{"id":155266,"date":"2020-08-28T13:44:08","date_gmt":"2020-08-28T13:44:08","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.hannaservice.eu\/regles-de-titrage-preparation-des-echantillons\/"},"modified":"2022-10-10T11:58:25","modified_gmt":"2022-10-10T11:58:25","slug":"regles-de-titrage-preparation-des-echantillons","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.hannaservice.eu\/fr\/regles-de-titrage-preparation-des-echantillons\/","title":{"rendered":"R\u00e8gles de titrage \u2013 Pr\u00e9paration des \u00e9chantillons"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"155266\" class=\"elementor elementor-155266 elementor-132538\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-52216b4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"52216b4\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2ce92c8\" data-id=\"2ce92c8\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2bab66a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2bab66a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h2>Le succ\u00e8s est \u00e0 port\u00e9e de main.<\/h2>\n<p>Que vous titriez avec une burette manuelle et un colorant indicateur, ou que vous utilisiez un syst\u00e8me de titrage automatique \u00e0 grande \u00e9chelle, il existe 10 r\u00e8gles principales que les scientifiques qui r\u00e9ussissent testent. Ces 10 r\u00e8gles se r\u00e9partissent en quatre cat\u00e9gories: pr\u00e9paration des \u00e9chantillons, analyse, examen des r\u00e9sultats et maintenance et entretien.<\/p>\n<h2><strong>Qu\u2019est-ce que le titrage? Pourquoi automatiser?<\/strong><\/h2>\n<p>Le titrage est une technique analytique utilis\u00e9e pour quantifier un certain nombre de produits chimiques dans de nombreuses industries. Les titrages manuels peuvent \u00eatre inexacts et les r\u00e9sultats peuvent varier entre les op\u00e9rateurs en fonction de la subjectivit\u00e9 des indicateurs de couleur. Investir dans un syst\u00e8me de titrage automatique comme le\u00a0Hanna Instruments,\u00a0<a href=\"https:\/\/hannaservice.eu\/product\/advanced-automatic-potentiometric-titrator-hi932\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">HI932<\/a>, est une \u00e9tape pour am\u00e9liorer consid\u00e9rablement la pr\u00e9cision et la r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9 des r\u00e9sultats de titrage. Cependant, l\u2019instrument lui-m\u00eame n\u2019est qu\u2019une partie du puzzle de la pr\u00e9cision. La r\u00e9flexion critique et l\u2019application des meilleures pratiques tout au long du processus d\u2019analyse des \u00e9chantillons am\u00e9lioreront encore la pr\u00e9cision lors de l\u2019utilisation d\u2019un syst\u00e8me automatis\u00e9. Ce blog sert de guide g\u00e9n\u00e9ral pour maximiser la pr\u00e9cision des r\u00e9sultats de titrage en couvrant les meilleures pratiques pour la pr\u00e9paration des \u00e9chantillons, l\u2019analyse, l\u2019examen des r\u00e9sultats, la maintenance et l\u2019entretien.<\/p>\n<h2 class=\"\u201cwistia_responsive_padding\u201d\">La pr\u00e9paration des \u00e9chantillons<\/h2>\n<h3># 1 Choisir la bonne taille d\u2019\u00e9chantillon<\/h3>\n<p>Le choix de la taille d\u2019\u00e9chantillon correcte est l\u2019un des crit\u00e8res les plus importants pour garantir que les r\u00e9sultats de titrage seront pr\u00e9cis, efficaces et rentables. L\u2019utilisation d\u2019un \u00e9chantillon trop petit peut donner des r\u00e9sultats inexacts car il offre une tr\u00e8s mauvaise r\u00e9solution en termes de donn\u00e9es. Lorsque les donn\u00e9es sont limit\u00e9es, il est tr\u00e8s difficile d\u2019interpoler o\u00f9 se trouve le v\u00e9ritable point \u00e9quivalent. Il en r\u00e9sulte une r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9 et une pr\u00e9cision m\u00e9diocres. Inversement, l\u2019utilisation d\u2019une trop grande quantit\u00e9 d\u2019\u00e9chantillon entra\u00eenera des co\u00fbts chimiques plus \u00e9lev\u00e9s en raison d\u2019une utilisation excessive de titrant, ainsi que de l\u2019exc\u00e8s de d\u00e9chets chimiques produits.La taille id\u00e9ale de l\u2019\u00e9chantillon consommera un volume de titrant compris entre 25 et 75% du volume total de la burette.