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Material de laboratorio
Mtra.: Diana Lira Berlanga
Alumna: Karen Alejandra Briseño
Aguilar
Numero de control: 21150019
Ingeniería química
Química analítica
Fecha: 3 de septiembre del 2021
Introducción:
Está claro que para poder llevar a cabo un buen trabajo con resultados claros y
precisos es necesario hacer una investigación profunda sobre los materiales de
laboratorio, empezando por los que necesitaríamos para nuestro trabajo para así
conocer su función, cuidados, la forma correcta de usarlos etc.… algo que no todos
sabemos es que en ciertos materiales de laboratorio existen algunos tipos de clases,
ejemplo: el matraz aforado que tiene clase A y B, la clase A por lo general es la que
se utiliza en laboratorios de química mas avanzados y la clase B son menos
precisos, el vidrio suele ser de menos calidad y son los que se utilizan en las
escuelas ya que la exigencia no es tanta.
Esta investigación es suficiente para aprender a darle un buen uso al material de
laboratorio que esta a nuestro alcance, otro punto muy importante que se toca
dentro de la investigación es de que forma podemos medir las sustancias que
utilizamos con los materiales volumétricos o graduados, los materiales que si son
resistentes al calor y cuáles son los que podemos calentar las sustancias
sometiéndolas a altas temperaturas, conocer como sujetar y como funcionan las
pinzas para tomar los materiales que se han sometido a cierta temperatura y no
causar alguna quemadura en nosotros, en ello también viene explicada la forma de
sujetar una pinza al soporte universal y para que funciona este.
En las imágenes podemos ver como son los materiales y sus tamaños, las balanzas,
la capsula de porcelana etc.
Matraz volumétrico o aforado
¿Para qué se usa?
se emplea para medir con exactitud un volumen
determinado de líquido. La marca de graduación
rodea todo el cuello de vidrio, por lo cual es fácil
determinar con precisión cuando el líquido llega
hasta la marca.
su principal utilidad es preparar disoluciones de
concentración conocida y exacta.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
Pesar o medir la cantidad requerida de sustancia y transferirlo al matraz.
· Llenar el matraz con la mínima cantidad de líquido suficiente para disolver o diluir
la sustancia transferida a éste (la altura del líquido no debe superar la mitad de la
altura de la parte ancha)
· Agitar en círculos hasta asegurarse que la sustancia esté totalmente disuelta.
Continuar llenando el matraz hasta aproximadamente un centímetro por debajo del
aforo.
¿Qué cuidados se deben tener?
Secar, con un trozo de papel absorbente puesto alrededor de una varilla de vidrio,
la parte interna del cuello del matraz aforado, con cuidado de no tocar la solución
de dentro del matraz. Es sumamente importante que el matraz esté libre de grasa
para asegurar una correcta medición.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
es parte del llamado material de vidrio de laboratorio y consiste en un tipo de matraz que
se usa como material volumétrico. Se emplea para medir un volumen exacto de líquido con
base a la capacidad del propio matraz, que aparece indicada.
Clasificación:
Clase A: los matraces aforados de clase A son utilizados en Química Analítica, para
estudiar la composición química de una muestra o un material, por lo general son
los que se utilizan en los laboratorios de química avanzados. ...
Clase B: los matraces aforados de clase B son menos precisos en la medición
volumétrica y el vidrio suele ser de menos calidad. son los que se encuentran en los
laboratorios de las escuelas en los que la exigencia es menor y no se utilizan para
composiciones fuertes.
Pipeta graduada o serológica y volumétrica
¿Para qué se usa?
la Pipeta volumétrica está hecha para entregar un
volumen bien determinado, el que está dado por
una o dos marcas en la pipeta. Si la marca es una
sola, el líquido se debe dejar escurrir sin soplar, que
baje por capilaridad solamente esperando 15
segundos luego que cayó la última gota. La pipeta
volumétrica mide solo un volumen de líquido.
las pipetas son un instrumento de
laboratorio el cual sirve para medir o
transvasar cantidades pequeñas de líquido
de un recipiente a otro.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
• El líquido se aspira mediante un
ligero vacío usando bulbo de
succión o propipeta, nunca la boca.
• Asegurarse que no haya burbujas
ni espuma en el líquido.
• Limpiar la punta de la pipeta antes
de trasladar líquido
• Llenar la pipeta sobre la marca de graduación y trasladar el volumen
deseado. El borde del menisco debe quedar sobre la marca de
graduación.
¿Qué cuidados se deben tener?
A pesar de que algunas pipetas serológicas son de soplado, se sugiere la utilización
de una propipeta para su llenado. Esto es porque, por las cantidades tan pequeñas
que transporta, se hace difícil el control del líquido succionado por parte del usuario
al realizarse con la boca.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Las pipetas serológicas de poliestireno desechables son ideales para aplicaciones
estériles de cultivo de tejidos
Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior de la pipeta.
Bureta
¿Para qué se usa?
Las buretas son recipientes de forma alargada,
graduadas, tubulares de diámetro interno
uniforme, dependiendo del volumen, de litros. Su
uso principal se da entre su uso volumétrico,
debido a la necesidad de medir con precisión
volúmenes de líquidos a una determinada
temperatura.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
• Al trabajar con una bureta, mantener ésta en posición vertical, fijándola
en un soporte universal.
• Antes de proceder, la bureta habrá de enjuagarse con varias porciones
pequeñas de la solución con la cual se llenará.
• Llenar la bureta por encima de la marca de 0,00 mL.
• Algunas buretas tienen depósitos especiales para facilitar su llenado,
pero si es necesario se pueden llenar con la ayuda de una pipeta
graduada, o vertiendo el líquido a través de un embudo desde un frasco.
• Abrir la pinza que cierra el pico de la bureta permitiendo que éste se
llene.
• Examinar que no queden burbujas de aire, eliminándolas si las hay (para
ello tapar con un dedo el orificio de salida del pico, sacar la pinza y
presionar sucesivamente la goma hasta eliminar todas las burbujas; si
es necesario, volver a llenar la bureta nuevamente, siempre por encima
de la marca de 0,00 ml)
• Secar por fuera el pico de la bureta.
• Apoyando el pico en la pared limpia y seca del recipiente usado para
descartar líquidos, abrir la pinza hasta que el nivel del líquido llegue a
0,00 ml, es decir, la base del menisco deberá ser tangente al trazo que
marca 0,00 ml. Los ojos deberán estar a la altura de dicho trazo.
• Durante la valoración, se ha de observar cuidado especial al manejar la
llave de la bureta o la pinza de Mohr que se utiliza para cerrar el pico.
Ésta se manejará con la mano no hábil, de manera que la mano rodee
la bureta, y con los dedos se pueda realizar la presión necesaria en la
pinza para dejar salir el líquido. La mano hábil queda así en libertad para
agitar el matraz de valoración.
¿Qué cuidados se deben tener?
• La bureta debe estar limpia y su llave de paso en condiciones de cerrar el
flujo de líquido con rapidez y precisión.
• Cerrar la llave de paso y añadir unos 5 ml de solución valorante, girar
la bureta inclinada para mojar las paredes interiores, abrir la llave y drenar.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Bureta analógica: Es la bureta tradicional que consiste en tubo de vidrio de diámetro
constante con una escala de graduación y una llave de paso en la parte inferior. La
llave de paso puede estar hecho de vidrio o el plástico.
Bureta digital: la bureta digital está provista de todo lo que hace la valoración más
segura y fácil para el usuario. Cuenta con:
recomendaciones para una titulación exacta y precisa
El proceso implica agregar una solución conocida a una solución desconocida hasta
que ocurra una reacción. Muy a menudo, la reacción es un cambio en el color.
Cuando se realiza correcta y cuidadosamente, una titulación proporciona resultados
muy precisos para cálculos ácido-base, reacciones redox, formación de complejos
y muchos otros cálculos.
Vaso de precipitado
¿Para qué se usa?
