Лаборатория химического анализа реферат

Обновлено: 04.07.2024

История профессии лаборанта Как ни странно, профессия лаборанта намного древнее многих других специальностей. Так, впервые о ней упоминают в XII веке, в то время как, к примеру,профессия стоматолог (зубоврачевание) зародилась только в конце XVII века. Истории о первых лаборантах можно встретить ещё в средние века. Так, младшие специалисты английских и итальянских университетов ещё в средневековье готовили лабораторию перед занятиями со студентами. Кроме того, ещё тогда существовала огромная конкуренция.

503 Слова | 3 Стр.

Психологический анализ профессиональной среды

1857 Слова | 8 Стр.

Отчет фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории

2239 Слова | 9 Стр.

дневник лаборант химического анализа

4243 Слова | 17 Стр.

Отбор проб сыпучих веществ и жидкостей для анализа

использованной литературы. 9 стр. Введение: Под химическим анализом в аналитической химии понимают комплекс последовательных операций, направленных на получение достоверной информации о качественном и количественном составе анализируемого объекта. Отбору и подготовке пробы часто уделяют недостаточное внимание при проведении анализа реальных веществ. Однако общий успех анализа в большей степени зависит от того, насколько правильно выполнены его наиболее сложные.

798 Слова | 4 Стр.

Вредные химические вещества и влияние их на организ

4765 Слова | 20 Стр.

отчет о работе фельдшера-лаборанта клинической лабораторной диагностики

4268 Слова | 18 Стр.

отчет фельдшер-лаборанта КДЛ

возможностями в динамике различных заболеваний среди которых ведущая роль принадлежит лабораторной диагностике. Лабораторный анализ – это способ и процедура количественного(методом измерения)или качественного(методом наблюдения) исследования в биологическом материале искомого вещества или клеточного образования т.е анализа. Качественная и количественная характеристики химического и клеточного состава биологических жидкостей могут быть основой весьма существенной информации о протекании физиологических.

3778 Слова | 16 Стр.

Хим анализ

2195 Слова | 9 Стр.

Фельдшер-лаборант

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ 10-13-й разряды Должностные обязанности. Проводит химическое макро- и микроскопические исследования биологического материала крови, желудочного содержимого, спинно-мозговой жидкости, выпотных жидкостей, исследование отделяемого, гельминтоскопическое исследование. Применяет методы исследования геморрагического синдрома, владеет техникой бактериологических и серологических исследований. ^ Должен знать: основы нормативных правовых актов и других руководящих материалов вышестоящих.

1487 Слова | 6 Стр.

Аттестационная работа рентген-лаборанта городской больницы

1643 Слова | 7 Стр.

Отчет лаборанта гистолога

1889 Слова | 8 Стр.

Аттестационный отчет фельдшера-лаборанта

Утверждаю Гл. врач ******************** _______________________ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2010 ГОД ФЕЛЬДШЕРА-ЛАБОРАНТА КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ********************** АМБУЛАТОРИИ ************************************* *******************************, 2011 ВВЕДЕНИЕ Важное место среди диагностических служб занимает клиническая лабораторная диагностика, поставляющая практическому здравоохранению около 80% объема объективной диагностической информации, необходимой для своевременного.

1880 Слова | 8 Стр.

работа лаборанта

В штат входит 2-врача-лаборанта и 5 лабораторных техников. Принцип работы: выполнение экстренных клинических и биохимических исследований стационарных и амбулаторных больных. Забор крови из пальца стационарных больных проводится в отделении, а амбулаторных в приемном отделении в ЦРБ в специально отведенном для этого месте. Общая площадь лаборатории составляет 50м2, в свою очередь она поделена на две комнаты и моечную. Комната №1 предназначена для выполнения анализов. В этой комнате имеется.

2689 Слова | 11 Стр.

Аттестационная работа лаборанта

 Р Е Ц Е Н З И Я на аттестационную работу лаборанта клинической лаборатории С аттестационной работой ознакомлена. Работа написана грамотно, в достаточном объеме. Данные, приведенные в работе достоверны. Рекомендую для прохождения аттестации на присвоение высшей квалификационной категории. Зав. лабораторией ______________ Я ***********.

4284 Слова | 18 Стр.

Отчет лаборанта

5628 Слова | 23 Стр.

аттестационная работа лаборанта

2771 Слова | 12 Стр.

Физико-химические исследования источников водоснабжения

10827 Слова | 44 Стр.

Работа фельдшера-лаборанта

2214 Слова | 9 Стр.

Работа фельдшера-лаборанта

2452 Слова | 10 Стр.

Отчет фельдшер-лаборанта КДЛ

Александровна, окончила Ленинградское медицинское училище №1 в 1967 году по специальности фельдшер-лаборант. С 03.07.1967 г. по 10.06.1969 г. работала в поликлинике №3 г. Ленинграда фельдшером-лаборантом. С 25.06.1969 г. по 06.12.1975 г. работала в родильном доме №1 В.О. района. С 08.12.1975 г. по 31.12.1977 г. работала в поликлинике №1 УД АН СССР. С 02.01.1978 г. по настоящее время работаю фельдшером-лаборантом в СПб ГУЗ ПТД №2 В.О. района. Общий стаж работы – 41 год. Имею сертификат по специальности.

870 Слова | 4 Стр.

