KJM2400 Analytisk kjemi Grunnkurs



Like dokumenter
27. aug Konsentrasjonsmål.

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier

Eksamensoppgave i KJ2050, Analytisk kjemi, grunnkurs

Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving. Akkrediteringsdagen 2. desember 2015

FLERVALGSOPPGAVER ANALYSE

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING

Sikkerhetsrisiko:lav. fare for øyeskade. HMS ruoner

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt.

Rapportskrivning, eller Hvordan ser en god labrapport* ut?

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

Måleusikkerhet, bruk av kontrollkort og deltakelse i sammenliknende laboratorieprøvinger innen kjemisk prøving

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE

Side 1 ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Natur og univers 3 Lærerens bok

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Kjemien stemmer KJEMI 1

Ionekromatografi. Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av

Side 1 ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999

EN LITEN INNFØRING I USIKKERHETSANALYSE

UNIVERSITETET I OSLO

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Beskrivende statistikk.

Side 1 ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Oppgave 3. Fordampningsentalpi av ren væske

Innhold. Forord... 13

Rapporter. De ulike delene i en rapport og hvordan de bør utformes Sammendrag Teori Eksperimentelt Resultat Diskusjon/konklusjon Litteraturliste

UNIVERSITETET I OSLO

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

Kjemi 1. Figur s Figurer kapittel 8: Syrer og baser. gir andre farger enn syrer gir. ph < 7 ph > 7. Reagerer med uedelt metall og gir H 2 -gass

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: Kje-6003 Dato: Tirsdag 10. desember 2013 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdsveien. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator,

SIKKERHETSREGLER FOR KJEMIAB. (411G)

UNIVERSITETET I OSLO

Sikkerhetsrisiko:lav

UNIVERSITETET I OSLO

ting å gjøre å prøve å oppsummere informasjonen i Hva som er hensiktsmessig måter å beskrive dataene på en hensiktsmessig måte.

EKSAMENSOPPGAVE. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Side 1 Arbeidsbeskrivelse Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, NMBU

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

Oppgave Nr.og navn LABORATORIEØVELSE NR 6 Revidert utgave desember 2014 T. Lindem, K. Ø. Spildrejorde, M. Elvegård

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120

Validering av analysekvalitet, Del 1. Tester og riktighet

Enkel plotting i LibreOffice/OpenOffice og Excel

Uncertainty of the Uncertainty? Del 3 av 6

Kvantitativ analyse. MUS2006 Musikk og bevegelse V2015

Statistisk behandling av kalibreringsresultatene Del 2. v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS

Katalase substratkonsentrasjon og reaksjonshastighet

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: Tid (fra-til): Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

Eksamensoppgave i KJ Analytisk miljøkjemi

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015

EKSAMENSOPPGAVE Bjarte Aarmo Lund

KJ2050 Analytisk kjemi, GK

KJ2050 Analytisk kjemi, GK

Kapittel 17 Mer om likevekter

Side 1 ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar

Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

Syrer og sure løsninger

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

KOMMISJONSDIREKTIV 96/46/EF. av 16. juli om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(*)

Godkjent av: Godkjent fra: Gerd Torvund. Gerd Torvund

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Side 1 Versjon

Fordelinger, mer om sentralmål og variasjonsmål. Tron Anders Moger

Method validation for NO (10 ppm to 1000 ppm) in nitrogen using the Fischer Rosemount chemiluminescence analyser NOMPUMELELO LESHABANE

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Atomabsorpsjon og atomemisjon

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

ph kurs teori og praksis

Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2

Grunnleggende kurs i Excel. Langnes skole

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

UNIVERSITETET I OSLO

ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr-og akvakulturvitenskap, NMBU

Måleusikkerhet ved prøvetaking eksempel på en praktisk tilnærming

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Oppgave 1

EKSAMEN I FAG TMA4260 INDUSTRIELL STATISTIKK

KJ2053 Kromatografi Oppgave 6: HPLC: Analyse av UV-filtere i Banana Boat solkrem Rapport

VERIFISERING AV STORE ANALYSESYSTEMER

MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1

Mal for rapportskriving i FYS2150

BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL

Nitrering: Syntese av en fotokrom forbindelse

Side 1 ARBEIDSBESKRIVELSE Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Transkript:

1 NB!!! Husk obligatorisk fremmøte til aller første lab- dag kl 11.00 KJM2400 Analytisk kjemi Grunnkurs Laboratorieøvelser KJEMISK INSTITUTT Det Matematisk- Naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Vår 2015