Su objetivo principal es contener líquidos o sustancias
químicas de distintos tipos. Como su nombre lo indica permite
obtener precipitados a partir de la reacción de otras
sustancias. Normalmente es utilizado para trasportar líquidos
a otros recipientes. También se puede utilizar para calentar,
disolver, o preparar reacciones químicas.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
Vierte un líquido en el vaso de precipitado
Agita el líquido en el interior del vaso de precipitado con una
cuchara o agitador.
Coloca el vaso en el centro de un quemador o sobre una llama para calentar el
líquido, si es necesario; no llenes el vaso a más de la tercera parte cuando
calientes algo y siempre usa las pinzas de seguridad para manipular un vaso de
precipitado caliente.
Vierte el líquido fuera del vaso de precipitado usando el pico que está alrededor
de la parte superior del vaso.
¿Qué cuidados se deben tener?
Si el vaso se encuentra caliente debe tomarse con guantes u otro material.
La preparación de reacciones y soluciones preparadas en el vaso de precipitado
nunca deben enfocarse hacia nuestro rostro o cuerpo.
Nunca se debe experimentar con cambios de temperatura muy bruscos.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Poseen componentes de teflón y otros materiales resistentes a la corrosión.
Matraz Erlenmeyer
¿Para qué se usa?
Se utiliza para calentar líquidos cuando hay peligro de
pérdida por evaporación.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
Para calentar líquidos contenidos en el matraz, debe
colocarse sobre una rejilla de asbesto bajo un trípode,
también se puede utilizar un aro de metal en conjunto
con soporte universal, o utilizar pinzas para buretas o
agarraderas que funcionen como sostén del matraz.
¿Qué cuidados se deben tener?
Todas las piezas de vidrio deben ser revisados, lavado
antes de su utilización, libre de sucio y en buenas condiciones.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
El matraz de laboratorio es un recipiente de forma cilíndrica o cónica, hecho a base
de vidrio, cristal o plástico, terminado en un tubo estrecho o prolongado que sirve
principalmente para contener un determinado líquido sin el riesgo de que se pueda
verter.
Probeta
¿Para qué se usa?
La probeta permite contener líquidos y además
se emplea para medir determinados volúmenes de
líquidos o soluciones.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
Se añade líquido hasta que el menisco coincida con un determinado nivel. Las dos
formas convenientes de graduar una probeta son:
• Cuando está marcada con un solo número, cada línea indica el volumen del
líquido que contendría la probeta si el fondo del menisco coincidiera con
dicha línea.
• En las probetas que tienen dos números en cada línea de graduación, el
segundo número indica el volumen del líquido que tendría que añadirse al
líquido de la probeta para obtener un volumen igual a su capacidad total de
aforo
Se vierte el líquido completamente al recipiente destino.
¿Qué cuidados se deben tener?
limpiarse antes de trabajar con ella.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Generalmente miden volúmenes de 25 o 50 ml, pero existen probetas de distintos
tamaños; incluso algunas que pueden medir un volumen hasta de 2000 ml.
Puede estar constituido de vidrio (lo más común), o de plástico. La ventaja de ser
de vidrio es que las mediciones van a ser más exactas comparada con una probeta
de plástico.
Capsula de porcelana
¿Para qué se usa?
se emplea para calentar soluciones a elevadas
temperaturas con el fin de obtener mezclas o
soluciones con una elevada concentración de
soluto al evaporar el exceso de solvente o bien, para obtener cenizas en diferentes
para diferentes trabajos de laboratorio. Esto quiere decir que una capsula de
porcelana es utilizada para evaporar, fundir y carbonizar sustancias porque
soportan elevadas temperaturas.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
basta con colocarla sobre una rejilla de asbesto y bajo esta colocar un mechero
Bunsen. Luego, debes ajustar la llama a las condiciones requeridas y esperar a que
el solvente se evapore hasta alcanzar los niveles requeridos.
¿Qué cuidados se deben tener?
limpiar muy bien el instrumento y dejarlo secar bien. Antes de utilizarlo, asegúrate
que esté completamente seco para evitar alterar la solución.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Las Capsulas de Porcelana existen en diferentes tamaños y formas, abarcando
capacidades desde los 10 ml hasta los 100 ml.
Crisol
¿Para qué se usa?
El crisol de porcelana es un material de laboratorio
utilizado principalmente para calentar, fundir, quemar, y
calcinar sustancias.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
• Para fundir o calentar con el crisol de porcelana se deben usar guantes
o pinzas para retirarlo de la llama.
• Si el crisol posee una determinada sustancia, la cual se está calentando.
nunca debe apuntar hacia nuestro rostro o cuerpo.
¿Qué cuidados se deben tener?
Usar siempre guantes o pinzas para manipular el crisol. Verter la sustancia a
calentar, fundir, quemar o calcinar en el crisol. El crisol nunca debe apuntar hacia
nuestro rostro o nuestro cuerpo, para evitar que la sustancia que se esté calentando
salte hacia nosotros
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
La porcelana le permite resistir altas temperaturas.
Tubos de ensaye y gradilla
¿Para qué se usa?
En los laboratorios se utiliza para contener
pequeñas muestras líquidas, y preparar
soluciones.
dar soporte a los tubos de ensayos o tubos de
muestras. Normalmente es utilizado para
sostener y almacenar los tubos.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
▪ El calentamiento del tubo conlleva
utilizar pinzas de madera si se expone a altas temperaturas durante
un largo tiempo. De lo contrario pueden usarse las manos para
sostenerlo, en casos los cuales no exista peligro alguno.
▪ No direccionar el tubo hacia nuestro rostro o cuerpo cuando se lleven
a cabo reacciones químicas o preparaciones.
▪ Su almacenamiento se deposita en gradillas, las cuales funcionan
como sostén.
¿Qué cuidados se deben tener?
Es importante mantener el instrumento limpio, también para evitar la contaminación
de los químicos en los tubos de ensayo. Recuerda siempre limpiar la gradilla
después de ser utilizada. Para limpiarla sólo es necesario utilizar agua, no utilices
detergentes ni alguna clase de jabón líquido o en barra. Una vez enjuagada debe
secarse en ese momento utilizando una toalla para evitar que la madera se hinche
por la humedad.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
La gradilla se encuentra hecho de madera, plástico o metal.
Espátula
¿Para qué se usa?
Es utilizada principalmente para tomar pequeñas
cantidades de compuestos o sustancias sólidas,
especialmente las granulares.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
Si debemos rellenar o emparejar una superficie, por
ejemplo, de 1” de ancho, es recomendable utilizar una espátula más ancha, con el
fin que los bordes de la lámina apoyen sobre las superficies parejas y de esta
manera lograr una superficie plana y uniforme.
¿Qué cuidados se deben tener?
limpiarla, removiendo todo el material que pudiera quedar, ya que, de lo contrario,
la próxima vez que la utilicemos para emparejar una superficie, nos quedarán vetas.
Luego de su limpieza, secarla y en el caso que no la utilicemos en un corto período,
aceitar la hoja.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Esta herramienta es clasificada como los materiales de metal que residen en el
laboratorio.
Espátula con hoja recta: se emplean para aplicar materiales (yeso, enduido,
masilla) en pequeñas superficies o para rellenar y cubrir diminutas grietas, ranuras
o imperfecciones. Por otro lado, son las más indicadas para eliminar capas de
pintura vieja o restos de los empapelados.
Espátulas con hoja de forma triangular: se usan especialmente para molduras,
porque proporcionan un acceso fácil a campos con desniveles pronunciados.
Rasquetas o raedera: son espátulas cuya lámina posee forma rectangular y de
gran tamaño. Se emplean para la aplicación de materiales en orificios o grietas de
tamaños considerables.
Pinza para tubo de ensaye
¿Para qué se usa?
sirven para sujetar los tubos de ensayo mientras
se calientan o manipulan.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
La pinza es un instrumento que se utiliza para
hacer experimentos o trabajos científicos en
laboratorios,
¿Qué cuidados se deben tener?
Hay que tener precaución con el calentamiento del tubo pues la madera es
propensa a la combustión. El flujo de calor (fuego) se orientará de modo que sólo
se caliente el tubo, no las pinzas.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Las pinzas de madera son un ejemplo de palanca de primera especie: un extremo
de los brazos está tallado para poder abrazar el tubo; en el centro tenemos un
resorte elástico que obliga a las pinzas a permanecer cerradas.