Самоотчет фельдшера-лаборанта клинико-диагностической

САМООТЧЕТ ФЕЛЬДШЕРА-ЛАБОРАНТА КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЦГКБ№1 г. ДОНЕЦКА ДИБРОВЫ ОКСАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЗА 2009-2011 ГОДЫ План самоотчета. Описание рабочего места. Объем выполняемой работы. Кач. Показатели Повышение деловой квалификации. Сан. просвет. работа. ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА Я, Диброва Оксана Васильевна, в 2006 году закончила фельдшерско- лаборантское отделение Макеевского медицинского училища по специальности фельдшер-лаборант. После окончания училища.

1482 Слова | 6 Стр.

Аттестационный отчет фельдшера-лаборанта

3484 Слова | 14 Стр.

Аттестационная работа лаборанта КДЛ

4038 Слова | 17 Стр.

Фельдшера лаборанта КДЛ Сухаревой Ольги

3426 Слова | 14 Стр.

отчет лаборанта

лаборатории 2.1. Укомплектованность кадрами Анализ укомплектования кадрами бактериологической лаборатории показан в таблице № 3. Таблица №3. Штаты бактериологической лаборатории Должность Штатное расписание Физических лиц Квалификационная категория % укомплектованности Врач 1,75 1 1 57,14 Лаборант 5,0 3 1 60,0 Вывод: Показатели укомплектованности свидетельствуют о сохраняющейся высокой потребности во врачах и лаборантах. Но, не смотря на нехватку кадров, работа выполняется.

8104 Слова | 33 Стр.

Квалификационный отчет врача лаборанта

5014 Слова | 21 Стр.

Аттестационная работа фельдшера лаборанта

2390 Слова | 10 Стр.

Аттестационная работа лаборанта

АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА Лаборанта Клинико-диагностической лаборатории Волгодонского психоневрологического диспансера Педросян Натальи Федоровны В аттестационную комиссию Управления здравоохранения Г. Волгодонска председателю А.И. Курильцеву Направляется аттестационный материал лаборанта клинико-диагностической лаборатории Волгодонского психоневрологического диспансера Педросян Натальи Федоровны для подтверждения первой квалификационной категории по специальности лабораторная диагностика.

2361 Слова | 10 Стр.

Отчет лаборанта на категорию

3818 Слова | 16 Стр.

Отчет врача-лаборанта КДЛ (аттестационная работа на категорию)

7486 Слова | 30 Стр.

ОТЧЕТ О работе фельдшера - лаборанта микробиологической лаборатории Белгородского филиала ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" за 2004 – 2005 гг.

3074 Слова | 13 Стр.

бжд химические факторы

1136 Слова | 5 Стр.

Пособие для лаборанта.

Подготовка больных к анализам. Источники ошибок. (МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАНТОВ) ПРАВИЛА СБОРА МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ. |ТРЕБОВАНИЯ |ПРАВИЛА |ОБОСНОВАНИЕ | |ВРЕМЯ СБОРА |УТРОМ, ДО ЕДЫ |1.ИССЛЕДОВАТЬ НЕОБХОДИМО СВЕЖЕ ВЫДЕЛЕННУЮ | | | .

647 Слова | 3 Стр.

Фельдшер-лаборант

3448 Слова | 14 Стр.

Оптический эмиссионный спектральный анализ

Оптический эмиссионный спектральный анализ (ОЭСА) Оптический эмиссионный спектральный анализ (ОЭСА) – один из наиболее распространенных методов анализа элементного состава материалов. Важнейшие достоинства ОЭСА – его быстрота (экспрессность) наряду с высокой точностью и низкими пределами обнаружения, низкая себестоимость, простота пробоподготовки. Основные области применения – анализ состава металлов и сплавов в металлургии и машиностроении, исследование геологических образцов и минерального.

871 Слова | 4 Стр.

Отчет о профессиональной деятельности фельдшер-лаборанта

1874 Слова | 8 Стр.

Работа фельдшера лаборанта

специалистов среднего звена (фельдшер-лаборант, медицинский техник, медицинский технолог) 1. Что такое медицинское страхование? А. оплата медицинских услуг через страховую организацию Б. форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья В. оплата лечения и лекарств за счет накопленных средств Г. медицинское обслуживание населения за счет страховой организации. 2. Основные обязанности медицинского технолога : |А. проводит анализы в соответствии с требованиями зав. КДЛ.

2989 Слова | 12 Стр.

Методы химического анализа

Al2O3 + ЗСО + ЗСl2 → 2AlCl3 + 3CO2 При температуре в 900 °C трихлорид бора и фосфид алюминия дают на выходе фосфид бора и хлорид алюминия: BCl3 + AlP → BP + AlCl3 ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ Методы определения размера частиц Седиментационный анализ Способность дисперсной системы сохранять равномерное распределение частиц по объему принято называть седиментационной или кинетической устойчивостью системы. В дисперсных системах частицы достаточно большой массы под действием гравитационного поля.

8069 Слова | 33 Стр.

Работа на категорию рентген лаборант

летальности среди всех больных злокачественными новообразованиями продолжает снижаться, хотя превышает аналогичный по РФ. Показатель выявляемости злокачественных новообразований при проведении профилактических осмотров в 2010 году составил 4,7%. Анализ показателей активной диагностики злокачественных новообразований свидетельствует о полном отсутствии в большинстве районов области профилактических и скрининговых обследований населения. Из 112 больных выявленных при профилактических осмотрах в 2011.

1581 Слова | 7 Стр.

Анализ вредных производственных факторов

1324 Слова | 6 Стр.

Металлографический анализ

2557 Слова | 11 Стр.