<\/p>\n<p>Vous pensez peut-\u00eatre \u2013 mais comment savoir quelle quantit\u00e9 d\u2019\u00e9chantillon utiliser pour consommer cette quantit\u00e9 de titrant? Heureusement, si nous connaissons la concentration estim\u00e9e de notre \u00e9chantillon, il existe un moyen simple de d\u00e9terminer la taille d\u2019\u00e9chantillon appropri\u00e9e en fonction de la consommation de r\u00e9actif en utilisant l\u2019\u00e9quation de titrage!<\/p>\n<p>Pour passer rapidement en revue, l\u2019\u00e9quation de titrage est la suivante:<\/p>\n<blockquote>\n<div>CA =\u00a0VT \u2217 CT \u2217 RR \u2217 MM \u2217 CF<\/div>\n<div>SA<\/div>\n<div>O\u00f9:<br \/>\n<strong>CA<\/strong>\u00a0est la concentration de l\u2019analyte (l\u2019inconnu que vous essayez de mesurer)<br \/>\n<strong>VT<\/strong>\u00a0est le volume de titrant utilis\u00e9 pour atteindre le point final<br \/>\n<strong>CT<\/strong>\u00a0est la concentration de titrant<br \/>\n<strong>RR<\/strong>\u00a0est le rapport de r\u00e9action stoechiom\u00e9trique de notre analyte: r\u00e9actif, dans cet ordre<br \/>\n<strong>MM<\/strong>\u00a0est la masse molaire de notre analyte<br \/>\n<strong>CF<\/strong>\u00a0est un facteur de conversion pour ajuster les r\u00e9sultats aux unit\u00e9s de r\u00e9sultats de votre choix (si n\u00e9cessaire)<br \/>\n<strong>SA<\/strong>\u00a0est la taille de l\u2019\u00e9chantillon de notre analyte, et peut \u00eatre une masse ou un volume<\/div>\n<\/blockquote>\n<div>\n<p>Heureusement, nous pouvons r\u00e9organiser l\u2019\u00e9quation de titrage pour r\u00e9soudre la taille de l\u2019\u00e9chantillon. Avec un simple r\u00e9arrangement, nous pouvons maintenant facilement r\u00e9soudre la taille d\u2019\u00e9chantillon appropri\u00e9e en ins\u00e9rant nos valeurs connues dans l\u2019\u00e9quation.<\/p>\n<blockquote>\n<div>SA =\u00a0VT \u2217 CT \u2217 RR \u2217 MM \u2217 CF<\/div>\n<div>CA<\/div>\n<\/blockquote>\n<div>\n<p>Prenons un exemple concret. Le ketchup est un condiment tr\u00e8s populaire, et l\u2019un des composants qui est r\u00e9guli\u00e8rement test\u00e9 est la teneur en sel. Pour d\u00e9terminer la gamme de taille d\u2019\u00e9chantillon appropri\u00e9e pour un titrage de la teneur en sel (chlorure de sodium-NaCl) dans le ketchup (avec une teneur estim\u00e9e en sel de 2%), en utilisant 0,1 M (mol \/ L) de nitrate d\u2019argent comme titrant et en utilisant un 25 mL burette.<\/p>\n<p>En appliquant la r\u00e8gle des 25 \u00e0 75% \u00e0 une burette de 25 ml (0,025 L), nous voudrions id\u00e9alement consommer entre 6 \u00e0 19 ml (0,006 \u00e0 0,019 L) de titrant.<\/p>\n<p>Voici notre \u00e9quation, d\u00e9finissons les variables et calculons les limites sup\u00e9rieure et inf\u00e9rieure de la taille de l\u2019\u00e9chantillon.<\/p>\n<blockquote>\n<div>SA =\u00a0VT \u2217 CT \u2217 RR \u2217 MM \u2217 CF<\/div>\n<div>CA<\/div>\n<div><strong>SA<\/strong>\u00a0est encore la taille de notre \u00e9chantillon, c\u2019est ce que nous r\u00e9solvons.<\/div>\n<div><strong>VT<\/strong>\u00a0est notre volume de titrant, pour notre limite inf\u00e9rieure, nous avons calcul\u00e9 que c\u2019est\u00a0<strong>0.006L<\/strong><\/div>\n<div><strong>CT<\/strong>\u00a0est la concentration de notre titrant, donc pour cet exemple\u00a0<strong>0.1 M (mol\/L).