Pinza doble para bureta
¿Para qué se usa?
son unas pinzas utilizadas en laboratorios que son
específicas para sujetar dos buretas al mismo tiempo. Tienen
una sujeción doble para impedir que las buretas se doblen.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
• Se debe unir a un soporte universal para sujetar
verticalmente a dos buretas.
• Aunque es específica para sostener buretas, también puede sujetar otros
frascos de vidrio.
• Tiene una doble sujeción para evitar el doblamiento de las buretas.
• Una presión de un tornillo sujeta las buretas
Pinza sencilla para bureta
¿Para qué se usa?
pinzas específicas para sujetar buretas que
son utilizadas en laboratorios. Poseen una
sujeción doble que impide que la bureta se
doble, algo que puede ocurrir si se sujeta con
una pinza de laboratorio gruesa.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
• Se une al soporte universal para sujetar verticalmente una sola bureta.
• Aunque está diseñada específicamente para sujetar buretas,
también puede sostener otros materiales de vidrio como tubos de ensayo
y frascos.
• Posee una sujeción doble que impide que la bureta se doble.
• Se fabrica en forma de V para sujetar una bureta.
• Sujetan las buretas mediante la presión de un muelle o un tornillo.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
La pinza para buretas es una herramienta hecha de metal.
Pinza para crisol
¿Para qué se usa?
para sujetar un crisol mientras se calienta
fuertemente.
¿Qué cuidados se deben tener?
se necesitan guantes protectores para
agarrarlas.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Solo pueden estar construidas en metal, para aguantar temperaturas muy altas
Piseta o frasco lavador
¿Para qué se usa?
es un frasco cilíndrico de plástico o vidrio con una
abertura parecida a la de una pajita, que se utiliza
en el laboratorio de química o biología para
contener algún solvente, por lo general agua
destilada o desmineralizada, aunque también
solventes orgánicos como etanol, metanol, exano
etc.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
enjuagar el material de laboratorio, ya sea para
disolver o para lavar. En casos especiales se
utilizan con una boquilla especial para recoger
una muestra liquida y mantener el contenido de la muestra sin contacto a otros
componentes externos.
Generalmente se utiliza agua destilada en su interior con el fin de eliminar productos
o reactivos impregnados en los materiales.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
frasco cilíndrico de plástico o vidrio
Desecador
¿Para qué se usa?
es un gran recipiente de vidrio con tapa que se
adapta ajustadamente. El borde de vidrio es
esmerilado y su tapa permite que el recipiente
este herméticamente cerrado. El propósito de un
desecador es eliminar la humedad de una
sustancia, o proteger la sustancia de la humedad.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
• Para retirar o volver a colocar la tapa
de un desecador se debe hacer con un movimiento de deslizamiento
para disminuir la posibilidad de alterar la muestra. Se cierra
herméticamente mediante una ligera rotación y presión hacia abajo de
la tapa.
• Cuando se coloca un objeto caliente en el desecador, el incremento de
la presión al calentarse el aire puede ser suficiente para romper el ajuste
entre la tapa y la base. Si, por el contrario, no se rompe el ajuste, el
enfriamiento puede causar un vacío parcial. Ambas condiciones pueden
ser la causa de que el contenido del desecador se pierda físicamente o
que se contamine.
• Aunque se pierda un poco el propósito del desecador, se debe dejar que
el objeto se enfríe un poco antes de colocar la tapa. También ayuda
quitar la tapa una o dos veces durante el enfriamiento para aliviar
cualquier exceso de vacío que se desarrolle.
• Los materiales muy higroscópicos se deben guardar en recipientes con
tapa: las tapas permanecen en su lugar sin moverlas mientras se
encuentran en el desecador. el resto de la mayor parte de los sólidos se
pueden mantener seguros sin cubrir.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Hay una amplia variedad de desecantes que se pueden utilizar para absorber la
humedad. El gel de sílice se usa comúnmente, ya que toma la forma de un sólido
que no interfiera con las otras sustancias en el recipiente. Usted probablemente ha
visto antes de gel de sílice; pequeños paquetes de papel del gel se incluyen con la
ropa y otros artículos que necesitan mantenerse secos.
Soporte Universal
¿Para qué se usa?
El soporte universal es una pieza del
equipamiento de laboratorio que está formado por
una base y una varilla cilíndrica vertical. La base o
pie horizontal se caracteriza por estar construida
de hierro fundido, relativamente pesado y generalmente en forma de rectángulo. La
varilla, por su parte, se inserta cerca del centro de uno de los lados de la base ya
que sirve para sujetar otros elementos como pinzas de laboratorio.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
No cuenta con un mecanismo de funcionamiento especifico, solo es un soporte al
que se le agregan diferentes instrumentos. En él solo debes colocar la doble nuez
para ajustar las pinzas o los aros.
Ajusta estos elementos con firmeza y a la altura deseada según el procedimiento a
realizar. Al terminar recuerda desarmar toda la estructura hasta dejar solo el
soporte y la varilla.
Termómetro
¿Para qué se usa?
Es un instrumento utilizado para medir la temperatura con
un alto nivel de exactitud. Puede ser parcial o totalmente
inmerso en la sustancia que se está midiendo.
Está fabricado para calcular tanto temperaturas bajas
como altas.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
• Para medir la temperatura de un material, se debe mantener el bulbo dentro
de este mientras se realiza la medición. Si se lo retira, inmediatamente la
temperatura comienza a modificarse de acuerdo con la temperatura
ambiente.
• Por esa misma razón el bulbo no debe estar en contacto con las paredes del
recipiente que contiene al material ya que en ese caso la marca del
termómetro puede estar afectada por la temperatura de la pared que este en
contacto. En caso de que se esté calentando un material, las paredes y en
especial la base del recipiente tienen mucha mayor temperatura que el
material contenido.
¿Qué cuidados se deben tener?
Puede pensarse que un termómetro no necesita ningún tipo de mantenimiento, ya
que este funciona con el cambio de temperatura. No obstante, al igual que muchos
otros instrumentos de medición, el termómetro debe ser calibrado para evitar errores
en su funcionamiento.
Existen algunos termómetros que sirven para calibrar. En ocasiones, la calibración
puede hacerse en casa, Es un instrumento utilizado para medir la temperatura con
un alto nivel de exactitud. Puede ser parcial o totalmente inmerso en la sustancia
que se está midiendo.
Está fabricado para calcular tanto temperaturas bajas como altas.
pero, de no ser posible, es necesario dirigirse con un experto.
A su vez, deberá estar limpio para introducirlo en el líquido o la solución cuya
temperatura se quiere encontrar.
Balanza analítica
¿Para qué se usa?
sirve para medir la masa. La balanza analítica es una
clase de balanza utilizada principalmente para medir
pequeñas masas. Este tipo de balanza es uno de los
instrumentos de medida más usados en laboratorio y
de la cual dependen básicamente todos los
resultados analíticos.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
Los principales puntos que deben de ser considerados para su correcta posición
son:
Características de la sala de medida:
▪ Tener apenas una entrada.
▪ Tener el mínimo número de ventanas posible, para evitar la luz directa
del sol y corrientes de aire.
▪ Ser poco susceptible a choques y vibraciones
Las condiciones de la mesa para la balanza:
▪ Quedar firmemente apoyada en el suelo o fija en la pared, de manera
a transmitir un mínimo de vibraciones posible.
▪ Ser rígida, no pudiendo ceder o inclinarse durante las operaciones de
medida. Se puede utilizar una de laboratorio bien estable o una de
piedra.
▪ Localizarse en los sitios más rígidos de la construcción, generalmente
en los rincones de la sala.
▪ Ser antimagnética (no contener metales o acero) y protegida de cargas
electrostáticas (no contener plásticos o vidrios).
Las condiciones ambientales:
▪ Mantener la temperatura de la sala constante.
▪ Mantener la humedad entre 45% y 60% (debe de ser monitoreada
siempre que sea posible).
▪ No permitir la incidencia de luz solar directa.
▪ No hacer las medidas cerca de irradiadores de calor.