Отчет лаборанта

Точное выполнение предписаний врача, проведение всех мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению сил больного, облегчению его страданий, предупреждение возможных осложнений, чуткое отношение к больному, всем этим должен владеть фельдшер-лаборант. Врач Беганьский писал: «Кого не трогает человеческая нужда, кто не обладает мягкостью в обращении, у кого не достаточно силы воли, чтобы везде и всегда господствовать над собой, тот пусть изберет другую профессию, ибо он никогда не будет хорошим.

3816 Слова | 16 Стр.

Анализ минерального сырья и продукции металлургических производств

4128 Слова | 17 Стр.

Анализ еженедельника

3282 Слова | 14 Стр.

Курсовая Атомно эмиссионный спектральный анализ

СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Атомно-эмиссионный спектральный анализ (АЭСА) 1.1 Основы АЭСА 1.2 Сущность метода 1.3 Область применения 2. Источники возбуждения спектра 2.1 Пламя 2.2 Электрическая дуга 2.2.1 Электрическая дуга постоянного тока 2.2.2 Электрическая дуга переменного тока 2.2.3 Дуга в варианте просыпки 2.3 Искра 2.3.1 Низковольтная искра 2.3.2 Высоковольтная искра 2.4 Высокочастотная индуктивно-связанная плазма 3. Гомологические и аналитические пары спектральных линий 4. Принципиальная схема.

6148 Слова | 25 Стр.

Рабочая программа(фельдшер-лаборант по бактериологии)

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 1.Область применения 1.1. Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа профессиональной переподготовки: фельдшер-лаборант (лаборант) по бактериологии 1.2.Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений, знаний: бактериологические лаборатории медицинских организаций 2. Характеристика подготовки по программе: 2.1. Нормативный срок освоения программы.

7244 Слова | 29 Стр.

Разработка интерфейса для создания АРМ врача лаборанта

Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВПО ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РТиМТ Кафедра БиМАС КУРСОВОЙ ПРОЕКТ на тему: Разработка интерфейса для создания АРМ врача лаборанта Выполнил: студент 5 курса Р911 группы Мустафаев Р.Р. Проверила: Магомедсаидова С.З. Махачкала,2013 Содержание. Введение………………………………………………………………… Глава 1 Место медицинской электронной аппаратуры для аналитических исследований в общем фонде.

6179 Слова | 25 Стр.

Значение химических процессов в природе

6634 Слова | 27 Стр.

Анализ фонда оплаты труда персонала

8779 Слова | 36 Стр.

Лаборант КДЛ

Лаборант КДЛ На должность лаборанта КДЛ (клинико-диагностической лаборатории) назначается специалист, имеющий среднее медицинское образование, или другие специалисты, допускаемые к работе лаборанта по действующим нормативным документам, прошедшие переподготовку по утвержденной программе и получившие сертификат лаборанта. Лаборант подчиняется заведующему КДЛ, а также врачу клинической лабораторной диагностики. Обязанности лаборанта заключаются в следующем: • выполняет лабораторные исследования.

2305 Слова | 10 Стр.

Методы анализа биологических систем

| |Консистенция и внешний вид |Однородная, с нарушенным или ненарушенным сгустком, без газообразования | По физико-химическим показателям ряженка должна соответствовать нормам, указанным в таблице 2. Таблица 2 – Физико-химические показатели ряженки |Наименование показателя |Норма | |Массовая доля жира, % .

3980 Слова | 16 Стр.

Экономический анализ курсовая

10699 Слова | 43 Стр.

4.Особенности химических производств. 24 Практическая часть. 27 1.Общая характеристика организации. 27 2.Описание производственного процесса. 31 3.Производственная структура предприятия. 40 Заключение. 42 Список использованных источников. 43 Введение. Химическая промышленность — отрасль промышленности, в которую включено производство продукции из углеводородного, минерального и другого сырья путём его химической переработки. Характер и назначение продукции химических предприятий.

7674 Слова | 31 Стр.

Химическая и биологическая безопасность продукции

8279 Слова | 34 Стр.

Аттестационный отчёт рентген-лаборанта

819 Слова | 4 Стр.

Аттестационную работу фельдшер-лаборанта за 2013 год

1223 Слова | 5 Стр.

Отчет фельдшера- лаборанта

Утверждаю____________________ Главный врач МУ ЦКБ №6 Ходаковский И. О. Отчёт фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории МУ ЦКБ №6 Ершовой Л.А. . Г.Екатеринбург. .

835 Слова | 4 Стр.

В мире химических профессий

Тел: (09235) 42-2-21. В мире химических профессий. В мире химических профессий. Пояснительная записка. Перед выпускниками школы стоит проблема выбора будущей профессии. А у ребят из сельских школ еще – проблема выбора места самореализации: уехать, работать и жить, в город или остаться работать в родных местах, улучшать свою жизнь и односельчан. Цель данного курса – презентация химических профессий, через изучение химических производств, показать какие химические производства базируются в.

1721 Слова | 7 Стр.

Анализ характеристик крови

Обращение с химическими препаратами помимо особого внимания и осторожности требует определенных условий. Отступление от установленных норм повлечет за собой ряд негативных последствий: выход из строя приборов, изменение свойств вещества и даже отравление человека. В связи с этим разработаны специальные требования к химической лаборатории, предусматривающие необходимое освещение, рабочие поверхности, оборудование, спецодежду и систему вентиляции.

