нуля) бюретки.

Пример. Проведена проверка вместимости бюретки 50,0 мл через каждые 10,0 мл при 23°С и давлении 989 гПа (742 мм рт. ст.). Полученные результаты записывают в виде таблицы, аналогичной, например, табл. 2.

Для интервала 0,00-10,00 мл средняя масса из трех взвешиваний оказалась равной 9,98 г, в то время как масса в этом интервале (10,00 мл) должна быть равна (ожидаемая масса) 996,64 * 10,00: 1000 = 9,9664 г, округленно 9,97 г. Следовательно, фактический объем бюретки в этом интервале больше номинального на 9,98 — 9,97 = 0,01 мл.

При пользовании бюреткой в получаемые отсчеты вносят поправки в соответствии с результатами поверочной калибровки или поправочной кривой, вычерченной по полученным данным.

Мерные колбы.
Вычисляют массу, которую должна иметь вода в объеме мерной колбы при данных условиях. Затем на чашку химических лабораторных весов помещают вымытую и высушенную колбу и разновес, соответствующий вычисленной массе воды в объеме колбы, и уравновешивают весы дробью или другим разновесом. Затем убирают разновес и наливают в колбу воды до метки. Если после этого чашки весов окажутся в равновесии, колба калибрована правильно. Если равновесие будет нарушено, то добавляют или убирают разновес до уравновешивания чашек весов. Прибавленная или снятая масса разновесов является поправкой при определении номинальной вместимости колбы.

Пример. Масса воды в объеме мерной колбы вместимостью 250 мл при температуре 23 °С и атмосферном давлении 989 гПа (742 мм рт. ст.) должна быть 996,64 – 250: 1000 = 249,16 г. Фактически она оказалась больше на 0,10 г. Следовательно, вместимость мерной колбы равна 250,00 + 0,10 = 250,10 мл.

ГОСТ 8.234-2013

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений

МЕРЫ ВМЕСТИМОСТИ СТЕКЛЯННЫЕ

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements. Volumetric glass ware. Verification procedure

МКС 17.020

Дата введения 2015-07-01

Предисловие

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 024 «Метрологическое обеспечение добычи и учета углеводородов»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 декабря 2013 г. N 63-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

Кыргызстандарт

Росстандарт

Узбекистан

Узстандарт

Минэкономразвития Украины

4 межгосударственный стандарт ГОСТ 8.234-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 8.680-2009*
_________________
* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2371-ст ГОСТ Р 8.680-2009 отменен с 1 июля 2015 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 8.234-77

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2019 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стеклянные меры вместимости: цилиндры, мензурки, колбы и пробирки по ГОСТ 1770 ; бюретки и пипетки по ГОСТ 29227 ; измерительные колбы к вискозиметру типа ВУ по ГОСТ 1532 ; колбы стеклянные с градуированной горловиной по ГОСТ 12738 ; измерительные стаканы к осадкомеру и дождемеру по ГОСТ 23932 — и устанавливает методику их первичной поверки.

Значения, установленные в единицах международной системы единиц СИ, считают стандартными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
_________________
ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

ГОСТ 8.100-73 Государственная система обеспечения единства измерений. Меры вместимости стеклянные образцовые. Методы и средства поверки

ГОСТ 1532-81 Вискозиметры для определения условной вязкости. Технические условия

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 4237-76 Реактивы. Натрий двухромовокислый 2-водный. Технические условия

ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия
___________________
В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144-2018 .

ГОСТ 7329-91 Изделия из стекла химико-лабораторного и электровакуумного. Метод поляризационно-оптического измерения разности хода лучей

ГОСТ 12738-77 Колбы стеклянные с градуированной горловиной. Технические условия

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Метод поверки

Метод поверки основан на определении вместимости стеклянных мер вместимости массовым и объемным методами.

4 Операции поверки

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

4.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие:

— цилиндров, мензурок, колб, пробирок — ГОСТ 1770 ;

— бюреток и пипеток — ГОСТ 29227 ;

— стаканов измерительных к осадкомеру и дождемеру — ГОСТ 23932 ;

— колб стеклянных с градуированной горловиной — ГОСТ 12738 ;

— измерительных колб к вискозиметру типа ВУ — ГОСТ 1532 .