▪ Instalar las luminarias lejos de la bancada, para evitar disturbios por
radiación térmica. El uso de lámparas fluorescentes es menos
problemático.
▪ Evitar la medida cerca de aparatos que utilicen ventiladores (ej.: aire
acondicionado, ordenadores, etc.) o cerca de la puerta.
¿Qué cuidados se deben tener?
▪ Verificar siempre la nivelación de la balanza.
▪ Dejar siempre la balanza conectada a la toma y prendida para mantener
el equilibrio térmico de los circuitos electrónicos.
▪ Dejar siempre la balanza en el modo “standby”, evitando la necesidad
de nuevo tiempo de calentamiento (“warm up”).
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
hay dos tipos de balanzas analíticas, las electrónicas, que emplean sistemas
electromagnéticos, y las mecánicas, hoy en día reemplazadas casi por completo por
las electrónicas por su mayor precisión, prestaciones, rapidez al operar y facilidad
de uso.
Balanza granataria
¿Para qué se usa?
Las balanzas granatarias son muy
comunes en los laboratorios por ser más
rápidas de operar que las balanzas de dos platillos.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
La balanza granataria se considera un instrumento auxiliar de la balanza analítica,
puesto que su precisión es inferior a la balanza analítica, pero permite tomar
medidas mucho más grandes y de una manera muy sencilla y rápida, además de
tener un precio mucho más barato y tener una alta durabilidad frente a otros
instrumentos de laboratorio.
¿Qué cuidados se deben tener?
• Mantener la temperatura de la sala constante.
• Mantener la humedad entre 45% y 60% (debe de ser monitoreada siempre
que sea posible).
• No permitir la incidencia de luz solar directa.
• No hacer las medidas cerca de irradiadores de calor
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Los principales tipos de balanzas granatarias son las balanzas granatarias de un
platillo, muy comunes en los laboratorios y que funcionan desplazando unas pesas
móviles hasta lograr el equilibrio con el cuerpo a pesar, las balanzas de Roberval,
que disponen de dos platillos, y las balanzas granatarias electrónicas.
Frasco reactivo
¿Para qué se usa?
El frasco reactivo tiene un uso muy especifico, y es
por eso que no puede ni debe ser reemplazado
por ningún otro recipiente por más que sea un
recipiente o vaso de uso para el laboratorio. Hay que
destacar y dejar bien presente que solo el Frasco
Reactivo es el indicado para almacenar y conservar
sustancias reactivas.
Estos frascos también pueden utilizarse para
contener disoluciones.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
Los reactivos pueden almacenarse en estanterías de metal o plástico con puerta
o sujeciones para que no puedan caerse. También en frigorífico, los que tengan
que mantenerse refrigerados, y en almacenes propiamente dichos.
¿Qué cuidados se deben tener?
Los frascos reactivos deben etiquetarse con las especificaciones de la sustancia
que almacenan. Inclusive encontramos que deben llevar bandas de colores, estas
identifican los peligros que corremos si entramos en contacto directo con la
sustancia que contiene el frasco.
Rojo: Combustible
Blanco: Indica corrosión
Amarillo: Reactividad
Azul: Toxico
Verde: Seguro
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
En los frascos reactivos plásticos, suele predominar el plástico transparente y
blanco.
Potenciómetro o pH metro
¿Para qué se usa?
Mediciones muy precisas requieren que el
medidor de pH se calibre antes de cada
medición. Más típicamente, la calibración se
realiza una vez al día de operación. La
calibración es necesaria porque el electrodo de
vidrio no proporciona potenciales
electrostáticos reproducibles durante períodos
de tiempos de uso prolongados.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
La calibración se realiza con al menos dos soluciones tampón estándar que
abarcan el rango de valores de pH a medir. Para fines generales, son apropiados
tampones a pH 4,00 y pH 10,00. El medidor de pH tiene un control de calibración
para establecer la lectura del medidor igual al valor del primer amortiguador
estándar y un segundo control que se usa para ajustar la lectura del medidor al valor
del segundo amortiguador. Un tercer control permite ajustar la
temperatura. Mediciones más precisas a veces requieren calibración a tres valores
de pH diferentes.
¿Qué cuidados se deben tener?
después de cada medición se enjuagan las sondas con agua destilada para eliminar
cualquier traza de la solución que se mida, se limpia para absorber el agua restante
que podría diluir la muestra y alterar así la lectura.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Los medidores de pH van desde dispositivos simples y económicos de tipo pluma,
hasta instrumentos de laboratorio complejos y caros, con interfaces de computadora
y varias entradas para mediciones de indicadores y temperaturas que se deben
introducir para ajustar la variación de pH. La salida puede ser digital o analógica, y
los dispositivos pueden ser alimentados por baterías o depender de la alimentación
de línea.
Mufla
¿Para qué se usa?
Una mufla es un horno destinado normalmente para
la cocción de materiales cerámicos y para la
fundición de metales a través de la energía térmica.
Dentro del laboratorio un horno mufla se utiliza para
calcinación de sustancias, secado de sustancias,
fundición y procesos de control.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
¿Qué cuidados se deben tener?
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Existen dos tipos de hornos muflas, eléctricas y a combustible basadas en diferentes
principios, pero ambas compuestas por un gabinete interno, gabinete externo, panel
de control, contrapuerta y controladores de temperatura.
Estufa de secado
¿Para qué se usa?
se utiliza para secar y esterilizar diferentes
recipientes de vidrio o metal.
¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
Para el modo de uso o de empleo de una estufa
de secado será necesario poner los recipientes
en el interior de la estufa. En ella se
genera calor seco a una temperatura de 180 °C
durante unas dos horas, lo que permite realizar
la esterilización de todo el material dispuesto en la cavidad de secado.
¿Qué cuidados se deben tener?
Las operaciones de limpieza deben realizarse siempre con el equipo apagado y
desconectado de la red. La limpieza periódica de la cámara interior, de acero
inoxidable, evita la formación de restos que en efecto continuo puede mermar tanto
el aspecto de ésta como su funcionalidad. Las superficies metálicas de la estufa
pueden limpiarse con productos de limpieza para acero inoxidable como por ejemplo
agua jabonosa con un paño suave o gasa. Aclarar con agua destilada y dejar secar.
El panel de mando, los módulos de servicio, así como otras partes de plástico de
las estufas no deben limpiarse con productos de limpieza que contengan productos
agresivos tales como disolventes. Hay que evitar introducir objetos oxidados o que
puedan oxidarse en contacto con la cámara interior o la carcasa de acero inoxidable.
Si se producen puntos de oxido en la superficie de la cámara de trabajo, éstos deben
ser limpiados y pulidos de inmediato.
¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
Existen básicamente dos tipos de estufas: las que operan mediante convección
natural y las que operan mediante convección forzada.
Conclusión:
Podemos concluir que después de esta investigación nos queda claro para que sirve
cada material de laboratorio y la importancia de cada uno de ellos pues no
podríamos obtener un resultado preciso sin conocer el material que estamos
utilizando, su función, los cuidados que debemos de tener es por eso que es
importante investigarlo antes de hacer cualquier trabajo con ellos.
El día de hoy me queda muy claro que es importante y divertido aprender para que
sirve cada uno.