Размещение оборудования в лаборатории

Особенности помещения

Лабораторией называется помещение, предназначенное для проведения различных опытов, исследований и наблюдений. В нем специалисты разных областей (физики, химии и т. п. ) занимаются разработками новейших продуктов. Научные процессы проводятся с использованием реактивов и специальных приспособлений.

Виды и назначение

Каждую лабораторию оснащают в зависимости от сферы ее деятельности. Различают несколько их типов, отличающихся характером исследовательских работ и, соответственно, оборудованием. Все они имеют свое назначение, занимаясь конкретной исследовательской деятельностью. К примеру, в медицинских лабораториях проводятся следующие процедуры:

Гост оснащение химической лаборатории

  • бактериологические, с целью разработки диагностики и изучения иммунной системы;
  • микробиологические, задачей которых является выявление микроорганизмов;
  • вирусологические, связанные с определением болезни и изготовлением вакцин и сывороток;
  • паразитологические, для определения инвазии посредством гельминтологических методик;
  • цитологические, исследующие полученные пробы на биопсию.

В лабораториях проводится изучение органики, анализируются различные компоненты, входящие в состав вещества, производится контроль той или иной продукции. Также существуют арбитражные лаборатории, проверяющие качество алкоголя.

Обзор и характеристика

Как правило, помещение, предназначенное для проведения исследований, отличается хорошей освещенностью и наличием свободного пространства. Лаборатории располагают в зданиях, где исключены всевозможные вибрации, связанные с определенными причинами. В противном случае работы с аналитическими весами, оптическими устройствами и микроскопом станут невозможны.

Здания, в свою очередь, не должны быть размещены рядом с котельными и похожими сооружениями, выбрасывающими в воздух химически активные газы, сажу или пыль. Эти вещества не только затрудняют проведение исследований, но и портят растворы, использующиеся в процессе титрирования. К основным требованиям при обустройстве химических лабораторий относятся:

Требования к химической лаборатории

  • невозможность размещения в помещениях подвального типа;
  • необходимость обеспечения каждой рабочей зоны пожарной сигнализацией;
  • оборудование в местах хранения горючих веществ заслонками с электроприводом для автоматического тушения огня;
  • при выборе первичных противопожарных средств следует отдавать предпочтение тем, которые больше всего подходят для конкретных химических препаратов.

Для лабораторий имеет большое значение степень освещенности, в связи с этим их обустраивают в помещениях с большими окнами, обеспечивающими проникновение дневного света в достаточном количестве. В вечернее время подобные площади освещаются потолочными лампами, а также специальными светильниками, расположенными непосредственно около каждого рабочего места. При оборудовании аналитических лабораторий применяются приборы с дневным светом, особенно это касается центров, где работы проводятся круглосуточно.

Основные требования к химической лаборатории

Оборудование и коммуникации

Размещение оборудования в лаборатории осуществляется в соответствии с определенными правилами. Главным атрибутом таких помещений является стол, все экспериментальные операции проводятся только на нем. Рабочие поверхности располагаются около раковин с водопроводными кранами, рядом находятся резервуары из глины с объемом от 10 до 15 литров, в которые сливаются использованные растворы и реагенты. Также в непосредственной близости находятся корзины, куда помещается сухой мусор: бумага, битое стекло и т. п.

Помимо производственных поверхностей для проведения исследований в оснащение химической лаборатории входит один или несколько письменных столов, предназначенных для ведения записей и хранения различной документации. Стулья и табуретки, находящиеся около таких столов, имеют длинные ножки, обеспечивающие им высоту.

Лабораторные приборы

Каждое лабораторное помещение соседствует со вспомогательной комнатой, предназначенной для хранения приборов и приспособлений. Аналитические весы (электрометрические, оптические) требуют стационарной установки, поэтому их размещают в специальной весовой комнате, окна которой обычно выходят на север. Такое расположение обусловлено защитой оборудования от попадания на него солнечного света, оказывающего тем самым негативное воздействие. Из научной литературы в лабораториях имеются учебники, книги и пособия, необходимые при проведении анализа.

В каждом кабинете находятся установки, позволяющие выполнять собственную перегонку. Это связано с необходимостью наличия деминерализованной и дистиллированной воды в процессе проведения работ. В случае невозможности получения воды такого класса сотрудники используют дистиллированную воду, приобретенную в аптеке. Помещение каждой лаборатории имеет все необходимые коммуникации:

  • водопровод;
  • канализацию;
  • источник карбюраторного или светильного газа;
  • электрическую сеть.

Для проведения научных опытов сотрудники используют водонагревательные приборы, вакуум-линию, а также подводку пара, сжатого воздуха и горячей воды. Все это должно присутствовать в современной лаборатории.

Охрана труда

Требования к химическим лабораториям ГОСТ помимо правил использования помещения подразумевают обеспечение охраны труда. Научно-исследовательская деятельность и ее особенности требуют от сотрудников теоретических знаний, закрепленных практическими навыками. В связи с этим для допуска к работе необходимо пройти инструктаж, связанный с охраной труда. Также требуется прохождение медкомиссии, поскольку большинство химических реактивов вызывает аллергическую реакцию.

В процессе работы от сотрудников требуется предельная осторожность и внимательность. Иначе можно получить многочисленные порезы, химические ожоги, токсичное отравление, а также способствовать возникновению пожара в помещении. Для сотрудников лаборатории предусмотрена специальная одежда, выполняющая защитные функции:

Требования к химическим лабораториям

  • хлопчатобумажный халат;
  • прорезиненый фартук;
  • очки (для отдельных операций — противогаз);
  • перчатки и сапоги из резины.