<\/strong><\/div>\n<div><strong>RR<\/strong>\u00a0est notre rapport de r\u00e9action de notre analyte, sel (NaCl), \u00e0 notre titrant, nitrate d\u2019argent (AgNO<sub>3<\/sub>). Nous obtenons cette information de l\u2019\u00e9quation chimique \u00e9quilibr\u00e9e:<\/div>\n<div>NaCl+ AgNO<sub>3<\/sub>\u00a0\u2192 AgCl +NaNO<sub>3<\/sub><\/div>\n<div>Puisqu\u2019il n\u2019y a pas de coefficients avant notre titrant ou notre analyte, ils sont suppos\u00e9s \u00eatre<strong>\u00a01<\/strong>. Donc, cette \u00e9quation dit qu\u2019une mole de sel consommera 1 mole de nitrate d\u2019argent, ce qui rend le rapport 1: 1, ce qui \u00e9quivaut \u00e0 1.<\/div>\n<div><strong>MM<\/strong>\u00a0est la masse molaire de notre analyte, le chlorure de sodium qui a une masse molaire de\u00a0<strong>58.44 g\/mol<\/strong>\u00a0(grammes par mole).<\/div>\n<div><strong>CA<\/strong>\u00a0est la concentration de notre analyte estim\u00e9e \u00e0 2%, ce qui \u00e9quivaut \u00e0\u00a0<strong>2g\/100g<\/strong>.<\/div>\n<\/blockquote>\n<div>\n<p>Maintenant que nous avons d\u00e9fini les variables des limites inf\u00e9rieures, int\u00e9grons-les \u00e0 notre \u00e9quation.<\/p>\n<\/div>\n<blockquote>\n<div>SA =\u00a0<strong>o.oo6<em>L<\/em><\/strong>\u00a0\u2217 (<strong>0.1\u00a0<em>mol<\/em>\u00a0\u2044\u00a0<em>L<\/em><\/strong>) \u2217\u00a0<strong>1<\/strong>\u00a0\u2217 (<strong>58.44\u00a0<em>g<\/em>\u00a0\u2044\u00a0<em>mol<\/em><\/strong>) \u2217\u00a0<strong>1<\/strong>(<em>Aucun facteur de conversion n\u2019est n\u00e9cessaire.<\/em>)<\/div>\n<div>(<strong>2<em>g<\/em>\u00a0\u2044 100<em>g<\/em><\/strong>)<\/div>\n<\/blockquote>\n<div>\n<p>Annulation de nos unit\u00e9s:<\/p>\n<blockquote>\n<div>SA =\u00a0o.oo6<strong><em><u>L<\/u><\/em><\/strong>\u2217 (0.1\u00a0<em><strong>mol<\/strong><\/em>\u2044\u00a0<strong><em><u>L<\/u><\/em><\/strong>) \u2217 1 \u2217 (58.44<strong><em>g<\/em>\u00a0\u2044\u00a0<em>mol<\/em><\/strong>) \u2217 1(<em>Aucun facteur de conversion n\u2019est n\u00e9cessaire.<\/em>)<\/div>\n<div>(2<strong><em>g<\/em><\/strong>\u00a0\u2044 100<strong><em>g<\/em><\/strong>)<\/div>\n<\/blockquote>\n<div>\n<p>R\u00e9solution pour SA:<\/p>\n<blockquote><p>SA = 1.75 g<\/p>\n<p>En rempla\u00e7ant notre limite sup\u00e9rieure de titrant de 0,019 L par notre VT dans notre \u00e9quation, on obtient 5,555 grammes.<\/p><\/blockquote>\n<p>Par cons\u00e9quent, pour cet exemple, ~ 1,75 \u00e0 5,55 grammes de produit est la plage d\u2019\u00e9chantillons id\u00e9ale qui consommera suffisamment de titrant pour une bonne r\u00e9solution des donn\u00e9es.<\/p>\n<div>Pour une aide suppl\u00e9mentaire pour d\u00e9terminer la taille id\u00e9ale de l\u2019\u00e9chantillon \u2013<\/div>\n<div>Contactez un expert Hanna Instruments d\u00e8s maintenant!<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>#2 Utilisation d\u2019un \u00e9chantillon repr\u00e9sentatif<\/h3>\n<p>La taille de l\u2019\u00e9chantillon n\u2019est pas la seule consid\u00e9ration pour travailler avec des matrices d\u2019\u00e9chantillons complexes. Il est essentiel de s\u2019assurer qu\u2019un \u00e9chantillon repr\u00e9sentatif soit utilis\u00e9 pour une d\u00e9termination pr\u00e9cise d\u2019un analyte. Un \u00e9chantillon repr\u00e9sentatif est celui qui incarne la matrice d\u2019\u00e9chantillon dans son ensemble en ce qu\u2019il contient toutes les parties du produit parent ou de l\u2019\u00e9chantillon dans les proportions correctes. Ceci est particuli\u00e8rement important pour les \u00e9chantillons qui ne sont pas homog\u00e8nes par d\u00e9faut, tels que les m\u00e9langes d\u2019\u00e9pices ou le sol. Si les r\u00e9sultats ne sont pas reproductibles, m\u00eame lorsqu\u2019une technique de mesure appropri\u00e9e est utilis\u00e9e, la source probable d\u2019erreur est un \u00e9chantillon non repr\u00e9sentatif.