Presentación individual:
Bibliografía
https://es.wikipedia.org/wiki/Matraz_aforado
http://www.instrumentosdelaboratorio.net/2012/05/matraz.html
https://www.orbitalesmoleculares.com/tipos-de-matraces/
http://blog.analitek.com/resultados-exactos-precisos-y-confiables-recuerdas-
como-se-usan-las-pipetas-adecuadamente-0-1
https://es.wikihow.com/hacer-una-titulaci%C3%B3n
https://kitlab.exa.unicen.edu.ar/vaso_de_precipitado.html
https://kitlab.exa.unicen.edu.ar/matraz.html
https://kitlab.exa.unicen.edu.ar/probeta_graduada.html
https://www.instrumentodelaboratorio.info/capsula-de-porcelana/
https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-quimico/materiales-e-
instrumentos-de-un-laboratorio-quimico/crisol-de-porcelana.html
https://gradilla.info/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinzas_de_laboratorio
https://materialesdelaboratorio.info/pinza/mariposa
https://materialesdelaboratorio.info/pinza/para-buretas
https://artilab.com.co/frascos-lavadores-pisetas/
https://kitlab.exa.unicen.edu.ar/termmetro_de_laboratorio.html
https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-quimico/materiales-e-
instrumentos-de-un-laboratorio-quimico/balanza-analitica.html
https://www.guiaspracticas.com/balanzas-y-basculas/balanzas-granatarias
https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-quimico/materiales-e-
instrumentos-de-un-laboratorio-quimico/horno-mufla.html
https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-quimico/materiales-e-
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https://idipaz.es/ficheros/files/Que%20es/2015/HORNO(2).pdf
https://www.materialdelaboratorio.top/frasco-reactivo/

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  • 1. Material de laboratorio Mtra.: Diana Lira Berlanga Alumna: Karen Alejandra Briseño Aguilar Numero de control: 21150019 Ingeniería química Química analítica Fecha: 3 de septiembre del 2021
  • 2. Introducción: Está claro que para poder llevar a cabo un buen trabajo con resultados claros y precisos es necesario hacer una investigación profunda sobre los materiales de laboratorio, empezando por los que necesitaríamos para nuestro trabajo para así conocer su función, cuidados, la forma correcta de usarlos etc.… algo que no todos sabemos es que en ciertos materiales de laboratorio existen algunos tipos de clases, ejemplo: el matraz aforado que tiene clase A y B, la clase A por lo general es la que se utiliza en laboratorios de química mas avanzados y la clase B son menos precisos, el vidrio suele ser de menos calidad y son los que se utilizan en las escuelas ya que la exigencia no es tanta. Esta investigación es suficiente para aprender a darle un buen uso al material de laboratorio que esta a nuestro alcance, otro punto muy importante que se toca dentro de la investigación es de que forma podemos medir las sustancias que utilizamos con los materiales volumétricos o graduados, los materiales que si son resistentes al calor y cuáles son los que podemos calentar las sustancias sometiéndolas a altas temperaturas, conocer como sujetar y como funcionan las pinzas para tomar los materiales que se han sometido a cierta temperatura y no causar alguna quemadura en nosotros, en ello también viene explicada la forma de sujetar una pinza al soporte universal y para que funciona este. En las imágenes podemos ver como son los materiales y sus tamaños, las balanzas, la capsula de porcelana etc.
  • 3. Matraz volumétrico o aforado ¿Para qué se usa? se emplea para medir con exactitud un volumen determinado de líquido. La marca de graduación rodea todo el cuello de vidrio, por lo cual es fácil determinar con precisión cuando el líquido llega hasta la marca. su principal utilidad es preparar disoluciones de concentración conocida y exacta. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? Pesar o medir la cantidad requerida de sustancia y transferirlo al matraz. · Llenar el matraz con la mínima cantidad de líquido suficiente para disolver o diluir la sustancia transferida a éste (la altura del líquido no debe superar la mitad de la altura de la parte ancha) · Agitar en círculos hasta asegurarse que la sustancia esté totalmente disuelta. Continuar llenando el matraz hasta aproximadamente un centímetro por debajo del aforo. ¿Qué cuidados se deben tener? Secar, con un trozo de papel absorbente puesto alrededor de una varilla de vidrio, la parte interna del cuello del matraz aforado, con cuidado de no tocar la solución de dentro del matraz. Es sumamente importante que el matraz esté libre de grasa para asegurar una correcta medición. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? es parte del llamado material de vidrio de laboratorio y consiste en un tipo de matraz que se usa como material volumétrico. Se emplea para medir un volumen exacto de líquido con base a la capacidad del propio matraz, que aparece indicada. Clasificación:
  • 4. Clase A: los matraces aforados de clase A son utilizados en Química Analítica, para estudiar la composición química de una muestra o un material, por lo general son los que se utilizan en los laboratorios de química avanzados. ... Clase B: los matraces aforados de clase B son menos precisos en la medición volumétrica y el vidrio suele ser de menos calidad. son los que se encuentran en los laboratorios de las escuelas en los que la exigencia es menor y no se utilizan para composiciones fuertes. Pipeta graduada o serológica y volumétrica ¿Para qué se usa? la Pipeta volumétrica está hecha para entregar un volumen bien determinado, el que está dado por una o dos marcas en la pipeta. Si la marca es una sola, el líquido se debe dejar escurrir sin soplar, que baje por capilaridad solamente esperando 15 segundos luego que cayó la última gota. La pipeta volumétrica mide solo un volumen de líquido. las pipetas son un instrumento de laboratorio el cual sirve para medir o transvasar cantidades pequeñas de líquido de un recipiente a otro. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? • El líquido se aspira mediante un ligero vacío usando bulbo de succión o propipeta, nunca la boca. • Asegurarse que no haya burbujas ni espuma en el líquido. • Limpiar la punta de la pipeta antes de trasladar líquido • Llenar la pipeta sobre la marca de graduación y trasladar el volumen deseado. El borde del menisco debe quedar sobre la marca de graduación. ¿Qué cuidados se deben tener? A pesar de que algunas pipetas serológicas son de soplado, se sugiere la utilización de una propipeta para su llenado. Esto es porque, por las cantidades tan pequeñas
  • 5. que transporta, se hace difícil el control del líquido succionado por parte del usuario al realizarse con la boca. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Las pipetas serológicas de poliestireno desechables son ideales para aplicaciones estériles de cultivo de tejidos Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior de la pipeta. Bureta ¿Para qué se usa? Las buretas son recipientes de forma alargada, graduadas, tubulares de diámetro interno uniforme, dependiendo del volumen, de litros. Su uso principal se da entre su uso volumétrico, debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de líquidos a una determinada temperatura. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? • Al trabajar con una bureta, mantener ésta en posición vertical, fijándola en un soporte universal. • Antes de proceder, la bureta habrá de enjuagarse con varias porciones pequeñas de la solución con la cual se llenará. • Llenar la bureta por encima de la marca de 0,00 mL. • Algunas buretas tienen depósitos especiales para facilitar su llenado, pero si es necesario se pueden llenar con la ayuda de una pipeta graduada, o vertiendo el líquido a través de un embudo desde un frasco. • Abrir la pinza que cierra el pico de la bureta permitiendo que éste se llene. • Examinar que no queden burbujas de aire, eliminándolas si las hay (para ello tapar con un dedo el orificio de salida del pico, sacar la pinza y presionar sucesivamente la goma hasta eliminar todas las burbujas; si es necesario, volver a llenar la bureta nuevamente, siempre por encima de la marca de 0,00 ml) • Secar por fuera el pico de la bureta. • Apoyando el pico en la pared limpia y seca del recipiente usado para descartar líquidos, abrir la pinza hasta que el nivel del líquido llegue a 0,00 ml, es decir, la base del menisco deberá ser tangente al trazo que marca 0,00 ml. Los ojos deberán estar a la altura de dicho trazo. • Durante la valoración, se ha de observar cuidado especial al manejar la llave de la bureta o la pinza de Mohr que se utiliza para cerrar el pico. Ésta se manejará con la mano no hábil, de manera que la mano rodee