Растворы, отработанные в процессе исследований, утилизируют: вначале их сливают в герметично закрытые емкости, а затем вывозят.

Техника безопасности

Материалы, которыми выполняется внутренняя отделка химических лабораторий, регламентированы нормами строительного проектирования сооружений, направленными на противопожарную безопасность. К примеру, работы, связанные со спектральным анализом, должны проводиться в строго отведенных для этого комнатах. Очистка приборов и емкостей происходит в специальной комнате или в непосредственной близости от вытяжного шкафа.

Гост оснащение химической лаборатории

Помещение должно быть оснащено системой вентиляции (приточно-вытяжной) и всеми необходимыми коммуникациями независимо от направлений, проводимых в нем работ. Очень важно, чтобы электрическая сеть могла функционировать постоянно.

Необходимый уровень освещенности устанавливается отраслевыми нормативами, а санитарными нормами ведется контроль над концентрацией пыли, ядовитых газов и паров. В химической лаборатории мебель должна быть покрыта специальными материалами, отличающимися огнестойкостью и способностью предотвращать образование коррозии, тем самым продлевая срок эксплуатации.

Перед утилизацией отходы, образовавшиеся в результате деятельности, обеззараживают. Процесс утилизации проходит согласно всем санитарным нормам.

Требования ГОСТа обязывают персонал вывешивать в помещении системы оповещений, сигналов и знаки безопасности труда. Все операции в химической лаборатории должны выполняться при включенной вентиляционной системе. Желательно, чтобы она была подключена к источнику запасного питания, что сможет обезопасить сотрудников лаборатории в экстренных ситуациях.

Система вентиляции

В помещениях, где выполняются какие-либо действия с химическими препаратами, довольно сложно спроектировать систему вентиляции. К этой конструкции предъявляется ряд требований, поскольку нахождение в лаборатории представляет в некоторой степени опасность для людей. Вещества, с которыми проводятся работы, обладают физико-химическими свойствами, усложняющими процесс вентилирования.

Специфика монтажа

Установка вентиляционной системы в лаборатории регулируется нормами СНиП и СанПиН. Кроме того, при монтаже придерживаются ГОСТа и правил охраны труда. Данный процесс осуществляется на основе следующих принципов:

Требования к химическим лабораториям санпин

Системы вентиляции механического типа необходимо приводить в действие как минимум за 30 минут до начала лабораторных работ. При неисправности одного из элементов конструкции выполнять химические работы запрещено. Помимо вентиляции в помещениях должны открываться все окна. Функции вентиляции заключаются в следующем:

Химическая лаборатория вентиляционная система

  1. Обеспечение персонала необходимым воздухообменом.
  2. Поддержание внутри помещения нужного климатического режима (температуры, влажности).
  3. Предотвращение накопления с последующими выбросами в атмосферу ядовитых веществ.
  4. Предупреждение ситуаций, представляющих опасность для людей: отравления, взрывы, возгорания.

При работе лаборатории нужно поддерживать необходимый уровень давления, которое должно быть пониженным. Это требуется для обеспечения превосходства мощности вытягивающего потока воздуха над приточным. Таким образом в помещении создается требуемый уровень безопасности. После того как организация, специализирующаяся на установках вентиляционных систем, закончит свою работу, необходимо пройти процедуру аккредитации. После ряда контрольных проверок функционирования конструкции и получения положительных результатов подтверждается соответствие лаборатории установленным стандартам. При этом поверителем оформляются все документы.

Вытяжные шкафы

Проведение всевозможных испытаний с использованием химических реактивов нуждается в регулярном контроле над безопасностью персонала. Одним из его составляющих является вытяжной шкаф, способствующий удалению ядовитых продуктов, образовавшихся в результате химической реакции. На первый взгляд, шкаф представляет собой обычный предмет мебели, однако он оснащен всем необходимым для испытательных работ оборудованием. Его комплектация включает регулируемые опоры, подъемные краны, противовесы, а также автоматы, благодаря которым происходит аварийное отключение.

Стенка в вытяжном шкафу выполнена из прозрачного материала, а столешница — из материала, не подверженного воздействию химических веществ. Требование к химическим лабораториям СанПиН предусматривает обязательное подведение к шкафу систем, обеспечивающих его газом, водой и электричеством. Удаление из него токсичного воздуха происходит механическим или естественным способом.

Аналитическая химия, наука об определении химического состава веществ и, в некоторой степени, химическим строения соединений. Аналитическая химия развивает общие теоретические основы химического анализа, разрабатывает методы определения компонентов изучаемого образца, решает задачи анализа конкретных объектов.

Основная цель аналитической химии - обеспечить в зависимости от поставленной задачи точность, высокую чувствительность, экспрессность и (или) избирательность анализа. Разрабатывают методы, позволяющие анализировать микрообъекты (Микрохимический анализ), проводить локальный анализ (в точке, на поверхности и т.д.), анализ без разрушения образца (Неразрушающий анализ), на расстоянии от него (дистанционный анализ), непрерывный анализ (например в потоке), а также устанавливать, в виде какого химического соединения и в составе какой фазы существует в образце определяемый компонент (фазовый анализ). Важные тенденции развития аналитической химии -автоматизация анализов, особенно при контроле технологических процессов (Автоматизированный анализ), и математизация, в частности широкое использование ЭВМ,

Можно выделить три крупных направления аналитической химии: общие теоретические основы; разработка методов анализа; аналитическая химия отдельных объектов. В зависимости от цели анализа различают качественный анализ и количественный анализ. Задача первого - обнаружение и идентификация компонентов анализируемого образца, второго - определение их концентраций или масс. В зависимости от того, какие именно компоненты нужно обнаружить или определить, различают изотопный анализ, элементный анализ, структурно-групповой (в т. ч. функциональный анализ), молекулярный анализ, фазовый анализ. По природе анализируемого объекта различают анализ неорганических и органических веществ.