<\/p>\n<p>Il y a des moments o\u00f9 il est difficile de garantir un \u00e9chantillon repr\u00e9sentatif dans la plage de taille d\u2019\u00e9chantillon recommand\u00e9e pour la m\u00e9thode. Si tel est le cas, une dilution est un excellent moyen \u00e0 la fois d\u2019assurer un \u00e9chantillon repr\u00e9sentatif, tout en utilisant une taille d\u2019\u00e9chantillon adapt\u00e9e \u00e0 une bonne r\u00e9solution des donn\u00e9es. Une dilution est \u00e9galement une bonne id\u00e9e si la taille de l\u2019\u00e9chantillon sugg\u00e9r\u00e9e par la section pr\u00e9c\u00e9dente est trop petite pour \u00eatre pratiquement mesur\u00e9e. Avec une dilution, une plus grande quantit\u00e9 d\u2019\u00e9chantillon est pes\u00e9e et ajout\u00e9e \u00e0 une fiole jaug\u00e9e. De l\u2019eau d\u00e9sionis\u00e9e est ajout\u00e9e au ballon pour amener le contenu au volume souhait\u00e9. Le m\u00e9lange est ensuite laiss\u00e9 sous agitation pendant un certain temps pour s\u2019homog\u00e9n\u00e9iser et \/ ou pour extraire l\u2019analyte. Une petite aliquote de ce m\u00e9lange est ensuite titr\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 un point final. Avec les syst\u00e8mes de titrage automatique Hanna Instruments, l\u2019utilisateur peut programmer la dilution dans le titrateur, de sorte que les r\u00e9sultats seront ajust\u00e9s pour le facteur de dilution.<\/p>\n<p>Pour programmer une dilution dans le titrateur, vous aurez besoin de:<\/p>\n<div><strong>Taille de l\u2019analyte \u00e0 diluer (taille de l\u2019\u00e9chantillon):<\/strong>\u00a0La masse ou le volume du mat\u00e9riau ajout\u00e9 \u00e0 la verrerie volum\u00e9trique<\/div>\n<div><strong>Volume final:<\/strong>\u00a0Le volume une fois que l\u2019eau d\u00e9sionis\u00e9e a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9chantillon<\/div>\n<div><strong>Taille de l\u2019aliquote:<\/strong>\u00a0Le volume de l\u2019\u00e9chantillon utilis\u00e9 pour le titrage.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3># 3 Utilisation des outils et techniques de mesure appropri\u00e9s<\/h3>\n<p>L\u2019utilisation d\u2019outils et de techniques de mesure appropri\u00e9s est un \u00e9l\u00e9ment crucial de la strat\u00e9gie d\u2019am\u00e9lioration de la pr\u00e9cision des r\u00e9sultats de titrage. Rappelez-vous de notre \u00e9quation de titrage, que la taille de l\u2019\u00e9chantillon est directement prise en compte dans les r\u00e9sultats.<\/p>\n<p>Si la taille de l\u2019\u00e9chantillon qui est entr\u00e9e dans le titrateur est inexacte, le r\u00e9sultat du titrage sera \u00e9galement inexact. Il est donc important de vous assurer que vous \u00eates en mesure d\u2019obtenir des aliquotes d\u2019\u00e9chantillons avec les outils appropri\u00e9s. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les \u00e9chantillons liquides sont mesur\u00e9s en volume et les \u00e9chantillons solides en masse.<\/p>\n<h4>\u00c9chantillons liquides<\/h4>\n<p>Commen\u00e7ons par parler de la manipulation des liquides. Toutes les verreries volum\u00e9triques n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es de la m\u00eame mani\u00e8re, il est donc important de comprendre les diff\u00e9rents types de verrerie et leurs objectifs.<\/p>\n<h5><strong>B\u00c9CHERS ET FLACONS ERLENMEYER<\/strong><\/h5>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/blog.hannaservice.