4.2 Определение основных размеров мер вместимости

Значения размеров должны соответствовать значениям, указанным в стандартах технических требований к соответствующим изделиям.

4.3 Проверка качества отжига стекла

Качество отжига стекла определяют по ГОСТ 7329 на полярископе или полярископе-поляриметре. Значения разности ходов двух лучей не должны превышать значений, указанных в стандартах технических требований к соответствующим изделиям.

4.4 Проверка качества спая и притирки кранов

Проверку качества спая и притирки кранов проводят в соответствии с ГОСТ 29227 .

4.5 Определение вместимости стеклянных мер вместимости

Определение вместимости стеклянных мер проводят в соответствии с разделом 9.

5 Средства поверки

При проведении поверки используют следующие средства поверки:

— лабораторные весы класса точности I — специальный по ГОСТ OIML R 76-1 , лабораторные весы специального или высокого класса;

— лабораторный термометр с ценой деления 0,1°С по ГОСТ 28498 ;

— образцовые меры вместимости 1-го разряда (пипетки и бюретки) по ГОСТ 8.100 ;

— лабораторные стеклянные стаканы и колбы по ГОСТ 25336 ;

— стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336 ;

— сушильный шкаф;

— барометр;

— часы с секундной стрелкой;

— покровное стекло по ГОСТ 6672 ;

— штатив;

— воронку;

— резервуар для воды;

— резиновую грушу.

6 Реактивы и материалы

Для проведения поверки используют следующие реактивы и материалы:

— двухромовокислый натрий (или калий) по ГОСТ 4237 (ГОСТ 4220);

— двууглекислый натрий по ГОСТ 2156 ;

— серную кислоту по ГОСТ 4204 ;

— соляную кислоту по ГОСТ 3118 ;

— дистиллированную воду по ГОСТ 6709 или питьевую воду;
_______________
В Российской Федерации по ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

— ректификованный этиловый спирт по ГОСТ 5962 ;

— марганцовокислый калий по ГОСТ 20490 ;

— фильтровальную бумагу.

7 Условия поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

Температура воды и окружающей среды

Изменение температуры воды во время поверки:

для мер вместимости 1-го класса

для мер вместимости 2-го класса и для других мер вместимости

Атмосферное давление

Влажность воздуха

8 Подготовка к поверке

8.1 Подготовка средств измерений

8.1.1 Поверяемые меры вместимости, стаканы и бюксы (далее — меры) очищают и высушивают.

Меры для очистки наполняют мыльным раствором, затем ополаскивают дистиллированной или прокипяченной водой. При очень сильной загрязненности меры выдерживают в подкисленном или подщелоченном растворе марганцовокислого калия, ополаскивают концентрированной соляной кислотой и промывают водой. Меры считают чистыми, если при выливании из них дистиллированной воды последняя не собирается на внутренних стенках в виде струек, полос или капель.

Наливные меры после очистки должны быть тщательно высушены. Для этого их ополаскивают ректификованным этиловым спиртом и сушат, продувая резиновой грушей, или в сушильном шкафу, если меру ополаскивали водой. Перед поверкой меры после сушки выдерживают 3-5 ч.

8.1.2 Отливные меры перед поверкой смачивают водой.

8.2 Подготавливают весы к работе согласно инструкции по эксплуатации.

8.3 Для правильного отсчитывания показаний устанавливают отметку шкалы на уровне глаза так, чтобы видеть ее как касательную к кривизне мениска. Отсчитывание показаний проводят по нижнему краю мениска в точке касания его верхней части отметки.

8.4 При снятии показаний для получения резкоочерченного контура мениска используют экран из молочного стекла, стекла, окрашенного белой краской, или экран из белой бумаги.

8.5 Наполнение мер водой

8.5.1 Наполнение колбы водой проводят с помощью пипетки до круговой отметки таким образом, чтобы не смочить горлышко колбы выше риски. Для точного наполнения колбы до риски используют пипетку с длинным закругленным концом или бюретку, которую устанавливают над поверяемой колбой. Окончательный уровень устанавливают прибавлением нескольких капель воды пипеткой так, чтобы нижний край мениска касался верхнего края отметки шкалы.