  • 6. la bureta, y con los dedos se pueda realizar la presión necesaria en la pinza para dejar salir el líquido. La mano hábil queda así en libertad para agitar el matraz de valoración. ¿Qué cuidados se deben tener? • La bureta debe estar limpia y su llave de paso en condiciones de cerrar el flujo de líquido con rapidez y precisión. • Cerrar la llave de paso y añadir unos 5 ml de solución valorante, girar la bureta inclinada para mojar las paredes interiores, abrir la llave y drenar. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Bureta analógica: Es la bureta tradicional que consiste en tubo de vidrio de diámetro constante con una escala de graduación y una llave de paso en la parte inferior. La llave de paso puede estar hecho de vidrio o el plástico. Bureta digital: la bureta digital está provista de todo lo que hace la valoración más segura y fácil para el usuario. Cuenta con: recomendaciones para una titulación exacta y precisa El proceso implica agregar una solución conocida a una solución desconocida hasta que ocurra una reacción. Muy a menudo, la reacción es un cambio en el color. Cuando se realiza correcta y cuidadosamente, una titulación proporciona resultados muy precisos para cálculos ácido-base, reacciones redox, formación de complejos y muchos otros cálculos. Vaso de precipitado ¿Para qué se usa? Su objetivo principal es contener líquidos o sustancias químicas de distintos tipos. Como su nombre lo indica permite obtener precipitados a partir de la reacción de otras sustancias. Normalmente es utilizado para trasportar líquidos a otros recipientes. También se puede utilizar para calentar, disolver, o preparar reacciones químicas. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? Vierte un líquido en el vaso de precipitado Agita el líquido en el interior del vaso de precipitado con una cuchara o agitador. Coloca el vaso en el centro de un quemador o sobre una llama para calentar el líquido, si es necesario; no llenes el vaso a más de la tercera parte cuando
  • 7. calientes algo y siempre usa las pinzas de seguridad para manipular un vaso de precipitado caliente. Vierte el líquido fuera del vaso de precipitado usando el pico que está alrededor de la parte superior del vaso. ¿Qué cuidados se deben tener? Si el vaso se encuentra caliente debe tomarse con guantes u otro material. La preparación de reacciones y soluciones preparadas en el vaso de precipitado nunca deben enfocarse hacia nuestro rostro o cuerpo. Nunca se debe experimentar con cambios de temperatura muy bruscos. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Poseen componentes de teflón y otros materiales resistentes a la corrosión. Matraz Erlenmeyer ¿Para qué se usa? Se utiliza para calentar líquidos cuando hay peligro de pérdida por evaporación. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? Para calentar líquidos contenidos en el matraz, debe colocarse sobre una rejilla de asbesto bajo un trípode, también se puede utilizar un aro de metal en conjunto con soporte universal, o utilizar pinzas para buretas o agarraderas que funcionen como sostén del matraz. ¿Qué cuidados se deben tener? Todas las piezas de vidrio deben ser revisados, lavado antes de su utilización, libre de sucio y en buenas condiciones. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? El matraz de laboratorio es un recipiente de forma cilíndrica o cónica, hecho a base de vidrio, cristal o plástico, terminado en un tubo estrecho o prolongado que sirve principalmente para contener un determinado líquido sin el riesgo de que se pueda verter. Probeta
  • 8. ¿Para qué se usa? La probeta permite contener líquidos y además se emplea para medir determinados volúmenes de líquidos o soluciones. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? Se añade líquido hasta que el menisco coincida con un determinado nivel. Las dos formas convenientes de graduar una probeta son: • Cuando está marcada con un solo número, cada línea indica el volumen del líquido que contendría la probeta si el fondo del menisco coincidiera con dicha línea. • En las probetas que tienen dos números en cada línea de graduación, el segundo número indica el volumen del líquido que tendría que añadirse al líquido de la probeta para obtener un volumen igual a su capacidad total de aforo Se vierte el líquido completamente al recipiente destino. ¿Qué cuidados se deben tener? limpiarse antes de trabajar con ella. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Generalmente miden volúmenes de 25 o 50 ml, pero existen probetas de distintos tamaños; incluso algunas que pueden medir un volumen hasta de 2000 ml. Puede estar constituido de vidrio (lo más común), o de plástico. La ventaja de ser de vidrio es que las mediciones van a ser más exactas comparada con una probeta de plástico. Capsula de porcelana ¿Para qué se usa? se emplea para calentar soluciones a elevadas temperaturas con el fin de obtener mezclas o soluciones con una elevada concentración de soluto al evaporar el exceso de solvente o bien, para obtener cenizas en diferentes para diferentes trabajos de laboratorio. Esto quiere decir que una capsula de porcelana es utilizada para evaporar, fundir y carbonizar sustancias porque soportan elevadas temperaturas. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
  • 9. basta con colocarla sobre una rejilla de asbesto y bajo esta colocar un mechero Bunsen. Luego, debes ajustar la llama a las condiciones requeridas y esperar a que el solvente se evapore hasta alcanzar los niveles requeridos. ¿Qué cuidados se deben tener? limpiar muy bien el instrumento y dejarlo secar bien. Antes de utilizarlo, asegúrate que esté completamente seco para evitar alterar la solución. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Las Capsulas de Porcelana existen en diferentes tamaños y formas, abarcando capacidades desde los 10 ml hasta los 100 ml. Crisol ¿Para qué se usa? El crisol de porcelana es un material de laboratorio utilizado principalmente para calentar, fundir, quemar, y calcinar sustancias. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? • Para fundir o calentar con el crisol de porcelana se deben usar guantes o pinzas para retirarlo de la llama. • Si el crisol posee una determinada sustancia, la cual se está calentando. nunca debe apuntar hacia nuestro rostro o cuerpo. ¿Qué cuidados se deben tener? Usar siempre guantes o pinzas para manipular el crisol. Verter la sustancia a calentar, fundir, quemar o calcinar en el crisol. El crisol nunca debe apuntar hacia nuestro rostro o nuestro cuerpo, para evitar que la sustancia que se esté calentando salte hacia nosotros ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? La porcelana le permite resistir altas temperaturas.
  • 10. Tubos de ensaye y gradilla ¿Para qué se usa? En los laboratorios se utiliza para contener pequeñas muestras líquidas, y preparar soluciones. dar soporte a los tubos de ensayos o tubos de muestras. Normalmente es utilizado para sostener y almacenar los tubos. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? ▪ El calentamiento del tubo conlleva utilizar pinzas de madera si se expone a altas temperaturas durante un largo tiempo. De lo contrario pueden usarse las manos para sostenerlo, en casos los cuales no exista peligro alguno. ▪ No direccionar el tubo hacia nuestro rostro o cuerpo cuando se lleven a cabo reacciones químicas o preparaciones. ▪ Su almacenamiento se deposita en gradillas, las cuales funcionan como sostén. ¿Qué cuidados se deben tener? Es importante mantener el instrumento limpio, también para evitar la contaminación de los químicos en los tubos de ensayo. Recuerda siempre limpiar la gradilla después de ser utilizada. Para limpiarla sólo es necesario utilizar agua, no utilices detergentes ni alguna clase de jabón líquido o en barra. Una vez enjuagada debe secarse en ese momento utilizando una toalla para evitar que la madera se hinche por la humedad. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? La gradilla se encuentra hecho de madera, plástico o metal. Espátula ¿Para qué se usa? Es utilizada principalmente para tomar pequeñas cantidades de compuestos o sustancias sólidas, especialmente las granulares. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? Si debemos rellenar o emparejar una superficie, por ejemplo, de 1” de ancho, es recomendable utilizar una espátula más ancha, con el
  • 11. fin que los bordes de la lámina apoyen sobre las superficies parejas y de esta manera lograr una superficie plana y uniforme. ¿Qué cuidados se deben tener? limpiarla, removiendo todo el material que pudiera quedar, ya que, de lo contrario, la próxima vez que la utilicemos para emparejar una superficie, nos quedarán vetas. Luego de su limpieza, secarla y en el caso que no la utilicemos en un corto período, aceitar la hoja. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Esta herramienta es clasificada como los materiales de metal que residen en el laboratorio. Espátula con hoja recta: se emplean para aplicar materiales (yeso, enduido, masilla) en pequeñas superficies o para rellenar y cubrir diminutas grietas, ranuras o imperfecciones. Por otro lado, son las más indicadas para eliminar capas de pintura vieja o restos de los empapelados. Espátulas con hoja de forma triangular: se usan especialmente para molduras, porque proporcionan un acceso fácil a campos con desniveles pronunciados. Rasquetas o raedera: son espátulas cuya lámina posee forma rectangular y de gran tamaño. Se emplean para la aplicación de materiales en orificios o grietas de tamaños considerables. Pinza para tubo de ensaye ¿Para qué se usa? sirven para sujetar los tubos de ensayo mientras se calientan o manipulan. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? La pinza es un instrumento que se utiliza para hacer experimentos o trabajos científicos en laboratorios, ¿Qué cuidados se deben tener? Hay que tener precaución con el calentamiento del tubo pues la madera es propensa a la combustión. El flujo de calor (fuego) se orientará de modo que sólo se caliente el tubo, no las pinzas. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Las pinzas de madera son un ejemplo de palanca de primera especie: un extremo de los brazos está tallado para poder abrazar el tubo; en el centro tenemos un resorte elástico que obliga a las pinzas a permanecer cerradas.