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/photo-of-clear-glass-measuring-cup-lot-1366942-300x200.jpg\" \/><\/p>\n<p>Les b\u00e9chers et les fioles Erlenmeyer, bien qu\u2019ils puissent contenir des marques gradu\u00e9es pour indiquer le volume de l\u2019\u00e9chantillon, sont principalement utilis\u00e9s pour contenir, verser ou m\u00e9langer des solutions. Ils ne sont g\u00e9n\u00e9ralement pas not\u00e9s avec une d\u00e9claration de pr\u00e9cision pour mesurer des volumes sp\u00e9cifiques. L\u2019utilisation d\u2019outils tels que ceux-ci pour mesurer la taille d\u2019un \u00e9chantillon peut entra\u00eener des fluctuations dans les r\u00e9sultats, ce qui entrave la r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9 de vos tests.<\/p>\n<\/div>\n<h5><strong>PIPETTES DE TRANSFERT<\/strong><\/h5>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/blog.hannaservice.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/focused-african-american-researcher-conducting-biochemical-3825434-300x200.jpg\" \/><\/p>\n<p>Les pipettes de transfert jetables (\u00e0 ne pas confondre avec les pipettes volum\u00e9triques jetables) sont un autre outil qui peut sembler pr\u00e9cis en raison de leurs marquages, mais qui ne sont g\u00e9n\u00e9ralement pas \u00e9valu\u00e9s pour leur pr\u00e9cision. Ce ne sont pas des outils recommand\u00e9s pour la mesure volum\u00e9trique, mais ce sont cependant d\u2019excellents outils pour l\u2019ajout de r\u00e9actifs qui ne n\u00e9cessitent pas d\u2019ajout pr\u00e9cis.<\/p>\n<h5><strong>CYLINDRES GRADU\u00c9S<\/strong><\/h5>\n<p>Les \u00e9prouvettes gradu\u00e9es sont con\u00e7ues pour mesurer et verser des liquides. Les cylindres gradu\u00e9s ont g\u00e9n\u00e9ralement une tol\u00e9rance d\u2019erreur de 1% et sont g\u00e9n\u00e9ralement consid\u00e9r\u00e9s comme moins pr\u00e9cis que les fioles jaug\u00e9es et les pipettes. Ils sont rapides et faciles \u00e0 utiliser et peuvent \u00eatre un bon choix pour les environnements \u00e0 haut d\u00e9bit.<\/p>\n<h5><strong>FIOLES JAUG\u00c9ES<\/strong><\/h5>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/blog.hannaservice.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/crop-chemist-pouring-clear-liquid-into-fragile-glassware-in-3825379-214x300.jpg\" \/><\/p>\n<p>Les fioles jaug\u00e9es sont pr\u00e9cises pour un volume sp\u00e9cifique de liquide. Ils n\u2019ont g\u00e9n\u00e9ralement pas de marquages gradu\u00e9s pour mesurer diff\u00e9rents volumes de solution, mais ils sont la verrerie de choix pour effectuer des dilutions pr\u00e9cises.<\/p>\n<h5><strong>PIPETTES VOLUM\u00c9TRIQUES<\/strong><\/h5>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/blog.hannaservice.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/HI731342-300x200.jpg\" \/><\/p>\n<p>Les pipettes volum\u00e9triques offrent g\u00e9n\u00e9ralement la plus grande pr\u00e9cision et conviennent parfaitement au transfert de liquides d\u2019une source \u00e0 une autre. Ce type de pipette comprend des pipettes en plastique jetables, des pipettes en verre et des pipettes automatiques. Afin d\u2019obtenir la pr\u00e9cision \u00e0 l\u2019aide de ces outils, il est essentiel que la technique appropri\u00e9e soit utilis\u00e9e lors de l\u2019\u00e9chantillonnage. Les deux facteurs les plus importants sont l\u2019angle d\u2019aspiration et la profondeur d\u2019immersion. Lors du pr\u00e9l\u00e8vement d\u2019un \u00e9chantillon avec une pipette, la pipette doit \u00eatre maintenue verticalement pour s\u2019assurer que la bonne quantit\u00e9 de liquide est aspir\u00e9e. La pipette ne doit \u00eatre immerg\u00e9e dans l\u2019\u00e9chantillon que suffisamment pour pouvoir aspirer la quantit\u00e9 souhait\u00e9e sans aspirer d\u2019air. En outre, l\u2019\u00e9chantillon doit \u00eatre aspir\u00e9 et distribu\u00e9 plusieurs fois pour amorcer la pointe de la burette avant de transf\u00e9rer une aliquote finale de l\u2019\u00e9chantillon dans le r\u00e9cipient de titrage. Lors de la distribution de liquide \u00e0 partir d\u2019une pipette, la pipette doit \u00eatre maintenue \u00e0 un angle compris entre 20 et 45 degr\u00e9s directement au-dessus du centre du b\u00e9cher. Il faut veiller \u00e0 ne pas expulser de force le liquide restant de la pipette.