8.5.2 При наполнении пипетки нижний ее конец опускают в стакан с водой и втягивают дистиллированную воду до риски (при измерении времени истечения) и несколько выше риски (при весовом методе).

После заполнения всю воду с внешней стороны пипетки удаляют с помощью фильтровальной бумаги движением вниз. Затем медленно опускают мениск до риски, для точной установки используя кран или зажим. После установления уровня на риску суженный конец пипетки должен быть в контакте с увлажненными стенками стакана. В данном случае воду с суженного конца удалять не требуется.

8.6 Слив воды из мер

8.6.1 При сливе воды из колбы постепенным наклоном доводят ее до вертикального положения горлом вниз. После этого проводят выдержку до тех пор, пока по каплям не стечет вода, оставшаяся на стенках. Время выдержки — 30-60 с.

8.6.2 При сливе воды из пипетки ее нижний конец прикладывают к внутренней стенке стакана, в который сливают воду, так чтобы ее уровень установился на несколько миллиметров выше нижней отметки шкалы. Проводят выдержку не менее 30 с, в течение которой остатки воды стекают со стенок пипетки. Последнюю каплю воды удаляют в стакан, в который сливают воду.

8.6.3 При сливе воды из бюретки устанавливают мениск на нулевую отметку шкалы, полностью открывают кран и сливают воду в стакан до тех пор, пока мениск не достигнет положения на несколько миллиметров выше линии риски.

После выдержки в течение 30 с подводят мениск к линии шкалы, снова приоткрывают кран и устанавливают уровень на требуемой отметке шкалы.

9 Проведение поверки

9.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие мер вместимости требованиям, указанным в 4.1-4.4.

9.2 Определение вместимости стеклянных мер

Вместимость стеклянных мер 1-го класса определяют массовым методом (взвешиванием дистиллированной водой, наполняющей меру) на весах.

Примечание — Допускается использовать рычажные весы.

Измерение температуры воды проводят в конце поверки в стакане или колбе 1-го класса и в резервуаре — при поверке мер вместимости 2-го класса и при поверке других мер вместимости.

Записывают значение барометрического давления.

Вместимость меры с делениями шкалы (пипетки 1-го класса исполнений 1-7, пипетки 2-го класса исполнений 4-8, бюретки 2-го класса, цилиндры, мензурки, пробирки типа П4Д) измеряют в двух точках диапазона, соответствующих половинной или ближайшей к половинной (рекомендуется использовать числовую отметку, значение которой соответствует менее половины вместимости) и полной вместимостям. Стеклянные измерительные стаканы к осадкомеру и дождемеру поверяют в точках, указанных в ГОСТ 23932 , а колбы с градуированной горловиной — в трех точках, указанных в ГОСТ 12738 .

Вместимость стеклянных мер 1-го класса определяют не менее двух раз для независимых наполнений. За абсолютную погрешность определения вместимости меры (значение измеренного отклонения от номинального значения вместимости меры) принимают наибольшее отклонение значения вместимости от номинального значения.

9.2.1 Определение вместимости наливной и отливной колб 1-го класса

9.2.1.1 Определение вместимости наливной колбы 1-го класса

После очистки и осушки сухую колбу вместе с покровным стеклом взвешивают на весах.

После взвешивания колбу наполняют дистиллированной водой до риски (8.5.1), накрывают покровным стеклом и взвешивают на весах.

После взвешивания измеряют температуру воды непосредственно в поверяемой колбе или в сосуде, из которого наполняли колбу дистиллированной водой.

Вместимость меры определяют по формуле

где — действительная вместимость меры, приведенная к температуре 20°С, мл;

, — масса заполненной и пустой меры вместимости соответственно, г;

— коэффициент, значение которого приведено в приложении А.

Значение отклонения от номинальной вместимости наливной колбы 1-го класса не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 1770 .