2 Velkommen til laboratoriekurset i KJM2400 Grunnkurset i analytisk kjemi er et kurs for alle som tenker seg videre studier i kjemi. Det er et nyttig kurs, og det er det første kurset hvor det stilles krav til kvaliteten på det arbeidet som utføres på lab en (i form av OM-grenser, se s. 7 og 14). Gode arbeidsrutiner fra dette labkurset vil du kunne glede deg over i mange senere sammenhenger, selv om du ikke velger å fortsette med vårt videregående emne i analytisk kjemi (KJM3400). I dette labheftet finner du en mengde sentral og nyttig informasjon. I tillegg til beskrivelse av laboratorieøvelsene er SIDE 7 svært sentral. Videre finner du: Informasjon tilknyttet innlevering av analyseresultat (s. 13) Forsøk på å beskrive rapportføringens edle kunst (s. 15-16) Viktige begreper og terminologi i analytisk kjemi (s. 17-20) Vi ønsker deg VELKOMMEN til lærerike, utfordrende og morsomme uker på lab en vår. Labpersonalet Side

3 Innholdsfortegnelse Pensum Oversikt over analyseoppgaver Estimert tidsforbruk for de ulike oppgavene Syrer/baser Daglig rutine og ordensregler HMS Dimensjonering Innlevering av analyseresultat Kalkulatorer Vurdering av analysefeil Hvordan unngå feil Rapportføring Viktige begreper i analytisk kjemi Kvantitativ bestemmelse ved instrumentelle metoder Beregninger vha Excel 4 7 7 9 10 11 13 14 14 15 15 16 18 22 24 Laboratorieøvelser 1 Kalibrering av volumetrisk utstyr 2 Bestemmelse av syrekonsentrasjon i en ukjent prøve ved syre- base titrering 3 Bestemmelse av vanninnholdet i karameller ved Karl Fischers metode 4 Bestemmelse av fosfat i vann ved molekylabsorpsjons- spektrometri 5 Bestemmelse av magnesium i vann ved flammeatomabsorpsjonsspektrometri 6 Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av ftalater ved gass- kromatografi (GC) flammeionisasjonsdeteksjon (FID) 7 Kvantitativ bestemmelse av koffein ved omvendt fase væskekromatografi med UV- deteksjon NB! Opplysninger av betydning for hver enkelt lab. oppgave står på to forskjellige steder i læreboken: 1. under omtalen av de enkelte metoder 2. kap. 2

4 Pensum i KJM2400 Labheftet ca 50 sider Egenproduserte forelesningsnotater + Fra boken "Quantitative Chemical Analysis" av Harris (8. utg.) ca 200 sider Kap. 0. The Analytical Process 7 s (egenstudium). 0-2.The analytical chemist`s job 0-3. General steps in a chemical analysis Kap. 1. Measurements hele: 12 s (delvis egenstudium) 1-1. SI units 1-2. Chemical concentrations 1-3. Preparing solutions 1-4. Stoichiometry calculations 1-5. Introduction to titrations Kap. 2. Tools of the Trade hele: 19 s (2.10 og 2.11 5 s - er introduksjon til Excel (egenstudium) 2-1. Safe, ethical handling of chemicals and waste 2-2. The lab notebook 2-3. Analytical balance 2-4. Burets 2-5. Volumetric flasks 2-6. Pipets and syringes 2-7. Filtration 2-8. Drying 2-9. Calibration of volumetric glassware 2-10. Introduction to Microsoft Excel 2-11.Graphing with Microsoft Excel Kap. 3. Experimental Error hele: 13 s 3-1. Significant figures 3-2. Significant figures in arithmetic 3-3. Types of error 3-4. Propagation of uncertainty from random error 3-5. Propagation of uncertainty from systematic error Kap. 4. Statistics and Spreadsheets hele: 18 s 4-1. Gaussian distribution 4-2. Confidence intervals 4-3. Comparison of means with Student`s t 4-5. Comparison of standard deviation with the F test 4-6. t test with a spreadsheet 4-6. Grubbs test for an outlier 4-7. The method of least squares (only page 83 and Fig. 4-11) 4-8. Calibration curves

5 Kap. 5. Quality assurance and calibration methods - 5 s Box 5-1 Control charts 5-3. Standard addition 5-4. Internal standard Kap. 10. Acid- Base titrations (ca. 2 sider) 10-8. Kjeldahl nitrogen analysis Kap. 14. Electrodes and Potensiometry ca. 25 sider 14-1. Reference electrodes (unntatt box 14-1) 14-2. Indicator electrodes 14-3. What is a junction potential? 14-4. How ion- selective electrodes work 14-5. ph measurements with a glass electrode 14-6. Ion- selective electrodes 14-7. Using ion- selective electrode 14-8. Solid- state chemical sensors Kap. 16. Electroanalytical techniques (ca. 2 sider) 16-6. Karl Fischer Titration of H 2 O. (385-386) Kap. 17. Fundamentals of Spectrophotometry (ca. 17 sider) (Box 17-2 og 17-3 utgår) 17-1. Properties of Light 17-2. Absorption of Light 17-3. Measuring Absorbance 17-4. Beer`s Law in Chemical Analysis 17-6. What happens When a Molecule Absorbs light? 17-7. Luminescence Kap. 19. Spectrophotometers (ca 10 sider) (Box 19-1 og 19-2 utgår) 19-1. Lamps and lasers: Sources of Light 19-2. Monochromators 19-3. Detectors Kap. 20. Atomic Spectroscopy (ca 18 sider) 20-1. An Overview 20-2. Atomization: Flames, Furnaces, and Plasmas 20-3. How Temperature Affects Atomic Spectroscopy 20-4. Instrumentation 20-5. Interference 20-6. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Kap. 22. Introduction to analytical separations (ca. 17 sider) 22-1. Solvent extraction (4 s)