В теоретических основах аналитической химии, существенное место занимает метрология химического анализа, в том числе статистическая обработка результатов. Теория аналитической химии включает также учение об отборе и подготовке аналитических проб, о составлении схемы анализа и выборе методов, принципах и путях автоматизации анализа, применения ЭВМ, а также основы народнохозяйственного использования результатов химического анализа Особенность аналитической химии – изучение не общих, а индивидуальных, специфических свойств и характеристик объектов, что обеспечивает избирательность многих аналитических методов. Благодаря тесным связям с достижениями физики, математики, биологии и различных областей техники (это особенно касается методов анализа) аналитическая химия превращается в дисциплину на стыке наук.

В Аналитической химии различают методы разделения, определения (обнаружения) и гибридные, сочетающие методы первых двух групп. Методы определения подразделяют на химические методы анализа (гравиметрический анализ, титриметрия), физико-химические методы анализа (например, электрохимический, фотометрический, кинетический), физические методы анализа (спектральные, ядерно-физические и др.) и биологические методы анализа. Иногда методы определения делят на химические, основанные на химических реакциях, физические, базирующиеся на физических явлениях, и биологические, использующие отклик организмов на изменения в окружающей среде.

Практически все методы определения основаны на зависимости каких-либо доступных измерению свойств веществв от их состава. Поэтому важное направление аналитической химии - отыскание и изучение таких зависимостей с целью использования их для решения аналитичкских задач. При этом почти всегда необходимо нйти уравнение связи между свойством и составом, разработать способы регистрации свойствава (аналитического сигнала), устранить помехи со стороны др, компонентов, исключить мешающее влияние разл. факторов (например, флуктуации температуры). Величину аналитического сигнала переводят в единицы, характеризующие количество или концентрацию компонентов. Измеряемыми свойствами могут быть, например, масса, объем, светопоглощение.

Большое внимание уделяется теории методов анализа. Теория химических и частично физико-химических методов базируется на представлениях о нескольких основных типах химических реакций, широко используемых в анализе (кислотно-основных, окислнтельно-восстановитительных, комплексообразования), и нескольких важных процессах (осаждения -растворения, экстракции). Внимание и этим вопросам обусловлено историей развития аналитической химии и практической значимостью соответствующих методов. Поскольку, однако, доля химических методов уменьшается, а доля физико-химических и физических методов растет, болъшое значение приобретает совершенствование теории методов двух последних групп и интегрирование теоретических аспектов отдельных методов в общей теории аналитической химии.

Краткий исторический очерк

Существует мнение, что интерес к истории дисциплины возрастает в периоды, когда данная наука переживает если не застой, то, во всяком случае, развивается спокойно, эволюционно. Во времена же “бури и натиска”, когда одно открытие опережает другое, когда спешат проверить и реализовать возможности рождающихся друг за другом методов, — в такие времена, говорят, не до истории.

В таком высказывании есть логический смысл, однако изучать историю науки необходимо и в бурные периоды развития; специалист должен быть знаком с историей. Знание истории науки вооружает ученого методологически. Знание истории своей дисциплины укрепляет любовь к науке, приобщает к ней. Многие ученые, к мнению которых стоит прислушаться, полагали, что изучение истории служит даже инструментом развития науки сегодняшней. В. И. Вернадский, например, писал, что “история науки является . орудием достижения нового”.

Изучение прошлого аналитической химии жизненно необходимо для понимания ее особенностей, механизмов развития, истоков ее методов, для оценки того, что нас ожидает. Знакомство с историей аналитической химии — занятие к тому же весьма интересное. В деятельности ученых прошлого часто можно увидеть пример, иногда идеал.

“Наука захватывает нас только тогда, когда, заинтересовавшись жизнью великих исследователей, мы начинаем следить за историей их открытий” (Д. К. Максвелл).

Аналитическая химия — в известной степени первооснова всей химии, эту мысль мы встречаем у многих историков химической науки. Например, открытие новых элементов — ведь это аналитическая задача. Во всяком случае, так было до последнего времени, когда новые элементы стали “делать” физики-ядерщики, да и то без химико-аналитической методологии обойтись они не могут.

Аналитическая химия прошла большой исторический путь. Можно выделить следующие периоды: наука древних; алхимия (IV—XVI вв.), иатрохимия (XVI—XVII вв.), эпоха флогистона (XVII—XVIII вв.), период научной химии (XIX—XX вв.); современный период.

Анализ в древности. Химический анализ проводится с незапамятных времен. Первый аналитический прибор — весы — известен с глубокой древности. Анализу подвергали руды, сплавы, изделия из драгоценных металлов. У римского историка Плиния описана методика анализа золота, еще раньше об оценке содержания золота писал император Вавилона. Плиний пишет об использовании экстракта дубильных орешков в качестве реактива. С помощью папируса, пропитанного экстрактом, отличали медь от железа (в растворе сульфата железа папирус чернел). В древности умели определять концентрацию по удельному весу; само понятие “удельный вес” известно по крайней мере со времен Архимеда. По-видимому, вторым по времени появления аналитическим прибором был ареометр, он описан в трудах древнегреческих ученых. В произведении Теофраста “О камнях” говорится об определении золота с помощью так называемого пробного, или пробирного, камня; способ этот применяется и до сих пор, например в инспекциях пробирного надзора.