9.2.1.2 Определение вместимости отливной колбы 1-го класса

После очистки и осушки сухую колбу вместе с покровным стеклом взвешивают на весах. Затем поверяемую колбу наполняют дистиллированной водой по 8.5.1. После наполнения выдерживают 2 мин, чтобы вода стекла со стенок колбы.

Сухой стакан после очистки и осушки вместе с покровным стеклом взвешивают на весах.

Поверяемую колбу, чтобы избежать разбрызгивания на стенки, медленно наклоняют и переливают дистиллированную воду в стакан. Стакан закрывают покровным стеклом и устанавливают на чашку весов для взвешивания.

Измеряют температуру воды в стакане, и далее вместимость меры определяют так, как указано для наливных колб в 9.2.1.1.

Значение отклонения от номинальной вместимости отливной колбы 1-го класса не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 1770 .

9.2.2 Определение вместимости стеклянной бюретки 1-го класса

В бюретках подлежат поверке следующие диапазоны шкалы:

0-0,5 и 0-1 мл в бюретках исполнений 1, 2, 4-7 вместимостью 1 мл;

0-1 и 0-2 мл — то же, вместимостью 2 мл;

0-1 и 0-3 мл — в бюретках исполнений 6-7 вместимостью 3 мл;

0-2 и 0-5 мл — в бюретках исполнений 1, 2, 4-7 вместимостью 5 мл;

0-2, 0-5 и 0-10 мл — то же, вместимостью 10 мл;

0-5, 0-10, 0-15, 0-20 и 0-25 мл — в бюретках исполнений 1, 2, 4 и 5 вместимостью 25 мл;

0-10, 0-20, 0-30, 0-40 и 0-50 мл — то же, вместимостью 50 мл;

0-20, 0-40, 0-60, 0-80 и 0-100 мл — то же, вместимостью 100 мл.

Вместимость стеклянной бюретки 1-го класса определяют массовым методом в последовательности, изложенной ниже.

На штативе с помощью зажима вертикально закрепляют бюретку. В верхнее отверстие бюретки вставляют воронку, которая коническим концом должна касаться внутренней стенки бюретки. Бюретку наполняют водой комнатной температуры. Образующиеся на поверхности воды в бюретке пузырьки воздуха удаляют постукиванием по бюретке.

Под сливное устройство бюретки подставляют стакан, предварительно взвешенный совместно с покровным стеклом, и, открыв кран или зажим, сливают полной струей некоторое количество воды, которая вытесняет воздух из нижнего суженного конца бюретки и из надетой на него резиновой трубки.

Затем воду из бюретки сливают и фиксируют время истечения воды. Время истечения определяют в результате беспрепятственного течения воды от нулевой отметки до самой нижней градуировочной отметки, когда кран полностью открыт.

Бюретку вновь заполняют водой на 10 мм выше нулевой отметки шкалы. Устанавливают мениск на нулевой отметке. Для этого слегка надавливают на зажим (или открывают кран) и осторожно понижают уровень воды в бюретке до тех пор, пока верхняя нулевая отметка шкалы не станет касательной к нижнему краю мениска воды. Сливают в стакан воду из бюретки до проверяемой отметки шкалы, стакан закрывают покровным стеклом и взвешивают. Измеряют температуру воды в стакане с помощью термометра. Затем проверяют следующую отметку шкалы.

Полную вместимость бюретки и вместимость до проверяемых отметок определяют на одном и том же стакане, не выливая воду из него.

Для бюреток с установленным временем истечения используют следующую процедуру:

— после настройки нулевой отметки кран полностью открывают, и воду сливают до тех пор (примерно 30 с), пока мениск не достигнет положения на несколько миллиметров выше линии градуировки. После указанного времени ожидания мениск подводят к линии шкалы. Стакан убирают и взвешивают.

Массу воды и абсолютную погрешность определяют по методике 9.2.1.1.

Значение отклонения от номинальной вместимости бюретки 1-го класса не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 29227 .

9.2.3 Определение вместимости стеклянной пипетки 1-го класса исполнений 1-7

Вместимость пипетки исполнений 1-7 без делений с одной или двумя отметками определяют массовым методом так же, как и вместимость отливной колбы 1-го класса (9.2.1.2) с отличием только в части наполнения пипетки водой и слива из нее (8.5.2 и 8.6.2).