<\/p>\n<h4><strong>Meilleures pratiques de manipulation des liquides<\/strong><\/h4>\n<p>M\u00eame parmi le m\u00eame type de verrerie, il existe des syst\u00e8mes de classe pour quantifier la pr\u00e9cision. La verrerie de classe A est la plus pr\u00e9cise et est g\u00e9n\u00e9ralement pr\u00e9cise \u00e0 deux d\u00e9cimales. Cette classe de verrerie est g\u00e9n\u00e9ralement accompagn\u00e9e d\u2019un certificat qui sp\u00e9cifie la pr\u00e9cision de l\u2019outil. La verrerie de classe B a une tol\u00e9rance d\u2019erreur plus \u00e9lev\u00e9e que la classe A et a g\u00e9n\u00e9ralement une d\u00e9claration de pr\u00e9cision d\u2019une d\u00e9cimale. En tant que tel, la verrerie de classe A a tendance \u00e0 \u00eatre plus ch\u00e8re que la classe B. Pour les besoins de haute pr\u00e9cision, la verrerie de classe A est recommand\u00e9e et vaut l\u2019investissement. Il est \u00e9galement utile d\u2019utiliser de la verrerie volum\u00e9trique adapt\u00e9e \u00e0 la taille de l\u2019\u00e9chantillon mesur\u00e9. La mesure d\u2019un \u00e9chantillon de 10 ml dans un cylindre gradu\u00e9 de 10 ml sera plus pr\u00e9cise que la mesure de 10 ml avec un cylindre gradu\u00e9 de 100 ml.<\/p>\n<p>Afin d\u2019obtenir une pr\u00e9cision lors de la prise de mesures volum\u00e9triques, il est essentiel de s\u2019assurer que le volume est lu correctement. L\u2019eau a tendance \u00e0 se courber au sommet du volume, ce qui rend difficile la d\u00e9finition de la mesure. Cette courbure s\u2019appelle le m\u00e9nisque. Lors de la lecture du volume sur la verrerie volum\u00e9trique, le bas du m\u00e9nisque doit \u00eatre sur le marquage du volume souhait\u00e9.<\/p>\n<p>Lors de l\u2019ajout d\u2019un \u00e9chantillon liquide dans un b\u00e9cher, assurez-vous que l\u2019\u00e9chantillon est ajout\u00e9 au centre du b\u00e9cher et que l\u2019\u00e9chantillon n\u2019est pas coll\u00e9 sur les c\u00f4t\u00e9s du b\u00e9cher. Dans la plupart des cas, une petite quantit\u00e9 d\u2019eau d\u00e9sionis\u00e9e peut \u00eatre utilis\u00e9e pour laver tout r\u00e9sidu sur le c\u00f4t\u00e9 du r\u00e9cipient dans l\u2019\u00e9chantillon.<\/p>\n<p>La verrerie doit \u00eatre rinc\u00e9e \u00e0 l\u2019eau d\u00e9min\u00e9ralis\u00e9e et s\u00e9ch\u00e9e entre les \u00e9chantillons, ou si vous utilisez une pipette automatique, une nouvelle pointe doit \u00eatre utilis\u00e9e pour chaque \u00e9chantillon diff\u00e9rent. Toute la verrerie doit \u00eatre nettoy\u00e9e avec du savon de laboratoire, rinc\u00e9e \u00e0 l\u2019acide (si n\u00e9cessaire) et rinc\u00e9e \u00e0 l\u2019eau d\u00e9min\u00e9ralis\u00e9e avant stockage.<\/p>\n<p>Certains \u00e9chantillons liquides sont trop visqueux pour \u00eatre mesur\u00e9s avec pr\u00e9cision de mani\u00e8re volum\u00e9trique. Dans ces cas, la masse peut \u00eatre utilis\u00e9e \u00e0 la place du volume. Cependant, nous devons \u00eatre prudents ici car si nos unit\u00e9s finales sont li\u00e9es au volume, nous devons tenir compte de la densit\u00e9 de l\u2019\u00e9chantillon dans notre calcul des r\u00e9sultats pour un calcul pr\u00e9cis.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>\u00c9chantillons solides<\/h4>\n<p>Tout comme pour la manipulation de liquides, il est important d\u2019utiliser les outils et techniques appropri\u00e9s lorsque vous travaillez avec des \u00e9chantillons solides.