Во времена алхимии выполнен огромный объем экспериментальных работ, что обеспечило развитие техники химических операций и накопление обширной конкретной информации о свойствах веществ. Было найдено много способов различать вещества. Был отработан метод определения золота и серебра, основанный на “пробирной плавке” — плавлении в присутствии восстановителя и металла-носителя (обычно свинца), в расплаве которого хорошо растворяются драгоценные металлы. Во Франции в XIV в. этот способ был детально описан в королевском декрете Филиппа VI (1343 г.) — всем было предписано пользоваться именно этим методом.

Получил дальнейшее развитие метод пробного камня; суть его заключается в том, что изделиями из золота на поверхности пробного камня наносят царапины. Их цвет, точнее оттенок, и толщина зависят от содержания золота. В средние века стали использовать шкалу из 24 игл с разным содержанием золота.

Для анализа стали использовать растворы. Были открыты цинк, сурьма и висмут.

В период иатрохимии появились новые способы обнаружения веществ, основанные на переводе их в раствор. Например, была открыта реакция серебра с хлорид-ионами. Как пишут Ф. Сабадвари и А. Робинсон, авторы книги “История аналитической химии”, в этот период было открыто большинство химических реакций, использованных впоследствии при разработке классической схемы качественного анализа. Монах Василий Валентин ввел понятия “осаждение”, “осадок”.

Существенное место в истории аналитической химии занимает английский ученый Роберт Бойль (XVII в.), который ввел термин “химический анализ”. Со времен Р. Бойля и до первой половины ХIX в. аналитическая химия была основной частью химии.

Кажется, термин “химический анализ” впервые упомянут Р. Бойлем в письме к Ф. Клодию, написанном в 1654 г. в имении Бойля, которое находилось в Ирландии. “Я) живу здесь в варварской стране, — пишет Бойль, — где химический дух так неправильно воспринимается, а химическим оборудованием так трудно себя обеспечить, что нечего и думать об алхимии, так как что-либо осуществить здесь невозможно. Что касается меня, то я не могу жить бесполезно или быть совершенно чуждым изучению природы. Поскольку я не имею колб и печей, чтобы выполнять химические анализы неживых объектов, я упражняюсь в анатомировании животных”.

Р. Бойль систематически использовал экстракты растений (лакмус, фиалка и др.) и животных тканей для определения кислотности и щелочности растворов; например, он установил, что в щелочном растворе экстракт фиалки становится зеленым. Известное с древних времен свойство экстракта дубильных орешков окрашиваться в присутствии железа и меди было дополнено наблюдением, что интенсивность возникающей при этом окраски связана с содержанием металла в растворе. Известно, что Бойль судил о составе осадков по форме образующихся кристаллов; он проводил фракционную кристаллизацию. Бойль отделил химию от медицины, это был конец эпохи иатрохимии.

Время теории флогистон а. В XVIII в. многое было сделано в области изучения газов. Создателями газового анализа были работавшие примерно в одно время Г.Кавевдиш (показал, что вода — сложное вещество), Дж. Пристли, К. Шееле, Дж. Блэк. С их именами связано открытие кислорода и водорода, а также много других открытий. Например, шведский ученый К. Шееле получил щавелевую кислоту, которую сам и предложил впервые как реагент на кальций. Одним из ведущих аналитиков XVIII столетия был А. Маргграф, который начал использовать микроскоп в химическом анализе, ввел новые методы, в том числе способ определения серебра с помощью хлорида.

В качестве курьеза отметим, что венгерский ученый Я. Винтерль опубликовал способ определения флогистона.

Крупнейшим аналитиком XVIII в. был шведский химик Т. Бергман (1735—1784). Он впервые провел различие между качественным и количественным анализом, обобщил накопленный к тому времени материал о применении паяльной трубки в анализе. В те времена паяльная трубка была мощным инструментом аналитического исследования; например, с ее помощью был установлен качественный состав многих минералов, открыто немало элементов. Особенно крупной заслугой Бергмана было то, что он установил влияние углерода и фосфора на свойства железа. Точное определение содержания углерода в разных образцах железа, полученного с использованием каменного угля, открыло дорогу современной металлургии. Сейчас все знают, чем отличаются, скажем, сталь и чугун. Хотя химический анализ и был известен за две тысячи лет до Бергмана, этот шведский ученый придал ему статус отдельного направления науки — аналитической химии, создал первую схему качественного химического анализа.

Период научной химии. Конец XVIII — начало XIX вв. характеризовались общеизвестными открытиями А. Л. Лавуазье (кислородная теория горения, закон сохранения вещества, различие между элементами и соединениями), похоронившими теорию флогистона.

В этот период произошло становление законов стехиометрии — фундаментальной базы аналитической химии. У истоков этих исследований стоял немецкий ученый И. В. Рихтер. В студенческие года на него большое впечатление произвели слова его учителя философа Э, Канта о том, что в отдельных направлениях естественных наук истинной науки столько, сколько в ней математики. Рихтер посвятил свою диссертацию использованию математики в химии. Не будучи в сущности химиком, Рихтер ввел первые количественные уравнения химических реакций, стал использовать термин “стехиометрия”, начал определять атомные веса.