После определения вместимости до первой проверяемой отметки пипетку снова заполняют водой до нулевой отметки шкалы и, не выливая воду из стакана, определяют вместимость до второй проверяемой отметки шкалы пипетки.

Значение отклонения от номинальной вместимости пипетки 1-го класса не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 29227 .

9.3 Определение вместимости стеклянной меры 2-го класса

Вместимость стеклянной меры 2-го класса определяют объемным методом — сравнением вместимости поверяемой меры с вместимостью образцовой меры 1-го класса. Вместимость меры 2-го класса определяют с использованием дистиллированной воды и только один раз.

При отсутствии образцовой меры 1-го разряда поверку стеклянной меры вместимости 2-го класса допускается проводить массовым методом.

9.3.1 Определение вместимости наливной и отливной стеклянных колб 2-го класса, стеклянной колбы с градуированной горловиной и измерительной колбы к вискозиметру типа ВУ

9.3.1.1 Вместимость наливной колбы 2-го класса определяют следующим образом:

— образцовую пипетку вертикально закрепляют на штативе и соединяют с резервуаром. Из резервуара пипетку наполняют водой до верхней отметки. При переливе вода сливается в трубку, подсоединенную к пипетке. Из пипетки воду сливают до поверяемой отметки в колбу, установленную на горизонтальную поверхность. Мениск в пипетке должен находиться между отметками шкалы.

По положению мениска в пипетке определяют пределы допускаемых отклонений вместимости колбы.

9.3.1.2 Вместимость отливной колбы 2-го класса определяют по той же методике, что и наливной. Отличие состоит лишь в том, что отливную колбу перед поверкой смачивают водой.

Значение отклонения от номинальной вместимости наливной и отливной колб 2-го класса не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 1770 , стеклянной колбы с градуированной горловиной — в ГОСТ 12738 , измерительной колбы к вискозиметру типа ВУ — в ГОСТ 1532 .

9.3.2 Определение вместимости бюретки 2-го класса

Поверяемую бюретку закрепляют на штативе рядом с образцовой пипеткой, вместимость которой равна вместимости проверяемых диапазонов, так чтобы нижняя отметка бюретки была выше верхней отметки образцовой пипетки. Под бюретку помещают стакан для слива воды. Пипетку с помощью резиновой трубки с краном соединяют с поверяемой бюреткой. Открыв краны, систему наполняют водой из резервуара. Как только вода в пипетке поднимется выше нижней отметки, кран резервуара закрывают, и бюретку заполняют водой выше верхней отметки шкалы. Кран резиновой трубки, соединяющий бюретку с пипеткой, закрывают и проверяют систему на отсутствие пузырьков воздуха. В бюретке устанавливают мениск точно на верхнюю отметку шкалы. Излишки воды выводят через пипетку, не допуская снижения уровня воды в пипетке ниже нижней отметки. Приоткрывают сливной кран пипетки и устанавливают мениск воды в пипетке на нижнюю отметку. Воду сливают в стакан. Затем полностью открывают кран бюретки и сливают воду в пипетку до первой поверяемой отметки шкалы. Как только уровень воды в бюретке понизится и окажется на несколько делений выше поверяемой отметки, кран закрывают и выжидают 15 с. По истечении этого времени кран снова открывают и мениск в бюретке доводят до проверяемой отметки.

По положению мениска в пипетке определяют пределы допускаемых отклонений проверяемого интервала шкалы бюретки. Мениск должен находиться между отметками шкалы.

Затем проверяют следующую отметку шкалы бюретки.

Для бюреток с внутренней трубкой, служащей для автоматической установки уровня отмериваемой воды на нулевой отметке, проверяют правильность изготовления этой трубки двукратным определением объема трубки. Если расхождение между результатами параллельных измерений не превышает значения допустимого отклонения от номинальной вместимости, то бюретку признают годной. Значение отклонения от номинальной вместимости не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 29227 .

