Laboratorní pomůcky, chemické nádobí



Podobné dokumenty
Chemikálie a chemické nádobí

Pexeso Laboratorní pomůcky

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

LABORATORNÍ PLASTY A POMŮCKY

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II

KUFŘÍK CHEMIE Q QA

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Plasty a pomůck Plasty a pomůc y

Reakce kyselin a zásad

CHEMIE PRO KAŽDODENNÍ ŽIVOT

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

Sešit pro laboratorní práci z chemie

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce)

HODNOCENÍ ASFALTŮ

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík

Základní zásady chování a práce v chemické laboratoři

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Úloha č. 1 Příprava nifedipinu

Příprava krystalů látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

100 přírodovědných pokusů. Laboratorní pomůcky. Mgr. Tomáš Kudrna

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE

REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

Bezpečnostní předpisy a organizace práce v základním praktiku z analytické chemie

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie A ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Časová náročnost 120 minut

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách

SMĚSI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

SMĚSI TYPY SMĚSÍ. Výsledky pozorování:

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

UHLOVODÍKY A HALOGENDERIVÁTY

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů)

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 bodů) časová náročnost: 120 minut

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

látka Obr. k úkolům 1 a 2 Obr. k úkolu 3

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (laboratorní práce)

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) časová náročnost: 120 minut

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 1 (20 bodů)

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Vážení, odměřování objemů

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Voda. Základní podmínka života

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

LABORATORNÍ TECHNIKA

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

DUM VY_52_INOVACE_12CH18

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2

Jak neměřit Härtlovým přístrojem

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. OKRESNÍ KOLO kategorie D

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Přístrojové vybavení

Název: Redoxní titrace - manganometrie

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

VY_52_INOVACE_O6 _ Krystalizace

Název: Exotermický a endotermický děj

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace. 1. část veřejné zakázky: Projekt: Nové biotechnologické produkty ÚEB AVČR, reg.č.: CZ.1.05/3.1.00/13.

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

Elektrolyzér Kat. číslo

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31,

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII

Druha kameniva podle objemové hmotnosti:

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Transkript:

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní sklo: měkké (tyčinky, spojovací trubice, kapiláry) tvrdé označení SIMAX (většina varného a odměrného skla) Zahřívání skla: Tenkostěnné nádoby (kádinky, baňky) lze zahřívat přímo na vařiči či plamenem kahanu (přes síťku), ale nikoli prázdné. Tenkostěnné zkumavky lze zahřívat i přímo plamenem (ústí odvrácené od obličeje vlastního i kolegů), ale opatrně. Silnostěnné nádoby (prachovnice, odměrné válce, třecí misky, ) nezahřívat nikdy nad 60 0 C (ani při sušení v sušárnách). Nikdy nezahřívat varné sklo, které má praskliny, byť nepatrné. Druhy základního chemického nádobí: Kádinky: vysoká (obr. 13), nízká (obr. 13) jedná se o tenkostěnné varné sklo vyrábějí se v objemech 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 1000, 2000 ml Baňky: b. s plochým dnem (obr. 8, 32) vhodné k práci za obyčejného tlaku b. s kulatým dnem (obr. 29) vhodné pro práci za sníženého tlaku (kulaté či jinak zaoblené dno je odolnější vůči sníženému tlaku) baňka Erlenmayerova = baňka konická (obr. 7) baňka titrační - jako baňka 32, ale širší hrdlo a nikdy nemá zábrus baňka varná (obr. 32), ale bez vyznačené stupnice, vždy úzké hrdlo Střička polyethylenová (obr. 26) se skleněným zobáčkem, v praktiku jsou střičky celé z PE) slouží především k vyplachování menších nádob destilovanou vodou, k přidávání malých množství destilované vody. Střičky obvykle na objem 250 a 500 ml Krycí (hodinová) skla slouží k přikrytí nádob (kádinek), k sušení látek v sušárnách, ke krystalizaci malých množství roztoků Pyknometry jsou nádoby k přesnému stanovení hustoty kapalin. Objem na pyknometru uvedený je pouze přibližný, přesný objem se stanoví vážením kapaliny o známé hustotě nejčastěji H 2 O (hustotu vody pro známou teplotu přesně změřenou kvalitním teploměrem lze nalézt v tabulkách) Odměrné válce (obr. 19) slouží k odměřování kapalin, není-li požadována velká přesnost (chyba cca 1%). Válce se vyrábějí o objemech 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml Odměrné baňky (obr. 32) slouží k přípravě roztoků o přesně známé molární koncentraci (odměrných roztoků). Jsou přesně kalibrovány na určitý objem (5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000ml), udaný objem je objem baňky k rysce na hrdle baňky jsou tedy kalibrovány na dolití k rysce Pipety nedělené (obr. 18) a dělené (obr. 18) umožňují opakovaně, přesně odměřovat daný objem. Z dělených pipet lze odměřovat libovolné množství kapaliny, které lze (od rysky k rysce) na pipetě odečíst. Z nedělených pipet je možné odměřit pouze celý objem pipety (tj. např. 10 ml z desetimililitrové pipety). Pipety jsou na rozdíl od odměrných baněk kalibrovány na vylití. Výpustní otvor pipety při vypouštění roztoku držíme vždy u stěny nádoby, aby se pipetovaný roztok nerozstřikoval o hladinu a aby proud z pipety byl plynulý (aby kapalina neodkapávala po kapkách) jen tak vyteče z pipety přesně ten objem, na nějž je pipeta kalibrována. Pipetu necháme (s otvorem při stěně) volně vytéci, nevyfukujeme ani nevyklepáváme! Velikost pipet: Nedělené 0,5ml, 1ml, 2 ml, 5 ml, 10ml, 15 ml není moc obvyklá, 20ml, 25ml, 50 ml, 100ml