6 22-2. What is chromatography? (2 s) 22-3. A plumber`s view of chromatography (4 s) 22-4. Efficiency of separation (6 s) 22-5. Why bands spread. kun s. 514-517 (1 s) Kap. 23. Gas chromatography (ca. 11 sider) 23-1. The separation process in gas chromatography (7 s); s. 565-569 og s. 573-575 23-2. Sample injection s. 577-578 til An alternative means of... (1 s) 23-3. Detectors kun flame ionization detector s. 581 (1 s) og MS s. 582-584 (2 s) Kap. 24. High performance liquid chromatography (ca. 13 sider) 24-1. The chromatographic process s. 596-507 unntatt box 24-1 og 24-2 (10 s) 24-2. Injection and detection in HPLC s. 611-613 (til Evaporative Light- scattering (3 s) detector) Kap. 25. Chromatographic methods and capillary electrophoresis (ca. 6 sider) 25-5. Principles of capillary electrophoresis; sidene 650-655 unntatt box 26-2 (ca 5 sider) 25-6: Conduction capillary electrophoresis; side 662 (fra Micellar electrokinetic chromatography) - 663 (til Sweeping...) Kap. 26. Gravimetric analysis, precipitation, titrations and combustion analysis (ca. 3 sider) 26.4. Combustion analysis (ca. 3 sider) Kap. 27. Sample Preparation (ca. 11 sider) s. 694-700 ca. 2 s 27-2. Dissolving Samples for Analysis. (705-710; ca 5 sider + tabeller) 27-3. Sample Preparation Techniques. (710-715 til preconcentration; ca. 5 sider) Den første siden i hvert kapittel (med grønnblå bakgrunn) er ikke pensum. Egenprodusert: Forelesningsnotater om titrering Viktige begreper i analytisk kjemi (6 sider, men noe overlapp med kap. 0 i Harris)

7 Oversikt over analyseoppgaver Opp- gave nr. Bestemm- else av Prøver Kons. i prøve med kjent innhold Kons. i reell prøve Resultat angis som Metodens st.avvik (%) Tillatt feil (OM- grense) (%) 2 svak syre vann 0,3 0,6 M M 0,2 2,0 pka 0,1 pk- enhet 3 H 2 O yoghurt 600-800mg mg vann/g - *) vann/g prøve prøve 4 3- PO 4 vann og 2-10 μg/ml P 150-200 μg/ml P 0,5 4,0 cola μg/ml P 5 Mg vann og 2-5 μg/ml Mg 0,3-35 μg/ml μg/ml Mg 0,5 4,0 mineral- vann Mg 6 ftalater løsning K 0,2-1,0 mg/ml mg/ml ftalat 1,0 TBA 7 koffein vann og te 100-500 µg/ml koffein *) Ikke etablert ennå K - Oppbevares kaldt av lab. personalet. 230-270 µg/ml koffein μg/ml koffein 1,0 5,0 Estimert tidsforbruk for de ulike oppgavene Det estimerte tidsforbruket for de ulike oppgavene er kun ment som en veiledning for planleggingen under kurset, og viser hvor mye tid gjennomsnittet bruker per oppgave. Noen vil bruke lengre tid, mens andre vil bli ferdig raskere og dette henger sammen med forberedelse og ferdigheter. Prelab må selvfølgelig være godkjent på forhåndj. Oppgave 1 Krever ingen prøveopparbeidelse. Utførelsen av selve oppgaven tar vanligvis ca. 3-4 timer. Oppgave 2 Tillagingen av løsningene tar vanligvis ca. 1-1,5 time. Dersom du har reservert første økt på autotitratoren, må aktuelle løsninger være laget senest dagen i forveien. Det er satt av 2,5 time på autotitratoren. Tidsforbruket på de manuelle titreringene er ca. 2,5 3,5 time. Det totale tidsforbruket på denne oppgaven er da ca. 7,5 time.

8 Oppgave 3 Beregn ca. 30 min til test av løsningsmidlene. Det er satt av 2,5 time på instrumentet. Det totale tidsforbruket på denne oppgaven er ca 3 timer. Oppgave 4 Tillagingen av løsningene tar vanligvis ca. 2,5 3 timer. Dersom du har reservert første økt på instrumentet, vask aktuelt glassutstyr senest dagen før. Sørg også for å møte opp til åpningstiden, slik at du har tilstrekkelig med tid til å lage løsningene. Det er satt av 2 timer på instrumentet. Det totale tidsforbruket på denne oppgaven er ca. 5 timer. Oppgave 5 Tillagingen av løsningene tar vanligvis ca. 1,5 2,5 time. Dersom du har reservert første økt på instrumentet, må aktuelle løsninger være laget senest dagen i forveien. Disse løsningene kan også lages i god tid før selve analysen på instrumentet. Det er satt av 2 timer på instrumentet. Det totale tidsforbruket på denne oppgaven er ca. 4,5 time. Oppgave 6 Krever ingen prøveopparbeidelse. Det er satt av 3 timer på instrumentet. Oppgave 7 Tillaging av løsningene tar vanligvis 1,5 2 timer. Dersom du har reservert første økt på instrumentet, må aktuelle løsninger være laget senest dagen i forveien. Det er satt av 3,5 time på instrumentet. Det totale tidsforbruket på denne oppgaven er ca. 5,5 time.

