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RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS - EaD
	
AULA ____
	
	
	DATA:
______/______/______
VERSÃO:01
	NOME:Luciana Costa Santos
	MATRÍCULA:04051658
	CURSO: Farmácia
	POLO: Marabá
	PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): Fernanda Carolina Gomes Barbosa
	ORIENTAÇÕES GERAIS: 
· O relatório deve ser elaborado individualmente e deve ser escrito de forma clara e
· concisa;
· O relatório deve conter apenas 01 (uma) lauda por tema;
· Fonte: Arial ou Times New Roman (Normal e Justificado);
· Tamanho: 12;
Margens: Superior 3 cm; Inferior: 2 cm; Esquerda: 3 cm; Direita: 2 cm;
· Espaçamento entre linhas: simples;
· Título: Arial ou Times New Roman (Negrito e Centralizado).
		TEMA DE AULA: 
PREPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE SOLUÇÃO NAOH 0,1 MOL/L / AFERIÇÃO DE MATERIAL VOLUMÉTRICO 1
RELATÓRIO:
Como preparar uma solução partindo de um soluto sólido?
O aparato experimental para a preparação de soluções consiste dos seguintes componentes:
Recipiente contendo o sólido a ser dissolvido
Balão volumétrico
Funil de vidro
Béquer pequeno
Pipeta de Pasteur
Pisseta
Procedimento:
O sólido deve ser dissolvido antes de se completar o volume do balão com água destilada. Primeiro deve-se adicionar uma quantidade de água até preencher, no máximo, ¾ do volume total, proceder a dissolução do sólido, e então completar o volume com água destilada. Em alguns casos, a total dissolução do sólido pode ser difícil. O procedimento de dissolução deve ser feito repetidas vezes, até que todo o sólido esteja dissolvido. Nunca completar o volume do balão volumétrico se ainda existir sólido no fundo do balão.
Em muitos casos, o processo de dissolução provoca uma alteração na temperatura do sistema. Nestes casos, deve se deixar a solução em repouso até que atinja a temperatura ambiente, e só então deve-se completar o volume do balão.
O procedimento ao lado demonstra apenas a preparação de soluções a partir de solutos sólidos. Quando a solução deve ser preparada a partir de uma outra solução, mais concentrada, do mesmo soluto, procede-se a ”diluição de soluções”.
Qual a diferença de uma balança analítica para as demais?
Balanças de precisão e analíticas são tipos específicos de balanças que medem massas muito menores que a balança média. A balança analítica é mais precisa, pois possui uma legibilidade mais alta, medindo o mais próximo de 0,0001g. As balanças analíticas geralmente incluem câmaras de pesagem à prova de correntes de ar para medição precisa da massa e são frequentemente usadas ao lado de mesas antivibração para aumentar a precisão.
Uma balança de precisão, por outro lado, normalmente mede para o 0,1-0,001g mais próximo, mas tem capacidade mais alta. Pode medir capacidades de centenas de gramas a quilogramas.
Balança Analítica
A balança analítica é um modelo que tem como característica principal fornecer uma pesagem exata e específica em relação ao peso de um objeto ou determinado componente. É projetada para medir pequenas massas com grande precisão. São extremamente sensíveis, capazes de medir quatro casas decimais à direita do ponto decimal (0,0001g) e capazes de medir amostras de até 320g.
Por conta de sua alta sensibilidade, a balança analítica deve ser sempre utilizada em um ambiente totalmente fechado e neutro. Isso porque variações de temperatura, umidade, correntes de ar e vibração podem alterar significativamente os resultados de leitura. Sua principal característica é uma espécie de capela/porta de vidro que evita a turbulência do ar e garantindo os resultados mais rápidos e precisos.
É comumente utilizada em vários segmentos, como por exemplo farmácias de manipulação, laboratórios, indústria química, indústria farmacêutica, indústria cosmética, empresas de pesquisas e qualidade entre outros
Balança de Precisão
As balanças de precisão, também conhecidos como balanças de carga superior, são capazes de medir até 5kg. São consideradas semi-analíticas, uma vez que são um pouco menos precisas que uma balança analítica padrão, com uma legibilidade de até três casas decimais à direita do ponto decimal (0,001gr). Usadas para a medição de amostras pequenas, as balanças de precisão fornecem uma maneira exata, rápida e simples de determinar o peso de itens como material particulado.