9.3.3 Определение вместимости пипеток 2-го класса

Определение вместимости пипетки 2-го класса исполнений 1-3 без делений с одной и двумя отметками и пипетки с делениями исполнений 4-7 проверяют объемным методом по образцовой пипетке 1-го класса на водомерной установке в соответствии с рисунком 1.

П — поверяемая пипетка; О — образцовая пипетка; У — уравнительная трубка; 1-3
— краны; 4
— резервуар для воды

Рисунок 1

Поверяемую пипетку закрепляют вместе с образцовой пипеткой на установке. Вода должна переливаться непосредственно из поверяемой пипетки в образцовую.

Открывают краны 1-3
и, регулируя ими, заполняют водой из резервуара 4
поверяемую пипетку П до верхней отметки шкалы, образцовую пипетку О до нулевой отметки, а также уравнительную трубу У.

Закрывают краны и визуально удостоверяются в отсутствии пузырьков воздуха в трубках и в правильном положении мениска в пипетках, затем открывают кран 1
.

Когда уровень воды в поверяемой пипетке поднимется на 5 мм выше проверяемой отметки, закрывают кран 1
и через 3 с, приоткрыв краны 2
и 3
, устанавливают мениск воды в пипетке точно на проверяемую отметку.

Вместимость поверяемой пипетки определяют по положению мениска воды по отметкам образцовой пипетки.

Примечание — Вместимость пипетки 2-го класса исполнений 5 и 7 допускается определять по методике 9.3.1.

Вместимость пипетки исполнения 8 определяют объемным методом с использованием дистиллированной воды. Методика определения вместимости пипетки исполнения 8 объемным методом такая же, как и для пипеток исполнений 4-7 с делениями (9.3.3).

Значение отклонения от номинальной вместимости пипетки исполнений 1-7 и 8 не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 29227 .

9.4 Определение вместимости цилиндра, мензурки, пробирки

9.4.1 Определение вместимости наливного цилиндра

Поверяемый цилиндр наполняют водой из закрепленной на штативе образцовой пипетки (рисунок 2), и после установления мениска воды в цилиндре, точно на проверяемой отметке шкалы, определяют по отметкам пипетки отклонение от вместимости проверяемого диапазона цилиндра.

1
— резервуар вместимостью, равной вместимости части цилиндра до первой проверяемой отметки; 2
— резервуар вместимостью, равной вместимости части цилиндра за проверяемой отметкой

Рисунок 2

Определение вместимости цилиндра проводят в двух точках диапазона с применением пипетки с резервуарами вместимостью, соответствующей вместимости до проверяемой отметки шкалы цилиндра. Сливают воду из пипетки в цилиндр так, чтобы мениск установился точно на отметке, соответствующей проверяемой отметке шкалы цилиндра. Определяют по отметке на пипетке отклонение от вместимости первого диапазона шкалы цилиндра. Затем сливают в цилиндр оставшуюся порцию воды. По положению мениска воды в образцовой пипетке составляют заключение о пригодности поверяемого цилиндра.

Вместимость наливного цилиндра допускается определять по методике 9.3.1.1. Отличие состоит в том, что цилиндр поверяют в двух точках диапазона и для поверки применяют образцовую пипетку вместимостью, соответствующей вместимости проверяемого диапазона шкалы цилиндра, или образцовую пипетку с расширениями (рисунок 2).

9.4.2 Определение вместимости отливного цилиндра и мензурки

Отличие поверки отливного цилиндра и мензурки от наливного состоит в том, что перед поверкой лабораторная стеклянная посуда должна быть смочена водой.

Значение отклонения от номинальной вместимости отливного цилиндра и мензурки не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 1770 .

9.4.3 Определение вместимости стеклянной пробирки

Вместимость стеклянной пробирки определяют объемным методом с помощью образцовой пипетки по методике 9.4.1.

Вместимость определяют до каждой числовой отметки на конусной части шкалы у центрифужных пробирок исполнения П3Д и не менее двух отметок — на цилиндрической части шкалы.

Значение отклонения от номинальной вместимости пробирок исполнений П3Д и П4Д не должно превышать допускаемых значений, указанных в ГОСТ 1770 .