9 Syrer/baser Informasjon om molaritet, tetthet, prosent (vekt/vekt og vekt/volum) Navn Formel Molaritet (mol/l) Tetthet (kg/l) Prosent (vekt/vekt) Prosent (vekt/volum) Ammoniakk NH3 13,4 0,91 25 22,8 Eddiksyre CH 3 COOH 17,5 1,05 100 105,0 Flussyre HF 27,8 1,16 48 55,7 Fosforsyre H3PO4 14,7 1,70 85 145,0 Perklorsyre HClO4 11,6 1,67 70 117,0 Maursyre HCOOH 12.1 50 Salpetersyre HNO3 13,0 1,37 60 82,2 Salpetersyre HNO3 14,4 1,40 65* 91,0 Salpetersyre HNO3 15,7 1,41 70 98,7 Salpetersyre HNO3 24,1 1,52 100 152,0 Saltsyre HCl 9,5 1,15 30 34,5 Saltsyre HCl 10,2 1,16 32 37,1 Saltsyre HCl 12,1 1,19 37* 44,0 Svovelsyre H2SO4 18,0 1,84 96 177,0 * Den konsentrasjonen som brukes mest

10 DAGLIG RUTINE OG ORDENSREGLER Generelt Studenten får en fast laboratorieplass, som disponeres under hele kurset. Labøvelsene skal utføres selvstendig, og hver enkelt får utlevert forskjellige prøver for analyse. På oppg. 6 og 7 er det imidlertid tilgang til å samarbeide om opptak av kalibreringskurve, og på oppgave 3 skal to og to arbeide sammen. Det er kølister på alle oppgaver unntatt oppgave 1. Disse må benyttes! Alle rapporter må være levert til førstegangsinnlevering før OM- uken! Dvs. senest kl. 1600 mandag i OM- uken. (Det gir tid til å gjøre en OM og resultatet blir sjekket før OM- uken.) For å få godkjent lab. kurset må alle analyseresultatene være levert og godkjent innen kl. 16.30 siste kursdag. Lab. plassen skal være kontrollert og godkjent av lab. personell innen kl. 16.30 siste kursdag. Alle rapporter skal være godkjent en uke etter siste kursdag. Daglig rutine Åpningstider; tirsdag: kl 11.00 18.00 onsdag: kl 11.00 19.30 (stenger kl 1800 de tre siste ukene; 19.30 kun etter avtale) torsdag: kl 11.00 16.30 Utlevering av prøve. (Alle oppgavene har individuelle prøveløsninger.) For å få en oppgave utlevert, legges en utfylt prøvebestillingslapp (se s. 5 og eksempel på analysebestillingslapp i Fig 1. nedenfor) innen stengetid labdagen før du ønsker prøven utlevert (gjelder altså labdager, men ikke andre dager) utenfor luken på gangen. Utlevering av løsninger/stoff skjer før start av labtid, labdagen etter du har levert. For eksempel, trenger du en prøve til en labdag- tirsdag, må du levere lapp lagdagen før (dvs. en labdag- torsdag). Man kan ha inntil 3- tre- ikke- innleverte analyser (= analyserapport + rapport) ute av gangen. Ikke kast/hell ut utlevert prøve før du har fått analyseresultatet godkjent. Innlevering av analyseresultat foregår ved at analyserapportskjemaet (som finnes i Fronter) påføres resultatet og leveres som første side i rapporten (som skal være ferdigskrevet) i Fronter. Det er fornuftig å ha en liten notatbok, der alle primærdata (vekt, volum etc) føres inn.

11 Prøvebestilling/Sample order Navn og plassnummer/ Name and lab. place number: Oppgavenummer/ Assignment number: Bestemmelse av/ Determination of: Viktig informasjon (Skal kun utfylles av lab.personalet og skal overføres til det elektroniske analyseresultat dokumentet)/ Important information (should only be noted by the staff and must be included in the electronic analysis result documnet): Dato for analysen og evnt. samarbeidspartner/ Date of analysis and possible cooperation partner Fig 1. Eksempel på utfylt prøvebestillingslapp HMS Sikkerhet Det er påbudt å benytte briller i laboratoriet. Det er påbudt å vaske hendene når du går inn i laboratoriet. Lab. frakk anbefales. Hansker må brukes ved håndtering av konsentrerte syrer og baser, og man må arbeide i et avtrekkskap. Hvis man likevel er uheldig og får sprut på seg skal skadestedet øyeblikkelig skylles med rennende vann fra springen, og skyllingen skal fortsette kontinuerlig inntil man om nødvendig kommer til behandling. Spesielle vaskeflasker for skylling av øynene er tilgjengelig på laboratoriet, men bruk ikke tid på å lete etter disse hvis uhellet først er ute.

