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général

 

RT / TR : reagent type ou "reagent grade" (ou "Reagent technical"), routine (pas garanti pour analyses quantitatives)

AR / p.a. : Analytical Reagent / pour analyses

Reag. Ph. Eur. : conforme à la pharmacopée européenne pour un usage pharmacentique

ACS : qualité "American Chemical Society", très bonne pureté (exigences supérieures à AR)

FCC grade : industrie alimentaire (Food Chemical Codex)

USP / NF Grade : applications pharmaceutiques ou médicales (U.S. Pharmacopeia / National Formulary)

Source 

 

Merck : MQ Quality

Calculs de fractions massiques

La classification CLP donne très souvent les limites de dangerosité des produits chimiques en pourcentages massiques (fraction massiques exprimées en pourcentage ; W(%)). Il faut donc savoir les calculer.

Exemple du réactif de diazotation

  • Concentration d’acide phosphorique donnée en fraction massique (W)

Le réactif de diazotation est préparé en prélevant 50 mL d’acide phosphorique concentré à 85% pour un volume final de 500 mL. On ne tiendra pas compte des autres réactifs qui n’ont pas d’incidence sur la sécurité.

La concentration de l’acide phosphorique est donnée en faction massique (g d’acide phosphorique pour 100g de solution)

L’acide à 85% (m/m) étant très concentré sa masse volumique est très différente de 1 g.mL-1 avec ρ(acide conc) = 1,7 g.mL-1. Il faut donc en tenir compte :

EG :     

          

EU :            soit des g d’acide phosphorique pour 100 g de RD.

Si on ne connait pas la masse volumique du réactif de diazotation, on peut considérer qu’elle est égale à 1 g.mL-1 car c’est une solution beaucoup plus diluée en acide phosphorique. On a donc :

= 14,45 %

  • Concentration d’acide phosphorique donnée en concentration en masse (Cm)

Si la concentration de l’acide phosphorique était donnée en concentration en masse (ρ(acide P ;sol acide) = Cm(acide P ;sol acide)), on n’aurait pas besoin de connaitre sa masse volumique ni sont degré de pureté et on aurait :

ATTENTION n’est pas une masse volumique mais une concentration en masse !!!

 Dénombrement en cellule de Malassez

Pour avoir la réponse, il faut additionner les cellules comptées sur les lignes 1 et 3 et celles comptées sur les lignes 2 et 4.
En réalité, on ne différencie pas les cellules comptées sur les différentes ligness, dans cet exemple on le fait juste pour montrer comment gérer les cellules placées sur les différents bords.

Il y a donc 13 + 17 = 30 cellules sur cette onité de comptage (voir côté gauche de l'image).

correction uc3b

(comptage logiciel réalisé avec Mesurim en ligne sur (www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/mesurim2/)

 

 Dénombrement en cellule de Malassez

Pour avoir la réponse, il faut additionner les cellules comptées sur les colonnes 1 et 3 et celles comptées sur les colonnes 2 et 4.
En réalité, on ne différencie pas les cellules comptées sur les différentes colonnes, dans cet exemple on le fait juste pour montrer comment gérer les cellules placées sur les différents bords.

Il y a donc 19 + 15 = 34 cellules sur cette onité de comptage (voir côté gauche de l'image).

(comptage logiciel réalisé avec Mesurim en ligne sur (www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/mesurim2/)

correction uc2

 Dénombrement en cellule de Malassez

Pour avoir la réponse, il faut additionner les cellules comptées sur les lignes 1 et 3 et celles comptées sur les lignes 2 et 4.
En réalité, on ne différencie pas les cellules comptées sur les différentes lignes, dans cet exemple on le fait juste pour montrer comment gérer les cellules placées sur les différents bords.

Il y a donc 14 + 17 = 31 cellules sur cette onité de comptage (voir côté gauche de l'image).

(comptage logiciel réalisé avec Mesurim en ligne sur (www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/mesurim2/)

correction_uc1.JPG

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