  • 12. Pinza doble para bureta ¿Para qué se usa? son unas pinzas utilizadas en laboratorios que son específicas para sujetar dos buretas al mismo tiempo. Tienen una sujeción doble para impedir que las buretas se doblen. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? • Se debe unir a un soporte universal para sujetar verticalmente a dos buretas. • Aunque es específica para sostener buretas, también puede sujetar otros frascos de vidrio. • Tiene una doble sujeción para evitar el doblamiento de las buretas. • Una presión de un tornillo sujeta las buretas Pinza sencilla para bureta ¿Para qué se usa? pinzas específicas para sujetar buretas que son utilizadas en laboratorios. Poseen una sujeción doble que impide que la bureta se doble, algo que puede ocurrir si se sujeta con una pinza de laboratorio gruesa. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? • Se une al soporte universal para sujetar verticalmente una sola bureta. • Aunque está diseñada específicamente para sujetar buretas, también puede sostener otros materiales de vidrio como tubos de ensayo y frascos. • Posee una sujeción doble que impide que la bureta se doble. • Se fabrica en forma de V para sujetar una bureta. • Sujetan las buretas mediante la presión de un muelle o un tornillo. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno?
  • 13. La pinza para buretas es una herramienta hecha de metal. Pinza para crisol ¿Para qué se usa? para sujetar un crisol mientras se calienta fuertemente. ¿Qué cuidados se deben tener? se necesitan guantes protectores para agarrarlas. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Solo pueden estar construidas en metal, para aguantar temperaturas muy altas Piseta o frasco lavador ¿Para qué se usa? es un frasco cilíndrico de plástico o vidrio con una abertura parecida a la de una pajita, que se utiliza en el laboratorio de química o biología para contener algún solvente, por lo general agua destilada o desmineralizada, aunque también solventes orgánicos como etanol, metanol, exano etc. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? enjuagar el material de laboratorio, ya sea para disolver o para lavar. En casos especiales se utilizan con una boquilla especial para recoger una muestra liquida y mantener el contenido de la muestra sin contacto a otros componentes externos. Generalmente se utiliza agua destilada en su interior con el fin de eliminar productos o reactivos impregnados en los materiales. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? frasco cilíndrico de plástico o vidrio
  • 14. Desecador ¿Para qué se usa? es un gran recipiente de vidrio con tapa que se adapta ajustadamente. El borde de vidrio es esmerilado y su tapa permite que el recipiente este herméticamente cerrado. El propósito de un desecador es eliminar la humedad de una sustancia, o proteger la sustancia de la humedad. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? • Para retirar o volver a colocar la tapa de un desecador se debe hacer con un movimiento de deslizamiento para disminuir la posibilidad de alterar la muestra. Se cierra herméticamente mediante una ligera rotación y presión hacia abajo de la tapa. • Cuando se coloca un objeto caliente en el desecador, el incremento de la presión al calentarse el aire puede ser suficiente para romper el ajuste entre la tapa y la base. Si, por el contrario, no se rompe el ajuste, el enfriamiento puede causar un vacío parcial. Ambas condiciones pueden ser la causa de que el contenido del desecador se pierda físicamente o que se contamine. • Aunque se pierda un poco el propósito del desecador, se debe dejar que el objeto se enfríe un poco antes de colocar la tapa. También ayuda quitar la tapa una o dos veces durante el enfriamiento para aliviar cualquier exceso de vacío que se desarrolle. • Los materiales muy higroscópicos se deben guardar en recipientes con tapa: las tapas permanecen en su lugar sin moverlas mientras se encuentran en el desecador. el resto de la mayor parte de los sólidos se pueden mantener seguros sin cubrir. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Hay una amplia variedad de desecantes que se pueden utilizar para absorber la humedad. El gel de sílice se usa comúnmente, ya que toma la forma de un sólido que no interfiera con las otras sustancias en el recipiente. Usted probablemente ha visto antes de gel de sílice; pequeños paquetes de papel del gel se incluyen con la ropa y otros artículos que necesitan mantenerse secos.
  • 15. Soporte Universal ¿Para qué se usa? El soporte universal es una pieza del equipamiento de laboratorio que está formado por una base y una varilla cilíndrica vertical. La base o pie horizontal se caracteriza por estar construida de hierro fundido, relativamente pesado y generalmente en forma de rectángulo. La varilla, por su parte, se inserta cerca del centro de uno de los lados de la base ya que sirve para sujetar otros elementos como pinzas de laboratorio. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? No cuenta con un mecanismo de funcionamiento especifico, solo es un soporte al que se le agregan diferentes instrumentos. En él solo debes colocar la doble nuez para ajustar las pinzas o los aros. Ajusta estos elementos con firmeza y a la altura deseada según el procedimiento a realizar. Al terminar recuerda desarmar toda la estructura hasta dejar solo el soporte y la varilla. Termómetro ¿Para qué se usa? Es un instrumento utilizado para medir la temperatura con un alto nivel de exactitud. Puede ser parcial o totalmente inmerso en la sustancia que se está midiendo. Está fabricado para calcular tanto temperaturas bajas como altas. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? • Para medir la temperatura de un material, se debe mantener el bulbo dentro de este mientras se realiza la medición. Si se lo retira, inmediatamente la temperatura comienza a modificarse de acuerdo con la temperatura ambiente. • Por esa misma razón el bulbo no debe estar en contacto con las paredes del recipiente que contiene al material ya que en ese caso la marca del termómetro puede estar afectada por la temperatura de la pared que este en
  • 16. contacto. En caso de que se esté calentando un material, las paredes y en especial la base del recipiente tienen mucha mayor temperatura que el material contenido. ¿Qué cuidados se deben tener? Puede pensarse que un termómetro no necesita ningún tipo de mantenimiento, ya que este funciona con el cambio de temperatura. No obstante, al igual que muchos otros instrumentos de medición, el termómetro debe ser calibrado para evitar errores en su funcionamiento. Existen algunos termómetros que sirven para calibrar. En ocasiones, la calibración puede hacerse en casa, Es un instrumento utilizado para medir la temperatura con un alto nivel de exactitud. Puede ser parcial o totalmente inmerso en la sustancia que se está midiendo. Está fabricado para calcular tanto temperaturas bajas como altas. pero, de no ser posible, es necesario dirigirse con un experto. A su vez, deberá estar limpio para introducirlo en el líquido o la solución cuya temperatura se quiere encontrar. Balanza analítica ¿Para qué se usa? sirve para medir la masa. La balanza analítica es una clase de balanza utilizada principalmente para medir pequeñas masas. Este tipo de balanza es uno de los instrumentos de medida más usados en laboratorio y de la cual dependen básicamente todos los resultados analíticos. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? Los principales puntos que deben de ser considerados para su correcta posición son: Características de la sala de medida: ▪ Tener apenas una entrada. ▪ Tener el mínimo número de ventanas posible, para evitar la luz directa del sol y corrientes de aire.