12 Ved søl på klær skylles det lenge med vann, og eventuelt med en løsning av natriumhydrogenkarbonat for å nøytralisere syrer, eller fortynnet eddiksyre for å nøytralisere baser. Disse løsningene er tilgjengelige på laboratoriet. Ikke hell konsentrerte syrer og baser direkte i vasken, men åpne først vannkranen og hell så forsiktig syren i vannet ( syre i vann går an ). Bruk avtrekket når det utvikles nitrøse gasser eller damper av syrer eller baser. Ikke drikk vann fra kranene på laboratoriet, da vannet kan inneholde for høye konsentrasjoner av kadmium og bly fra armaturen, hvis det ikke har rent meget lenge. Vann fra kaldtvannspringen på toalettene, der det er sanitærarmatur, kan drikkes. Pipettering skal gjøres med ballong, ikke med munnen! Riktig bruk av ballongen krever litt trening. Ordensregler/miljø På et kvantitativt laboratorium skal det ikke være søl med kjemikalier eller uorden på annen måte. Kjemikalier og andre ting skal alltid settes tilbake på plass etter bruk. De fleste faste stoffer er dublert og står i hyllene på begge siderav laboratoriet. Alle kjemikalier er av analysert kvalitet (p.a. pro analysi) og er derfor dyre. Stikk aldri pipetter/spatler direkte inn i original flaskene/boksene. Hell løsninger i et rent begerglass og salter på et brettet filterpapir. Sløsing med kjemikaliene må ikke forekomme, dimensjoner derfor hvor mye du trenger. Analysekvalitet (p.a.) stoff skal aldri helles tilbake på krukkene igjen pga. fare for forurensning. Rester av organiske løsningsmidler eller tungmetaller skal helles på dertil bestemte restflasker. Andre kjemikalierester skal ikke tømmes i avfallsbøttene, men i vasken, hvor de spyles ned med vann. Knust glass skal ikke legges i de vanlige avfallsbøttene under benkene, men i egne bøtter merket glassavfall som står oppe på benkene. Når studentene forlater laboratoriet skal benker, avtrekk, instrumentrom og veierom være ryddet, og av hensyn til vaskepersonalet skal laboratoriekrakkene settes på plass under benken. Arbeidsplassen må være ryddet innen kl. 16.30 på torsdager. Utstyr som ikke finnes i hvert benkeskap står enten ute på laboratoriet og instru- mentrommene, eller det fås utlevert. NB! Analysevektene skal behandles med forsiktighet. Søl på vektskålene og rundt vektene skal fjernes straks. Skyvedørene skal være igjen. Vask av glassutstyr Ikke anta at glassutstyret i skapet ditt er rent, vask det alltid før bruk. Pipettene, byrettene og halsen på målekolbene skal være rene og fri for fett. Men utstyret trenger ikke være tørt! Tegnet på at det er rent er at vann fukter glasset jevnt, dvs. at det ikke sees dråper på glassveggene.

13 Utstyret kan stå med 5% eller 10% (v/v) HNO 3 over natten hvis nødvendig. Skyll godt med springvann, og til slutt med type 2 vann. Vaskesyreløsningen kan brukes om igjen (gjennom hele kurset). Bruk av vann. Etter at vaskemiddel eller andre oppløsninger er helt ut av kolber eller begerglass, skal restene skylles ut med mye springvann. Først etter at dette er gjort kan det skylles med små porsjoner type 2 vann. Ellers skal alltid type 2 vann brukes der det står vann i analyseforskriftene eller "distilled water" i læreboken. Se produksjonstanken for vannkvalitet. Tørring av stoffer. I prinsippet bør alle salter som benyttes til kvantitativ analyse tørres for å fjerne adsorbert vann. I praksis har det vist seg at det ikke er nødvendig å tørre de stoffene som vi bruker på KJM2400. MÅLEVARIASJON presisjonens innvirkning på nøyaktigheten (feil) Måleunøyaktigheter bidrar til feil i analyseresultatet, og må minimaliseres. En feil på 0,1 % er ikke signifikant; se eksempler nedenfor. innveiing: målefeil: ± 0,0002 g vei ut 200 mg titrering: målefeil: ± 0,03 ml titrervolum 30 ml pipettering: rene pipetter, riktig pipetteringsteknikk og bruk av kalibrerte pipetter innstilling (standardisering av titranten): ved innstillinger skal alltid relativt standardavvik være 0,1 % før bestemmelsen kan utføres. DIMENSJONERING Ved en kjemisk analyse må mengden av den prøven som en arbeider med, avpasses slik at en får passende vekt (gravimetri), volum (volumetri) eller signal (instrumentelle metoder) ved den endelige måling. Dette kalles "dimensjonering" av analysen. For eksempel: Ved volumetriske analyser bør feilen ved avlesning av byretten være mindre enn 0,1 %, og følgelig bør titrervolumet være minst 30 ml for en 50 ml byrette, forutsatt en absolutt avlesningsfeil på 0,03 ml. Videre bør titrervolumet være en del mindre enn byrettens totale volum.