<\/p>\n<p><strong>Comprendre la distinction entre les \u00e9chelles et les soldes est essentiel.<\/strong>\u00a0Nous utilisons souvent les termes \u00e9chelle et \u00e9quilibre de mani\u00e8re interchangeable, mais il existe des diff\u00e9rences distinctes entre eux.<\/p>\n<p>Les balances ont tendance \u00e0 \u00eatre capables de g\u00e9rer une large gamme de masses (lourdes et l\u00e9g\u00e8res). Ils se pr\u00eatent bien \u00e0 la mesure rapide des ingr\u00e9dients ou des produits en vrac. Les balances sont g\u00e9n\u00e9ralement moins ch\u00e8res que les balances. Cependant, leur conception ouverte et leur r\u00e9solution m\u00e9diocre ne les rendent pas adapt\u00e9s ou id\u00e9aux pour mesurer des tailles d\u2019\u00e9chantillons pour le titrage. Ils introduiront de la variabilit\u00e9 et affecteront ainsi la r\u00e9p\u00e9tabilit\u00e9 de votre titrage.<\/p>\n<p>Les balances analytiques sont g\u00e9n\u00e9ralement plus sophistiqu\u00e9es que les \u00e9chelles. De plus, ils ont souvent des caract\u00e9ristiques telles que des boucliers pour prot\u00e9ger l\u2019\u00e9chantillon des courants d\u2019air qui autrement provoqueraient une d\u00e9rive des r\u00e9sultats. Les balances analytiques varient \u00e9galement consid\u00e9rablement en termes de r\u00e9solution et de prix. Il est donc important de choisir la balance analytique appropri\u00e9e pour vos tailles d\u2019\u00e9chantillons typiques. Vous trouverez ci-dessous les r\u00e9solutions recommand\u00e9es en fonction de la taille d\u2019\u00e9chantillon souhait\u00e9e.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/blog.hannaservice.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Scienific-scale-300x200.jpg\" \/><\/p>\n<table border=\"1\" cellpadding=\"4\">\n<caption>Il est recommand\u00e9 que toutes les balances soient \u00e9talonn\u00e9es annuellement.<\/caption>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Taille de l\u2019\u00e9chantillon<\/strong><\/td>\n<td><strong>R\u00e9solution d\u2019\u00e9quilibre<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1 gramme<\/td>\n<td>0.1 grammes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>0.1 grames<\/td>\n<td>0.01 grames<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>0.01 grames<\/td>\n<td>0.001 grames<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>0.001 grames<\/td>\n<td>0.0001 grames<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h4>Meilleures pratiques pour les \u00e9chantillons solides<\/h4>\n<p>Lors de la configuration d\u2019une balance analytique, choisissez un endroit \u00e9loign\u00e9 des portes, des hottes et des \u00e9vents pour r\u00e9duire davantage les risques d\u2019interf\u00e9rences. Pour \u00eatre exactes, les balances doivent \u00eatre correctement nivel\u00e9es et \u00e9talonn\u00e9es selon les instructions du fabricant. Un ensemble de poids peut \u00eatre achet\u00e9 pour s\u2019assurer que la balance lit correctement.<\/p>\n<p>Les balances doivent \u00eatre tar\u00e9es ou mises \u00e0 z\u00e9ro avec le r\u00e9cipient de pesage avant l\u2019ajout de l\u2019\u00e9chantillon. Pour de meilleurs r\u00e9sultats, pr\u00e9lever la masse de l\u2019\u00e9chantillon directement dans le b\u00e9cher de titrage en veillant \u00e0 ce qu\u2019aucun produit ne se r\u00e9pande sur la balance. Si vous utilisez une nacelle de pes\u00e9e, rincez le contenu de la nacelle de pes\u00e9e 3 fois avec de l\u2019eau d\u00e9min\u00e9ralis\u00e9e pour vous assurer que tout le produit est pris en compte. \u00c9tant donn\u00e9 que l\u2019eau d\u00e9ionis\u00e9e, dans la plupart des cas, ne contient pas l\u2019analyte test\u00e9, elle peut \u00eatre ajout\u00e9e sans crainte d\u2019interf\u00e9rence.