Dělené: 1 ml, 2ml, 5ml, 10ml, 25ml Pro odměřování objemů menších než 0,5 ml slouží speciální injekční stříkačky a mikropipety (0,1ml 5 ml) na jeden pevně nastavený objem či nastavitelné v určitém rozsahu objemů Byrety (obr. 2) slouží k přesnému odměřování kapalin zejména při titracích. U bezbarvých a světle zbarvených kapalin smáčejících sklo odečítáme objem z polohy spodního okraje menisku, u neprůhledných roztoků (např. KMnO4) odečítáme objem z polohy horního okraje menisku při stěně byrety. Zásobní lahve (skleněné, polyethylenové, polypropylenové): širokohrdlé (obr. 30) - tzv. prachovnice slouží k uchovávání pevných látek úzkohrdlé - tzv. reagenční lahve slouží k uchovávání kapalin zásobní lahve na destilovanou vodu Exsikátory (obr. 3) slouží k vysoušení preparátů a k přechovávání hygroskopických látek. Ve spodní části je umístěna sušicí náplň (silikagel často obarvený sloučeninami kobaltu, P 2 O 5, CaCl 2, H 2 SO 4,.), na perforovanou porcelánovou desku se ukládají sušené preparáty (v kádince, na hodinovém skle, v porcelánovém kelímku). Velikost exsikátoru se udává jeho průměrem (cca10 až 40 cm) Třecí miska + tlouček (obr. 15) slouží k roztírání pevných látek před navažováním, k rozmělňování materiálu před dalším zpracováním Odpařovací misky slouží k odpařování roztoků na vodní lázni (např. miska se položí na kádinku vhodné velikosti naplněnou vodou, s ní na vařič, vroucí voda v kádince zahřívá misku, pokud odpařování trvá déle, voda v kádince se dolévá) Petriho misky mají dva díly (miska + přesahující víčko). Použití pro média k pěstování mikrobiálních kultur Nálevky filtrační (obr. 11) slouží k filtraci za atmosférického tlaku. Filtrace se provádí přes hladký nebo skládaný filtr, skládaný použijeme tehdy, chceme-li filtraci urychlit (má větší povrch, filtrace probíhá rychleji). Někdy lze filtrovat přes smotek vaty (even. vaty skleněné) zastrčený do začátku stopky nálevky používá se tehdy, chceme-li odstranit malé množství hrubších nečistot. Nálevka Büchnerova je porcelánová nálevka s rovným perforovaným dnem, na něž se vkládá filtrační papír. Nálevka slouží k filtraci za sníženého tlaku, k filtraci za sníženého tlaku potřebujeme kromě Büchnerovy nálevky ještě odsávačku, těsnicí gumu a vodní vývěvu slouží k odsávání vzduchu z aparatury (tedy ke snižování tlaku v aparatuře)

Odsávačky s olivkou slouží k filtraci za sníženého tlaku. Jsou silnostěnné, nesmí se proto zahřívat, pro filtraci za horka se musí opatrně předehřát (horkou vodou) Nálevky dělicí (obr. 5) slouží k vytřepávání (tj. k převádění látky z jedné kapalné fáze do druhé, v níž je látka lépe rozpustná a která je s původním rozpouštědlem nemísitelná) Promývačky a promývačky s fritou slouží k čištění plynů, které v promývačce probublávají kapalinou (roztokem), která zachycuje nežádoucí příměsi (např. koncentrovaný roztok NaOH k odstranění CO 2 z plynné směsi) Chladiče (obr. 4) slouží ke kondenzaci par při destilaci, chladicí voda se pouští proti proudu kondenzujících par (přívod studené chladicí vody na ten konec, kde páry jsou již zkondenzovány a přitékající studená voda pouze ochlazuje kondenzát, odvod chladicí vody z místa, kde přicházejí horké páry z varné baňky do chladiče) Zkumavky (obr. 25) slouží k provádění reakcí, k přímému ohřívání malých množství kapalin Kleště chemické (obr. 27) slouží zejména k přenášení horkých předmětů (např. žíhacích kelímku z pece či ze stojanu při žíhání plamenem kahanu do exsikátoru na vychladnutí) Žíhací kelímek slouží k přímému zahřívání na vysoké teploty, vkládá se do trianglu umístěného na kruhu přímo nad plamenem kahanu nebo přímo do žíhací pece). Kahany (obr. 12, 17) různé typy; otvory ve spodní části slouží k přívodu vzduchu. Při zapalování musí být tyto otvory uzavřeny, jinak hrozí, že plamen skočí dovnitř kahanu a může dojít k výbuchu. Dojde-li k tomu, že plamen začne hořet uvnitř kahanu, ihned zavřít přívod plynu a tím uhasit plamen, počkat, až kahan vychladne, pak zapálit znovu s uzavřeným přívodem vzduchu. Rozložení teploty plamene ukazuje obrázek

Zařízení k přípravě plynů: Kippův přístroj