14 For dimensjonering av analysene på KJM2400 tar man utgangspunkt i utlevert mengde stoff, som er oppgitt i en egen tabell. For enkelte av oppgavene er dimensjoneringen foretatt på forhånd; dvs. at det er angitt i forskriften hvor stor del av utlevert mengde som skal tas ut til hver enkeltbestemmelse (replikat), og hvor mye denne igjen skal fortynnes. Mengden av reagenser som skal brukes er vanligvis oppgitt. Hvis det i oppgaven står at du skal ta ut for eksempel 10.00 ml, skal du bruke en fullpipette, hvis det står 10,0 ml, bruk en målepipette, og hvis det står 10 ml, så bruk målesylinder. INNLEVERING AV ANALYSERESULTAT Resultatet beregnes som middelverdien av prøvereplikatene. Både replikatene, middelverdien og standardavviket oppgis i analyseserapportskjemaet. Det vil være en fordel om både det absolutte (s) og det relative (sr) standardavviket oppgis (se nedenfor). Normalt benyttes minst tre prøvereplikater. Standardavviket er gitt ved formelen s = ( x i x ) 2 N 1, og s r (%) = s 100 x % Det skal være overensstemmelse mellom antall siffer som resultatet oppgis med ("signifikante siffer/gjeldende siffer") og presisjonen, slik den kommer til uttrykk i standardavviket (det er her lettere å sammenligne med s enn sr ), så sant det beregnede standardavviket ikke er urealistisk mye lavere enn metodens normale standardavvik; se tabellen på s. 7. Hvis det bare er to prøvereplikater, oppgis spredningen (w) mellom replikatene. Hvis w(%) er større enn tre ganger metodens standardavvik (s. 5), skal minst en ekstra replikat analyseres. Innlevering av analyseresultat foregår ved at analyserapportskjemaet (som finnes i Fronter) påføres resultatet og leveres som første side i rapporten (som skal være ferdigskrevet) i Fronter. Ved OM kontakt veileder. KALKULATORER Du bør ha numeriske kalkulatorer med statistikk; middelverdi og standardavvik, samt lineær regresjon. Husk å lære deg hvordan du kan gjøre slike beregninger på din kalkulator før laboratoriekurset begynner. For senere bruk til KJM3400 er det nyttig om kalkulatoren også inneholder t- og F- fordeling.

15 VURDERING AV ANALYSEFEIL Feilprosenten påføres analyserapportskjemaet av assistenten. Hvis feilprosenten for et innlevert resultat er for stor, skrives bare "OM" på analyserapportskjemaet. Hvis man får OM må man alltid gjøre analysen på nytt, på en ny utlevert prøve som har en annen konsentrasjon av det aktuelle stoff. Hvis man får mer enn 3 OM på en oppgave, vil kurset ikke bli godkjent! Hvis feilen skyldes en regnefeil, skjer følgende: Første gang: du slipper å gjøre analysen på nytt Andre gang: labansvarlig avgjør om analysen må gjøres på nytt; sannsynligheten for at den må gjøres på nytt er > 90% Tredje, fjerde, femte.. gang: analysen må gjøres på nytt med ny prøve HVORDAN UNNGÅ FEIL? Det er visse typer feil som ofte fører til "OM" på KJM2400, og som burde kunne unngås. En del av disse er listet opp nedenfor, i håp om at dette vil være til hjelp for studentene. 1. Inhomogen løsning (kolben er ristet for dårlig). 2. Avlest vekten galt. 3. Avlest måleinstrumentet galt (ph- meter, byrette etc.). 4. Veid inn galt stoff. 5. Slått inn galt tall på kalkulatoren. 6. Brukt gal molaritet eller molekylmasser. 7. Plottet galt. Eksempel: eller satt feil verdi i Excel 22 23 23 24 8. Feil formel i Excel 9. Avlest mm- papiret galt. 10. Byttet om på aksene. 11. Levert inn svaret på replikatene og ikke utlevert mengde; se "oversikt over utleverte analyser". 12. Levert inn resultatet på gal oppgave. 13. Utleveringsfeil. Den siste feilen prøver man å unngå, og den opptrer også sjelden. For at man skal kunne kontrollere at det ikke er gjort noen feil ved utleveringen, skal studenten gjemme alle løsninger og stoff til oppgavene er godkjent, slik at kontrollanalyse er mulig. Alle disse feilene ovenfor er sørgelige, men man har vanligvis ikke akseptert dem som sørgelige nok til å få en eventuell "OM" omgjort. Hvis det er noe galt med den utleverte løsningen, eller hvis instrumentet ikke er i orden, lastes selvfølgelig ikke studenten. Moralen er at det er lurt å sjekke data og beregninger minst to ganger, gjerne med litt tid imellom.

