Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Различные типы градуированных цилиндров: 10 мл, 25 мл, 50 мл и 100 мл градуированного цилиндра
Цилиндр мерный с пробкой
Градуированный мерный цилиндр с пластиковой пробкой

Градуированный цилиндр , известный также как мерный цилиндр или перемешивания цилиндр является общей частью лабораторного оборудования используется для измерения объема жидкости. Имеет узкую цилиндрическую форму. Каждая отмеченная линия на градуированном цилиндре представляет собой измеренное количество жидкости.

Материалы и структура [ править ]

Большие градуированные цилиндры обычно изготавливаются из полипропилена из- за его превосходной химической стойкости или из полиметилпентена из- за его прозрачности, что делает их легче и менее хрупкими, чем стекло . Полипропилен (ПП) легко многократно автоклавировать ; однако автоклавирование при температуре выше 121 ° C (250 ° F) (в зависимости от химического состава: типичный коммерческий полипропилен плавится при температуре выше 177 ° C (351 ° F)) может деформировать или повредить полипропиленовые градуированные цилиндры, что влияет на точность . [1]

Традиционный градуированный цилиндр обычно бывает узким и высоким, чтобы повысить точность и точность измерения объема. Имеет пластиковую или стеклянную основу (подставку, ножку, подставку) и «носик» для удобного переливания измеряемой жидкости. Дополнительная версия - широкая и низкая.

Смесительные цилиндры имеют стыки из шлифованного стекла вместо носика, поэтому их можно закрыть пробкой или напрямую соединить с другими элементами коллектора. [2] В этот цилиндр дозируемая жидкость не выливается напрямую, а часто удаляется с помощью канюли . Градуированный цилиндр предназначен для считывания с поверхности жидкости на уровне глаз, где центр мениска показывает линию измерения. Типичная вместимость градуированных цилиндров составляет от 10 мл до 1000 мл.

Обычное использование [ править ]

Градуированные цилиндры часто используются для измерения объема жидкости. Градуированные цилиндры, как правило, более точны и точны, чем лабораторные колбы и химические стаканы , но их не следует использовать для выполнения объемного анализа ; [3] следует использовать мерную стеклянную посуду, такую ​​как мерная колба или мерная пипетка , поскольку она еще точнее и точнее. Градуированные цилиндры иногда используются для косвенного измерения объема твердого тела путем измерения смещения жидкости.

Весы и точность [ править ]

Для точности объем на градуированных цилиндрах изображен на шкале с 3 значащими цифрами : цилиндры 100 мл имеют деления по 1 мл, а цилиндры 10 мл имеют деления по 0,1 мл.

Для градуированных цилиндров существует два класса точности. Класс A имеет вдвое большую точность, чем класс B. [4] Цилиндры могут иметь одинарную или двойную шкалу. Одиночные шкалы позволяют считывать объем сверху вниз (объем заполнения), в то время как цилиндры с двойной шкалой позволяют считывать значения заполнения и заливки (обратная шкала).

Градуированные цилиндры откалиброваны либо «для удержания» (обозначенный объем жидкости внутри цилиндра) и помечены как «TC», либо «для подачи» (обозначенный объем жидкости, вылитый с учетом следов жидкости, оставленных в цилиндре) и помечены как «TD». [5] Ранее допуски для баллонов «доставлять» и «содержать» различались; однако теперь это то же самое. Кроме того, международные символы «IN» и «EX» с большей вероятностью будут использоваться вместо «TC» и «TD» соответственно. [6]

Измерение [ править ]

Если считывание выполнено и рассчитанное значение установлено равным 40,0 мл. Точное значение будет 40,0 ± 0,1 или от 40,1 до 39,9 мл.
Если считывание выполнено и рассчитанное значение установлено равным 36,5 мл. Более точное значение составляет 36,5 0,5 мл или 36,0–37,0 мл.

Для точного считывания объема наблюдение должно находиться на уровне глаз и считываться по нижней части мениска уровня жидкости. [7] Основная причина того, почему измерение объема производится через мениск , связана с природой жидкости в замкнутом окруженном пространстве. По своей природе жидкость в цилиндре будет притягиваться к стенке вокруг него за счет молекулярных сил. Это заставляет поверхность жидкости принимать выпуклую или вогнутую форму в зависимости от типа жидкости в цилиндре. Считывание жидкости в нижней части вогнутой или верхней части выпуклой жидкости эквивалентно считыванию жидкости на ее мениске . [8] На картинке уровень жидкости будет считываться в нижней части мениска , который является вогнутым. Наиболее точное показание, которое может быть получено здесь, уменьшается до 1 мл из-за данных средств измерения на баллоне. Отсюда полученная ошибка будет составлять одну десятую наименьшего числа. Например, если считывание выполнено и рассчитанное значение установлено равным 36,5 мл. Ошибка плюс-минус 0,1 мл тоже должна быть включена. Следовательно, более точное значение равно 36,5 0,1; 36,4 или 36,6 мл. Следовательно, на данном изображении градуированного цилиндра можно прочитать 3 значащих цифры . [9] Другой пример, если считывание выполнено и рассчитанное значение установлено равным 40,0 мл. Точное значение будет 40,0.0,1; 40,1 или 39,9 мл. [10]

Дополнительные изображения [ править ]

  • Два градуированных цилиндра. Традиционный градуированный цилиндр (A на изображении) и смесительные цилиндры (B на картинке)

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Градуированные цилиндры - Поставки SPI" . www.2spi.com . Проверено 20 февраля 2020 .
  2. ^ http://www.elementalscientific.net/store/scripts/prodView.asp?idproduct=1239 Дата обращения: 20 февраля 2020 г.
  3. ^ Прадёт Патнаик (2003). «Технические условия на объемную посуду». Справочник Дина по аналитической химии, 2-е издание . Макгроу-Хилл. ISBN 978-0071410601.
  4. ^ http://www.astm.org/Standards/E1272.htm
  5. ^ «Информация о градуированных цилиндрах» .
  6. ^ "Градуированные цилиндры" . sizes.com . Проверено 23 февраля 2016 .
  7. ^ "Градуированный цилиндр" (PDF) . ohlone.edu . Архивировано из оригинального (PDF) 26 июня 2015 года . Проверено 25 июня 2015 .
  8. ^ «Измерения объема с помощью градуированного цилиндра» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 16 февраля 2016 года . Проверено 4 февраля 2016 .
  9. ^ «Математические навыки - научное обозначение» . www.chem.tamu.edu . Проверено 12 февраля 2016 .
  10. ^ Робинсон, Майкл; Робинсон, Майк; Тейлор, Майк (01.01.2002). Математика для продвинутой химии . Нельсон Торнс. ISBN 9780748765829. Проверено 15 марта 2016 года .