Vogel: Análise Química Quantitativa

J Mendham · Capítulo 67 de 495

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Vogel: Análise Química Quantitativa

Aparelhagem em geral

Eles têm uma tampa em plástico rígido e uma ponta plástica que atravessa a tampa (Fig.

3.4(b)). São fáceis de segurar e a saída de líquido é controlada com a pressão suave da mão. Eles são virtualmente inquebráveis, mas devem ficar longe de bicos de Bunsen e superfícies quentes. Eles podem ser utilizados com quase todos os solventes e soluções, mas raramente com líquidos quentes.

 

Fig. 3.4 Frascos de lavagem: (a) em vidro, (b) em polietileno

 

Os frascos de lavagem feitos de polietileno, quando usados com outros líquidos que não a água, devem ser reservados para aquele líquido ou solução em particular. Isto ocorre porque o polietileno absorve componentes de algumas soluções e pode contaminar outros líquidos. É necessário lavar repetidamente o frasco antes de ele poder ser usado com outro líquido ou solução.

 

Nota: os frascos de lavagem devem ser sempre claramente identificados e usar códigos de cores para líquidos diferentes. Eles não devem ser usados com ácidos concentrados ou substâncias muito corrosivas.

 

Aparelhagem em geral

 

3.19 Utensílios em vidro, cerâmica e plástico

 

Vidraria

Use sempre aparelhagens de vidro resistente para evitar contaminações durante a análise. Prefere-se, em geral, o vidro de borossilicato. O vidro resistente é muito pouco atacado por todas as soluções, porém, normalmente, o ataque por soluções ácidas é menos sério do que pela água pura ou soluções alcalinas. Por isto, acidifique, sempre que possível, as soluções alcalinas se elas tiverem que ser guardadas em frascos de vidro por longos períodos. Preste atenção às tampas de vidro e vidros de relógio, que também devem ser feitos de vidro resistente. Como regra geral, não aqueça aparelhagens de vidro com chama direta. Use uma tela metálica entre a chama e o vidro. Em alguns casos, pode-se usar o vidro Corning Vycor (96% de sílica), que é muito resistente ao calor e aos choques térmicos, além de ser excepcionalmente estável diante dos ácidos (exceto o ácido fluorídrico), da água e de muitas soluções.

 

Bécheres Os bécheres mais satisfatórios para uso geral são os que têm um bico. A vantagem é que é mais fácil de derramar. Além disto, o bico é um local conveniente para apoiar um bastão de agitação quando o bécher está coberto. O bico é também uma saída para gases e vapores quando o bécher está coberto com um vidro de relógio. O tamanho do bécher deve ser escolhido em função do volume de líquido que ele deve conter. Os tamanhos mais úteis vão de 250 a 600 ml.

 

Erlenmeyers (frascos cônicos) Os erlenmeyers de 150 a 500 ml de capacidade são muito usados nas titulações, na mistura de líquidos e no aquecimento de soluções.

 

Funis Os funis devem ter ângulo de 60°. Os tamanhos mais úteis para a análise quantitativa têm diâmetros de 5,5, de 7 e de 9 cm. A haste deve ter diâmetro interno de cerca de 4 mm e não mais de 15 cm de comprimento. Para o enchimento de buretas e transferência de sólidos para balões aferidos, é útil um funil de haste curta e colo largo.

 

Aparelhagens de porcelana

Usa-se porcelana nas operações em que líquidos quentes devem permanecer em contato com o recipiente por períodos prolongados. A porcelana é mais resistente a soluções do que o vidro, particularmente a soluções alcalinas, dependendo da qualidade da superfície. Cápsulas rasas de porcelana com bordas são usadas nas evaporações. Caçarolas de porcelana com fundo chato e cabo são mais convenientes do que as cápsulas.

Os cadinhos de porcelana são muito usados na calcinação de precipitados e no aquecimento de pequenas quantidades de sólidos devido a seu baixo custo e sua capacidade de suportar altas temperaturas sem alteração apreciável. Algumas reações, como a fusão com carbonato de sódio ou outras substâncias alcalinas, as evaporações com ácido fluorídrico e as fusões com pirossulfatos, não podem ser feitas em cadinhos de porcelana porque eles são atacados.

 

Aparelhagens de sílica fundida

Existem no comércio dois tipos de aparelhagens feitas em sílica: as translúcidas e as transparentes. As aparelhagens translúcidas são muito mais baratas e podem substituir, sem maiores inconvenientes, as aparelhagens transparentes. Os utensílios de sílica têm várias vantagens: são muito resistentes a choques térmicos devido a seu baixo coeficiente de expansão, não são atacados por ácidos em temperaturas elevadas, exceto pelos ácidos fluorídrico e fosfórico, e são mais resistentes do que a porcelana nas fusões com pirossulfatos. Por outro lado, eles são atacados por soluções alcalinas, em particular álcalis e carbonatos fundidos, são mais frágeis do que os utensílios de vidro comum e requerem um tempo de aquecimento ou resfriamento muito maior do que as aparelhagens de platina. As aparelhagens em Corning Vycor (96% de sílica) têm muitas das características da sílica fundida e são transparentes.

 

Aparelhagens de plástico

Os plásticos são usados em vários itens comuns de laboratório, como aspiradores, bécheres, funis de Buchner, frascos de todos os tipos, tubos de centrífuga, erlenmeyers, cadinhos filtrantes, funis de filtração, provetas, vidros de relógio, espátulas, torneiras, tubos de diversos diâmetros e frascos de pesagem. Os aparelhos de plástico são freqüentemente mais baratos do que os de vidro e são normalmente mais resistentes. Todavia, apesar de serem inertes frente a muitos produtos químicos, existem algumas limitações no uso de aparelhagens de plástico, a principal sendo a temperatura máxima que podem suportar, geralmente não muito alta. A

Tabela 3.4 lista as propriedades mais relevantes dos plásticos mais comuns.

O Teflon é muito inerte. Sua reatividade é tão baixa que ele é usado como revestimento nos recipientes de digestão sob pressão, usados para decompor substâncias por aquecimento com ácido fluorídrico ou com ácido nítrico concentrado (Seção 3.31).

Tabela 3.4 Plásticos usados em aparelhagens de laboratório

 

Ácidosb Basesb Ataque por

solventes

orgânicosc

 

Material Aparênciaa Temperatura Fraco Forte Fraco Forte

máxima (°C)

 

Polietileno(LD)d TL 80-90 R R* V R 1,2

 

Polietileno(HD)d TL-O 100-110 V R* V V 2

 

Polipropileno T-TL 120-130 V R* V V 2

 

TPX T 170-180 V R* V V 1,2

(polimetilpenteno)