16 Men hvis oppgaven må gjøres på nytt, vil det gå mye raskere å gjennomføre den, og det gir ekstra labtrening J. RAPPORTFØRING Det skal føres rapport over samtlige oppgaver på kurset. Rapporten skal skrives i Word, og leveres i Fronter, sammen med analyserapportskjemaet, og vedlegg, som kan være være Excel- filer. Analyserapportskjemaet bør legges som første side i rapporten. Rapporter skal gis navn som oppgavexx_brukernavn.doc Labrapporter skal skrives på passiv form. Da skal f.eks. en, jeg, vi, man ikke benyttes. Kjøre er også et ord som skal unngås. Hver labrapport skal deles inn i følgende punkter. 1A. Oppgavens formål skal beskrives kort og konsist 1B. Risikovurdering 2. Teori og bakgrunn I denne delen så vil prinsippskisse med forklaring og annen teoretisk bakgrunn høre hjemme. Her vil det også være naturlig å ta med svar på spørsmål som er gitt til hver enkelt laboratorieøvelse. Denne delen er også utmerket eksamenstrening. 3. Eksperimentelt Her skal du henvise til labheftet så langt råd er, og fatte deg i korthet. Det betyr at det kun skal tas med avvik fra prosedyren som beskrevet i labheftet. 4. Resultater Kun resultatene; x, s og s R (%) skal presenteres, på tabellform. I tillegg kan det være aktuelt å ta med andre datasett blir spurt om i oppgaven. Tabeller skal alltid gis et nummer (i stigende rekkefølge) og en tekst som beskriver hva tabellen inneholder, og tabellteksten plasseres over tabellen. Figurer skal også alltid gis et nummer og en tekst som beskriver hva figuren inneholder, og det plasseres under figuren. Tabeller og figurer skal alltid henvises til i hovedteksten før de vises.

17 5. Diskusjon 5.1 Diskusjon Resultatene og metodens anvendbarhet skal diskuteres. Punkter som vil være naturlig å argumentere ut fra er selektivitet presisjon analysetid krav til operatør Er det andre analysemetoder som kan benyttes til bestemmelsen? Diskuter! 5.2 Feilkilder De viktigste feilkildene skal nevnes. Dette skal ikke nødvendigvis være en lang liste - men de skal være gjennomtenkte. 6. Appendiks 6.1 Dimensjonering I rapporten skal innveid mengde stoff, volum utpipettert, fortynninger etc. gå klart frem, og begrunnes ut fra det som er sagt om dimensjonering på s. 10. 6.2 Rådata Primære måleresultater (inkludert kopi av utskrifter fra instrument), spektra, kromatogrammer, kalibreringskurver og regneeksempler angis på en oversiktlig måte. Husk at alle utregninger som du har gjort skal vises med eksempel (bare for et replikat). Husk å forklare hvert trinn. Dette er meget viktig, også for deres fremtidige virksonhet som kjemikere. Det å kunne fremvise rådata kan være avgjørende for feks. patentsøknader og for å kunne motbevise eventuelle beskyldninger om forfalskning av data. For å få rapporten godkjent, skal den føres som angitt over. Bruk samme tallsystem for avsnitt som over.

18 Viktige begreper i analytisk kjemi Følgende er begreper som ofte blandes sammen (noen ganger også i litteraturen): Det er forskjell på: analyse (analysis) og bestemmelse (determination) nøyaktighet (accuracy) og presisjon (precision) reproduserbarhet og repeterbarhet (reproducibility) (repeatability) selektiv (selective) og spesifikk (specific) følsomhet (sensitivity) og deteksjonsgrense (limit of detection - LOD) og nedre bestemmelsesgrense (limit of quantification - LOQ) standard tilsetning og intern standard (standard addition) (internal standard) prøvereplikat og målereplikat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Det er også en del uoverensstemmelser i definisjonen av de forskjellige begrepene ovenfor (spesielt begrepene selektiv, spesifikk og følsomhet). Vi har valgt å benytte følgende definisjoner i kursene KJM2400, KJM3400: Analyse og bestemmelse: - - man analyserer et prøvemateriale (matriks) og bestemmer konsentrasjon av gitte komponenter (analytt) i et prøvemateriale. analyse Ø prøvemateriale bestemmelse Ø analytt Prøvereplikat og målereplikat Prøvereplikater er deler av et prøvemateriale av omtrent samme størrelse, vekt eller volum, som gjennomgår hele analyseprosedyren på samme måte og vanligvis til samme tid. Det kan utføres flere målereplikater på samme prøvereplikat.