9.5 Определение вместимости приемника — ловушки к аппарату для количественного измерения содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах

Вместимость приемника — ловушки к аппарату для количественного измерения содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах определяют с использованием дистиллированной воды массовым методом по методике, изложенной в 9.2.1.1.

9.6 Определение вместимости стеклянного отстойника

Вместимость стеклянного отстойника определяют объемным методом сравнением с соответствующим объемом образцовой пипетки.

9.7 Определение вместимости стеклянных измерительных стаканов к осадкомеру и дождемеру

Вместимость стеклянных измерительных стаканов к осадкомеру и дождемеру определяют по методике, изложенной в 9.3.1.

10 Оформление результатов поверки

10.1 На стеклянные меры вместимости, выпускаемые из производства и прошедшие поверку с положительными результатами, наносят поверительное клеймо предприятия-изготовителя.

Клеймо наносят рядом с маркой предприятия-изготовителя.

10.2 Стеклянные меры вместимости, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, клеймению не подлежат, и к применению их не допускают.

Приложение А (обязательное). Значение коэффициента Z

Приложение А
(обязательное)

Таблица А.1

Барометрическое давление

Температура, °С

мм. рт.ст.

Приложение Б (обязательное). Форма протокола поверки

Приложение Б
(обязательное)

Наименование

Дата поверки

Место проведения поверки

Результаты поверки

Наименование

Вместимость, мл

Измеренное значение

Допустимое значение

Отклонение

Вывод: по результатам поверки

соответствует/не соответствует требованиям ГОСТ

Поверитель

УДК 531.73.089.6:006.354

МКС 17.020

Ключевые слова: мера вместимости стеклянная, поверка

Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2019

Посуда, применяемая в химическом эксперименте, должна удовлетворять ряду требований. Основными из них являются устойчивость к химическому воздействию и термостойкость. Большую её часть изготавливают из специального стекла. Такое стекло отличается большой химической стойкостью, оно очень слабо или вообще не разрушается под действием кислот, щелочей, растворов и расплавов солей а также других агрессивных веществ. Многие сорта химического стекла выдерживают сильное нагревание — до температуры красного каления.

При необходимости сильного нагревания применяют посуду из кварцевого стекла. Кварцевое стекло выдерживает более сильное нагревание чем обычное химическое, кроме этого кварц обладает очень небольшим коэффициентом теплового расширения, поэтому посуда из кварцевого стекла выдерживает резкое охлаждение и при этом не растрескивается. Кварцевая посуда практически не выделяет в раствор своих составных частей, поэтому её используют при работе с особо чистыми веществами.

Химическую посуду, не предназначенную для нагревания, изготавливают также из обычного нетермостойкого стекла.

В химической практике используется также посуда из фарфора. Фарфоровые изделия отличаются большей химической и термической стойкостью, чем стеклянные. Фарфор обладает большей твёрдостью и поэтому из него изготавливают ступки и пестики для измельчения кристаллических веществ. Из фарфора изготавливают в основном стаканы, тигли, лодочки для прокаливания, чашки и ступки.

Для специальных целей применяют также металлическую посуду. Металлические стаканы и тигли используются в основном для прокаливания или проведения реакций с очень агрессивными веществами, поэтому их изготавливают из химически инертных металлов — золота, платины, серебра, никеля и т.д.

По своему назначению химическую посуду разделяют на три категории.

1. Посуда общелабораторного назначения предназначена для самого широкого применения и имеется практически в любых лабораториях. Сюда относятся пробирки, различные колбы, химические стаканы, воронки, пипетки, капельницы, химические банки и бутылки для хранения реактивов.

2. К посуде специального назначения относятся изделия, предназначенные для специальных целей: холодильники, дефлегматоры, эксикаторы, склянки Вульфа, газометры, аппараты Киппа и т.д..

3. Мерная посуда.

Мерная посуда

Мерная посуда предназначается для измерения объёмов жидкостей или газов. К мерной посуде относятся мерные колбы, мерные стаканы, бюретки, пипетки, мерные цилиндры. Мерная посуда отградуирована обычно в миллилитрах.