Por serem menos sensíveis às flutuações de temperatura e correntes de ar, as balanças de precisão não necessitam de salas controladas. Alguns modelos são equipadas com mecanismo UniBloc, diferencial da marca Shimadzu, que tem como característica principal resposta rápida, estabilidade às mudanças de temperatura e alta durabilidade.
A balança de precisão é usada por laboratórios de pesquisa e controle de qualidade das indústrias farmacêutica, química, alimentar e têxtil, até instituições de ensino.
As aplicações de uma balança de precisão em laboratório incluem: pesagem simples, pesagem dinâmica, preparação de amostras, controle estatístico de qualidade, formulação e pesagem por intervalos. Altamente precisa e confiável, uma balança de precisão é a opção ideal para qualquer tarefa de pesagem diária no laboratório
Por qual razão na pesagem de uma solução se deve utilizar uma balança de precisão?
As balanças para laboratório são equipamentos específicos para medições precisas da massa de um corpo em laboratório ou indústria, para segmentos em que análises, formulações e experimentos em geral requerem total precisão. Existem vários tipos de balanças que são desenvolvidas segundo normas metrológicas e de qualidade internacionais e controladas pelo INMETRO.
Como é feito o processo de preparo de solução para solutos sólidos?
Solução é uma mistura homogênea de uma ou mais substâncias. A substância presente em maior quantidade é denominada solvente, e as outras substâncias na solução são conhecidas como soluto e dizemos que estão dissolvidos no solvente. Em geral, a concentração de uma solução indica a quantidade de soluto está dissolvido em um volume particular de solução. O comportamento da solução geralmente depende da natureza do soluto e da sua concentração. A concentração pode ser expressa de várias maneiras (utilizando diferentes unidades). Podemos utilizar a unidade gramas por litro (g L-1 ): a água do mar, em média, apresenta uma concentração de NaCl (cloreto de sódio) de 40 g L-1 , isto é, em 1 litro de solução (não de solvente) temos 40 g de NaCl. Usualmente em química, expressamos a quantidade de matéria (número de mol) de uma substância em um determinado volume de solução usando a unidade mol L-1 , esta unidade é conhecida como molaridade. Outra forma de se expressar a concentração é a porcentagem que pode ser % peso/peso (% p/p = massa em g de soluto por 100 g de solução) ou % peso/volume (% p/v = massa em g de soluto por 100 mL de solução).
No nosso cotidiano vários dos produtos comercializados em supermercados e farmácias são soluções. O vinagre é muito usado como condimento que proporciona gosto e aroma aos alimentos. O vinagre é uma solução aquosa que apresenta o ácido acético em uma concentração mínima de 4 % p/p. Os alvejantes são soluções aquosas de hipoclorito de sódio (NaClO) e outras substâncias. As soluções de hipoclorito podem ter concentração variada, dependo do seu uso, e são encontradas comercialmente com o nome de água sanitária quando apresentam entre 2,0 e 2,5 % de p/p de cloro ativo.
A calibração após o preparo da solução deve ser realizada por qual motivo?
A calibração deve ser realizada periodicamente e é uma condição necessária para que os resultados de medição sejam confiáveis. A figura 1 apresenta o conceito do processo de medição e a motivação para realizar a calibração de um instrumento ou equipamento de medição.
As calibrações devem ser realizadas como testes de aceitação quando novos instrumentos e equipamentos de medição são adquiridos. São indispensáveis quando existe alguma dúvida sobre o funcionamento do instrumento e equipamento ou este é reparado após um defeito. Devem identificar se o instrumentoou equipamento de medição em uso é confiável, que levem à tomadas de decisões seguras e preservem a qualidade de produtos e processos.
 
As Vidrarias utilizadas devem ser aferidas antes do preparo por quê?
Sim, pois, vidraria volumétrica deve ser calibrada ou aferida para aumentar a precisão dos volumes contidos ou transferidos pela mesma, pois o procedimento de calibração envolve e determinação da massa de água contida na vidraria ou descarregada por ela. Observa-se a temperatura da água e, a partir da sua densidade na temperatura medida, calcula-se o seu volume.
BIBLIOGRAFIA
https://kasvi.com.br/balancas-de-laboratorio-quais-sao-os-tipos-e-diferenciais
https://quimicandovzp.com.br › afericao-de-vidraria-vo...
https://accmetrologia.com.br/o-que-e-calibracao-e-sua-importancia-no-processo-e-na-qualidade
https://www.ufjf.br/quimica
Guia de Laboratório – QFL 4010.

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