<\/p>\n<p>Vous devez \u00eatre familiaris\u00e9 avec la pr\u00e9cision de vos outils de mesure car le r\u00e9sultat final du titrage calcul\u00e9 ne sera aussi pr\u00e9cis que votre variable la moins pr\u00e9cise dans l\u2019\u00e9quation de titrage.<\/p>\n<h3># 4 Utiliser le bon type d\u2019eau<\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"http:\/\/blog.hannaservice.eu\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/abstract-blur-bubble-clean-612341-300x200.jpg\" \/><\/p>\n<p>Tout comme avec la verrerie, toute l\u2019eau n\u2019est pas cr\u00e9\u00e9e \u00e9gale. Il existe diff\u00e9rentes classifications de l\u2019eau en fonction du processus de purification qu\u2019elle subit. Lors de la pr\u00e9paration des \u00e9chantillons, il est important de vous assurer que vous avez et utilisez la bonne eau.<\/p>\n<h4><strong>Eau du robinet:<\/strong><\/h4>\n<p>L\u2019eau du robinet est l\u2019eau brute qui passe par le robinet d\u2019un puits priv\u00e9 ou d\u2019une source municipale. L\u2019eau du robinet contient tous les types de contaminants, y compris les min\u00e9raux, les d\u00e9sinfectants et ceux qui contribuent au pH, \u00e0 l\u2019acidit\u00e9 et \u00e0 l\u2019alcalinit\u00e9. En raison de la pr\u00e9sence de contaminants potentiels, l\u2019eau du robinet brute n\u2019est pas recommand\u00e9e pour l\u2019analyse en laboratoire sans purification suppl\u00e9mentaire. L\u2019eau du robinet a g\u00e9n\u00e9ralement un niveau de solides dissous totaux (TDS) de 100 \u00e0 500 parties par million (ppm).<\/p>\n<h4><strong>Osmose inverse:<\/strong><\/h4>\n<p>Reverse osmosis, abbreviated as RO water, is water that been purified through being pressure forced through a semipermeable membrane. Les contaminants sont pi\u00e9g\u00e9s dans le filtre, tandis que l\u2019eau propre peut passer \u00e0 travers la membrane. L\u2019eau RO \u00e9limine 98% des solides dissous totaux (TDS), mais n\u2019\u00e9limine pas tous les pesticides, solides ou COV. L\u2019eau RO contient un TDS &lt;100 ppm<\/p>\n<h4><strong>Eau distill\u00e9e:<\/strong><\/h4>\n<p>L\u2019eau distill\u00e9e, abr\u00e9g\u00e9e DH<sub>2<\/sub>O, est de l\u2019eau qui a \u00e9t\u00e9 purifi\u00e9e par le processus de distillation. Ici, l\u2019eau est bouillie, puis la vapeur est condens\u00e9e dans un r\u00e9cipient de stockage st\u00e9rile, tout en laissant des contaminants solides derri\u00e8re. Cependant, tout ce qui a un point d\u2019\u00e9bullition inf\u00e9rieur \u00e0 l\u2019eau, comme les compos\u00e9s organiques volatils (COV), sera transf\u00e9r\u00e9 dans le distillat. L\u2019eau en bouteille n\u2019est pas la m\u00eame chose que l\u2019eau distill\u00e9e, car elle est souvent enrichie de min\u00e9raux. L\u2019eau distill\u00e9e a une valeur TDS typique de &lt;0,5 ppm.<\/p>\n<h4><strong>Eau d\u00e9min\u00e9ralis\u00e9e:<\/strong><\/h4>\n<p>L\u2019eau d\u00e9ionis\u00e9e, en abr\u00e9g\u00e9 DI H<sub>2<\/sub>O, \u00e9limine presque tous les contaminants et constitue l\u2019\u00e9talon-or de l\u2019eau pour les analyses en laboratoire. First, water is prefiltered through series of filters including physical, carbon, and reverse osmosis. L\u2019eau passe ensuite \u00e0 travers des r\u00e9sines DI cationiques et anioniques. Ici, les ions positifs et n\u00e9gatifs sont captur\u00e9s et remplac\u00e9s par H<sup>+<\/sup>\u00a0et OH<sup>\u2013<\/sup>\u00a0ions, qui se combinent pour former de l\u2019eau pure. L\u2019eau d\u00e9sionis\u00e9e est g\u00e9n\u00e9ralement mesur\u00e9e \u00e0 l\u2019aide de la r\u00e9sistivit\u00e9 et doit avoir une valeur d\u2019au moins 18 M\u03a9 \u00b7 cm.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le succ\u00e8s est \u00e0 port\u00e9e de main. 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