Мерная посуда требует бережного и аккуратного обращения. В мерной посуде нельзя нагревать растворы, поскольку при тепловом расширении стекла могут произойти остаточные деформации и объём колбы может измениться. Также нежелательно длительное время хранить в мерной посуде приготовленные растворы.

Бюретки. Бюретки применяют для отмеривания объемов жидкости и калиброваны на выливание. Бюретки могут быть макро- и микро-, со стеклянным краном, с резиновой трубкой и оттянутой стеклянной трубочкой. Для закрытия бюретки в последнем случае используют или пружинный зажим или стеклянный шарик. Нулевое деление находится в верхней части бюретки. Вместимость макробюреток: 10, 25, 50, 100 мл.

Мерные колбы. Мерные колбы предназначены для приготовления стандартных (с точной концентрацией) растворов и для разбавлении исследуемых растворов до определенною объема. Это плоскодонные колбы с длинным узким горлом, на котором нанесена круговая метка. Калибруются они на содержание в них определенного объема жидкости (на вливание). Вместимость: 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 мл. Колбы могут быть с притертой пробкой н без нее.

Нагревать мерные колбы нельзя, т.к. может произойти деформация стекла, что влечет за собой изменение их вместимости. Вместимость колбы указанная на ней заводом-изготовителем называется номинальной, а исследователь устанавливает истинную вместимость.

Пипетки. Пипетки применяют для точного отмеривания определенного объема раствора и перенесения его из одного сосуда в другой. Они бывают 2-х типов: градуированные и простые. Вместимость простых пипеток: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 мл.

Измерение объёмов жидкостей производится по следующим правилам:

1. Измерение производится при температуре 200С.

2. Пипетки и мерные колбы нельзя брать за расширенные части, так как от тепла рук происходит расширение стекла и объём посуды может сильно измениться.

3. Поверхность жидкости имеет форму мениска, поэтому заполнение колбы, пипетки или бюретки производят таким образом, чтобы жидкость касалась деления нижним краем мениска. Мерную посуду при этом держат на уровне глаз.

4. При измерении объёмов непрозрачных или интенсивно окрашенных жидкостей, отсчёт производят по верхнему краю мениска.

5. Пипетки и бюретки калиброваны на выливание, то есть их номинальный объём равен объёму свободно вытекающей жидкости. Колбы калиброваны на вливание, то есть номинальный объём колбы равен объёму жидкости, налитой в колбу.

Результаты анализа зависят в первую очередь от правильности показаний используемых приборов. Поэтому, прежде чем проводить измерения, необходимо убедиться в правильности их калибровки.

На заводах-изготовителях на мерной посуде проставляют вместимость, приведенную к 20 °С, которая называется номинальной. Но каждый исследователь ее обязан проверить.

Для проверки вместимости мерной посуды — пипеток, бюреток, колб определяют массу воды, которую она вмещает или которая из нее выливается.

Ниже (табл. 3) приведены пределы погрешностей, допустимые для стеклянной посуды первого класса (ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная»).

Таблица 3 — Допустимые отклонения вместимости мерной посуды, мл

При проверки вместимости мерной посуды вводят ряд поправок. Прежде всего следует учитывать температуру, которая влияет на объем, занимаемый данной массой воды, и на объем самой посуды. Помимо этого, объем, который занимает взвешиваемая вода, гораздо больше объема гирь, т.е. они по закону Архимеда теряют в своей массе меньше, чем вода. Поэтому необходима поправка на взвешивание в воздухе (табл. 4).

Таблица 4 — Плотность воды, приведенная к 20 °С.

В таблице 4 указана плотность воды, приведенная к 20 °С, если ее масса измерена при определенной температуре. Этой таблицей следует пользоваться при расчетах вместимости мерной посуды, для чего необходимо массу воды при данной температуре разделить на плотность, которая соответствует этой температуре, но приведена к 20 °С.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
  • Кветиапин инструкция по применению побочные действия взрослым
  • Кортексин инструкция по применению уколы внутримышечно взрослым показания инструкция
  • Гептор 400 мг инструкция по применению в таблетках взрослым
  • Лопракс инструкция по применению
  • Инструкция по установке debian