  • 17. ▪ Ser poco susceptible a choques y vibraciones Las condiciones de la mesa para la balanza: ▪ Quedar firmemente apoyada en el suelo o fija en la pared, de manera a transmitir un mínimo de vibraciones posible. ▪ Ser rígida, no pudiendo ceder o inclinarse durante las operaciones de medida. Se puede utilizar una de laboratorio bien estable o una de piedra. ▪ Localizarse en los sitios más rígidos de la construcción, generalmente en los rincones de la sala. ▪ Ser antimagnética (no contener metales o acero) y protegida de cargas electrostáticas (no contener plásticos o vidrios). Las condiciones ambientales: ▪ Mantener la temperatura de la sala constante. ▪ Mantener la humedad entre 45% y 60% (debe de ser monitoreada siempre que sea posible). ▪ No permitir la incidencia de luz solar directa. ▪ No hacer las medidas cerca de irradiadores de calor. ▪ Instalar las luminarias lejos de la bancada, para evitar disturbios por radiación térmica. El uso de lámparas fluorescentes es menos problemático. ▪ Evitar la medida cerca de aparatos que utilicen ventiladores (ej.: aire acondicionado, ordenadores, etc.) o cerca de la puerta. ¿Qué cuidados se deben tener? ▪ Verificar siempre la nivelación de la balanza. ▪ Dejar siempre la balanza conectada a la toma y prendida para mantener el equilibrio térmico de los circuitos electrónicos. ▪ Dejar siempre la balanza en el modo “standby”, evitando la necesidad de nuevo tiempo de calentamiento (“warm up”). ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? hay dos tipos de balanzas analíticas, las electrónicas, que emplean sistemas electromagnéticos, y las mecánicas, hoy en día reemplazadas casi por completo por las electrónicas por su mayor precisión, prestaciones, rapidez al operar y facilidad de uso. Balanza granataria ¿Para qué se usa? Las balanzas granatarias son muy comunes en los laboratorios por ser más rápidas de operar que las balanzas de dos platillos.
  • 18. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? La balanza granataria se considera un instrumento auxiliar de la balanza analítica, puesto que su precisión es inferior a la balanza analítica, pero permite tomar medidas mucho más grandes y de una manera muy sencilla y rápida, además de tener un precio mucho más barato y tener una alta durabilidad frente a otros instrumentos de laboratorio. ¿Qué cuidados se deben tener? • Mantener la temperatura de la sala constante. • Mantener la humedad entre 45% y 60% (debe de ser monitoreada siempre que sea posible). • No permitir la incidencia de luz solar directa. • No hacer las medidas cerca de irradiadores de calor ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Los principales tipos de balanzas granatarias son las balanzas granatarias de un platillo, muy comunes en los laboratorios y que funcionan desplazando unas pesas móviles hasta lograr el equilibrio con el cuerpo a pesar, las balanzas de Roberval, que disponen de dos platillos, y las balanzas granatarias electrónicas. Frasco reactivo ¿Para qué se usa? El frasco reactivo tiene un uso muy especifico, y es por eso que no puede ni debe ser reemplazado por ningún otro recipiente por más que sea un recipiente o vaso de uso para el laboratorio. Hay que destacar y dejar bien presente que solo el Frasco Reactivo es el indicado para almacenar y conservar sustancias reactivas. Estos frascos también pueden utilizarse para contener disoluciones. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo?
  • 19. Los reactivos pueden almacenarse en estanterías de metal o plástico con puerta o sujeciones para que no puedan caerse. También en frigorífico, los que tengan que mantenerse refrigerados, y en almacenes propiamente dichos. ¿Qué cuidados se deben tener? Los frascos reactivos deben etiquetarse con las especificaciones de la sustancia que almacenan. Inclusive encontramos que deben llevar bandas de colores, estas identifican los peligros que corremos si entramos en contacto directo con la sustancia que contiene el frasco. Rojo: Combustible Blanco: Indica corrosión Amarillo: Reactividad Azul: Toxico Verde: Seguro ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? En los frascos reactivos plásticos, suele predominar el plástico transparente y blanco. Potenciómetro o pH metro ¿Para qué se usa? Mediciones muy precisas requieren que el medidor de pH se calibre antes de cada medición. Más típicamente, la calibración se realiza una vez al día de operación. La calibración es necesaria porque el electrodo de vidrio no proporciona potenciales electrostáticos reproducibles durante períodos de tiempos de uso prolongados. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? La calibración se realiza con al menos dos soluciones tampón estándar que abarcan el rango de valores de pH a medir. Para fines generales, son apropiados tampones a pH 4,00 y pH 10,00. El medidor de pH tiene un control de calibración para establecer la lectura del medidor igual al valor del primer amortiguador estándar y un segundo control que se usa para ajustar la lectura del medidor al valor del segundo amortiguador. Un tercer control permite ajustar la temperatura. Mediciones más precisas a veces requieren calibración a tres valores de pH diferentes. ¿Qué cuidados se deben tener?
  • 20. después de cada medición se enjuagan las sondas con agua destilada para eliminar cualquier traza de la solución que se mida, se limpia para absorber el agua restante que podría diluir la muestra y alterar así la lectura. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Los medidores de pH van desde dispositivos simples y económicos de tipo pluma, hasta instrumentos de laboratorio complejos y caros, con interfaces de computadora y varias entradas para mediciones de indicadores y temperaturas que se deben introducir para ajustar la variación de pH. La salida puede ser digital o analógica, y los dispositivos pueden ser alimentados por baterías o depender de la alimentación de línea. Mufla ¿Para qué se usa? Una mufla es un horno destinado normalmente para la cocción de materiales cerámicos y para la fundición de metales a través de la energía térmica. Dentro del laboratorio un horno mufla se utiliza para calcinación de sustancias, secado de sustancias, fundición y procesos de control. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? ¿Qué cuidados se deben tener? ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Existen dos tipos de hornos muflas, eléctricas y a combustible basadas en diferentes principios, pero ambas compuestas por un gabinete interno, gabinete externo, panel de control, contrapuerta y controladores de temperatura.
  • 21. Estufa de secado ¿Para qué se usa? se utiliza para secar y esterilizar diferentes recipientes de vidrio o metal. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? Para el modo de uso o de empleo de una estufa de secado será necesario poner los recipientes en el interior de la estufa. En ella se genera calor seco a una temperatura de 180 °C durante unas dos horas, lo que permite realizar la esterilización de todo el material dispuesto en la cavidad de secado. ¿Qué cuidados se deben tener? Las operaciones de limpieza deben realizarse siempre con el equipo apagado y desconectado de la red. La limpieza periódica de la cámara interior, de acero inoxidable, evita la formación de restos que en efecto continuo puede mermar tanto el aspecto de ésta como su funcionalidad. Las superficies metálicas de la estufa pueden limpiarse con productos de limpieza para acero inoxidable como por ejemplo agua jabonosa con un paño suave o gasa. Aclarar con agua destilada y dejar secar. El panel de mando, los módulos de servicio, así como otras partes de plástico de las estufas no deben limpiarse con productos de limpieza que contengan productos agresivos tales como disolventes. Hay que evitar introducir objetos oxidados o que puedan oxidarse en contacto con la cámara interior o la carcasa de acero inoxidable. Si se producen puntos de oxido en la superficie de la cámara de trabajo, éstos deben ser limpiados y pulidos de inmediato. ¿De qué tipos de material existen y para qué sirven cada uno? Existen básicamente dos tipos de estufas: las que operan mediante convección natural y las que operan mediante convección forzada. Conclusión: Podemos concluir que después de esta investigación nos queda claro para que sirve cada material de laboratorio y la importancia de cada uno de ellos pues no podríamos obtener un resultado preciso sin conocer el material que estamos utilizando, su función, los cuidados que debemos de tener es por eso que es importante investigarlo antes de hacer cualquier trabajo con ellos. El día de hoy me queda muy claro que es importante y divertido aprender para que sirve cada uno.
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  • 25. Bibliografía https://es.wikipedia.org/wiki/Matraz_aforado http://www.instrumentosdelaboratorio.net/2012/05/matraz.html https://www.orbitalesmoleculares.com/tipos-de-matraces/ http://blog.analitek.com/resultados-exactos-precisos-y-confiables-recuerdas- como-se-usan-las-pipetas-adecuadamente-0-1 https://es.wikihow.com/hacer-una-titulaci%C3%B3n https://kitlab.exa.unicen.edu.ar/vaso_de_precipitado.html https://kitlab.exa.unicen.edu.ar/matraz.html https://kitlab.exa.unicen.edu.ar/probeta_graduada.html https://www.instrumentodelaboratorio.info/capsula-de-porcelana/ https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-quimico/materiales-e- instrumentos-de-un-laboratorio-quimico/crisol-de-porcelana.html https://gradilla.info/ https://es.wikipedia.org/wiki/Pinzas_de_laboratorio https://materialesdelaboratorio.info/pinza/mariposa https://materialesdelaboratorio.info/pinza/para-buretas https://artilab.com.co/frascos-lavadores-pisetas/