19 Nøyaktighet: Grad av overensstemmelse mellom analyseresultatet (x) og "den sanne verdi" (x t ). Uttrykkes som feil (x x! ) eller relativ feil (!!!!)!! 100% x er som regel middelverdi ved måling av et antall prøvereplikater. Presisjon: Beskriver overensstemmelsen mellom to eller flere måleverdier når målingene har blitt utført på eksakt samme måte. Uttrykkes ved standardavviket eller det relative standardavviket s(%) = s/x. 100%. Figuren illustrerer forskjellen på presisjon og nøyaktighet: Reproduserbarhet Standardavvik for prøver målt med en gitt metode, men der enten dagen, laboratoriet, personen, instrumentet etc. er forskjellig. Repeterbarhet Standardavvik for replikater målt fortløpende. Måleusikkerhet Et estimat tilknyttet måleresultatet som beskriver et område (for eksempel konsentrasjonsområde) der det med en viss sannsynlighet kan si at den sanne verdien ligger. Måleusikkerheten inneholder både systematiske og tilfeldige feil.

20 Selektiv i hvilken grad analytten(e) kan bestemmes uten respons fra andre komponenter i prøven. Spesifikk når metoden (elektroden, reagenset o.a.) er fullstendig selektiv for en analytt eller en gruppe av analytter. Følsomhet: Forandring i måleverdi ΔS som er resultat av en konsentrasjonsforskjell ΔC: Følsomhet F = ΔS/ΔC; dvs. stigningskoeffisienten til kalibreringskurven. Deteksjonsgrense Minste konsentrasjon (eller mengde) som kan detekteres. Kan angis på flere måter: 1) C min = k (s bl /F) s bl er standardavviket for instrumentsignalet ved gjentatte målinger (10 eller flere) av blindprøven. k er vanligvis 3, men kan ha forskjellige verdier avhengig av hvilken sikkerhet som ønskes. F er stigningskoeffisienten til kalibreringskurven. 2) En enklere måte: Konsentrasjonen av analytten som gir S = 3N, dvs. når signal/støy- forholdet S/N = 3.

21 Nedre bestemmelsesgrense: Minste mengde (kons.) som kan bestemmes med en akseptabel nøyaktighet og presisjon. (Hva som er akseptabelt bestemmes selv i det aktuelle tilfelle.) kan benytte uttrykket (1) som for deteksjonsgrense, men med k = 10. Ved angivelse av deteksjonsgrense og bestemmelsesgrense skal det oppgis (gjøres ikke alltid) hvordan man har bestemt den. Blindprøve (blank): er en "prøve" (ofte løsningsmiddelet) som ikke inneholder analytten, men som gjennomgår samme prosedyre som prøvematerialet (f.eks. tilsetting av syrer, reagenser, oppvarming etc.). Brukes for å ha kontroll med forurensninger (fra reagenser, atmosfæren, og utstyr som prøvematerialet er i kontakt med) av det stoffet som skal bestemmes og interferenser fra andre stoffer (fra reagenser, syrer, løsningsmiddel etc.)

22 Kvantitativ bestemmelse ved instrumentelle metoder Vanligvis har vi en lineær sammenheng mellom instrumentsignalet og konsentrasjonen til stoffet som skal måles (I = k C x ). I potensiometri er instrumentsignalet proporsjonalt med logaritmen til konsentrasjonen av stoffet (I = k log C x ); derfor må log C x avsettes på x- aksen for å få en lineær kurve i dette tilfellet. I. Kalibreringskurve (standardkurve) Prinsipp: En serie (4 6) kalibreringsløsninger med økende konsentrasjon av analytt måles. Konsentrasjonsområdet avhenger av prøvens konsentrasjon, og instrumentets lineære område og deteksjonsgrense. Standardløsningene tilsettes ofte en gitt konsentrasjon av syrer og andre reagenser, slik at standardløsningene blir så like prøveløsningen som mulig (matriks- matching). Første punkt på kurven skal være blindprøven (C = 0), hvis benyttet. Det er ofte en kalibreringsløsning uten tilsatt analytt (0 prøve). Viktigste fordel: Velegnet ved rutineanalyser, der samme kalibreringskurve kan benyttes ved analyse av en rekke prøver. Kommentarer: Følsomheten (k) må være den samme for prøven som for standardene, derfor er matriksmatching ofte nødvendig. Drift i instrumentet (k endres) krever stadig kalibrering (standard kan kjøres som ukjent, som kontroll). Linearitet ønskelig, men ikke helt nødvendig. De fleste kalibrerings- kurver er bare lineære innenfor et visst konsentrasjonsområde, og bøyer av ved høyere konsentrasjoner. En lineær kurve trekkes best vha. minste kvadraters metode. Interferenser kan endre k (ukjente matrikseffekter fra prøven, som ikke skyldes syrer, reagenser etc.); dette fører til analysefeil. Regresjonsanalyse, nødvendig når også usikkerheten i selve kalibrer- ingskurven skal tas med ved beregning av standardavviket for ukjent prøve. II. Øvre nedre standard Prinsipp: De to standardene (en med lavere og en med høyere konsentrasjon av analytt enn forventet i prøven) og prøven måles i rekkefølge etter konsentrasjon. Viktigste fordel: Drift og ikke- linearitet mindre alvorlig.