Идея о том, что химические соединения имеют определенный, четко устанавливаемый состав (развитая далее Ж. Л. Прустом, и особенно Дж. Дальтоном), встретила возражения французского химика К. Л. Бертолле. Он опубликовал теорию, согласно которой состав химического соединения, образуемого двумя элементами, может меняться в любых пределах и соотношениях. “Будь эта теория правильна, — пишут историки химии, — она разрушила бы всю теоретическую базу количественного анализа того времени”.

Закон кратных отношений (Дальтон), шкала атомных весов — все это действительно легло в основу количественного химического анализа.

Знаменитый шведский химик Я. Берцелиус (1779—1848) продолжал линию И. Рихтера, на основе анализа оксидов он определил атомные веса почти всех известных тогда элементов, ввел символы элементов, химические формулы, активно проводил аналитические расчеты на основе правил стехиометрии. Берцелиус стоял у истоков метрологии анализа. Он оценивал ошибки определений, разработал точные методы взвешивания, ему принадлежит методика определения платиновых металлов. Шведский ученый пытался создать новую схему качественного анализа. При анализе силикатов Берцелиус применил фтористоводородную кислоту — прием, широко используемый и по сей день; использовал возгонку хлоридов для разделения металлов.

Основной принцип качественного анализа заключается в обнаружении катионов и анионов ,присутствующих в анализируемой трубке. Качественный анализ необходим для обоснования выбора метода количественного анализа того или иного материала или способа разделения смеси веществ.
Качественный химический анализ используют в сельскохозяйственном производстве и при решении проблем защиты окружающей среды.

Содержание

Введение. 3
1. Особенности аналитических реакций и способы их выполнения. 4

1.2. Качественные реакции как реакции между ионами. 5

1.3. Требования к аналитическим реакциям , их чувствительность и селективность. 5

1.4. Дробный и систематический анализ. 6

1.5. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева как основа аналитической классификации ионов. Групповые реагенты. 7

1.6. Макро-, полумикро-, микро- и ультрамикроанализ. 8

1.7. Общая характеристика катионов первой группы. 9

1.8. Общая характеристика катионов второй группы. 9

1.9. Действие группового реагента. 10

1.10. Отделение катионов 2-й группы от 1-й. 10

1.11. Третья аналитическая группа анионов. 10

1.12. Фракционированное ( дробное ) осаждение ионов. 10

Вложенные файлы: 1 файл

Реферат по аналитической химии.docx

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

Качественный химический анализ

по дисциплине аналитической химии

(должность, Ф.И.О. преподавателя)

1. Особенности аналитических реакций и способы их выполнения. . . 4

1.2. Качественные реакции как реакции между ионами. 5

1.3. Требования к аналитическим реакциям , их чувствительность и селективность. . . 5

1.4. Дробный и систематический анализ. . 6

1.5. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева как основа аналитической классификации ионов. Групповые реагенты. 7

1.6. Макро-, полумикро-, микро- и ультрамикроанализ. 8

1.7. Общая характеристика катионов первой группы. 9

1.8. Общая характеристика катионов второй группы. 9

1.9. Действие группового реагента. . 10

1.10. Отделение катионов 2-й группы от 1-й. .10

1.11. Третья аналитическая группа анионов. . 10

1.12. Фракционированное ( дробное ) осаждение ионов. 10

Основной принцип качественного анализа заключается в обнаружении катионов и анионов ,присутствующих в анализируемой трубке. Качественный анализ необходим для обоснования выбора метода количественного анализа того или иного материала или способа разделения смеси веществ.

Качественный химический анализ используют в сельскохозяйственном производстве и при решении проблем защиты окружающей среды.

1. Особенности аналитических реакций и способы их выполнения.

Качественные аналитические реакции выполняют "сухим " и " мокрым " способом.

Анализ сухим способом осуществляют с помощью таких приемов, как проба на окрашивание пламени ,получение цветных стекол ( " перлов " ) и рассмотрение металлических " корольков ".Эти приемы называют пирохимическими ( от греч. " пир " - огонь ).

Выполняя пробы окрашивания пламени , исследуемое вещество на петле платиновой ( или нихромовой ) проволочки вносят в бесцветное пламя горелки. По характерной окраске пламени узнают о присутствии того или иного элемента ( табл. 1 )

Таблица 1. Окрашивание пламени некоторыми элементами

Свинец и мышьяк

Анализ сухим способом используют главным образом в полевых условиях для качественного или полуколичественного исследования минералов и руд.

В лабораторных условиях наибольшее применение получили реакции ,происходящие в растворах. Исследуемое вещество должно быть сначала переведено в раствор , в котором обнаруживают те или иные ионы. При не растворении в дистиллированной воде , используют хлороводородную , уксусную , азотную и другие кислоты .Взаимодействуя с кислотами ,анализируемое вещество ( соль , гидроксид или оксид ) превращается в легко растворимое соединение :

СаСО3+2НСН3СОО = Са(СН3СОО)2 + Н2О + СО2

Аl(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O

Аналитическими являются только те реакции, которые сопровождаются каким- нибудь внешним эффектом ,позволяющим установить, что химический процесс связан с выпадением или растворением осадка , изменением окраски анализируемого растворением осадка ,изменением окраски анализируемого раствора , выделением газообразных веществ.

1.2. Качественные реакции как реакции между ионами.

Соли , основания и кислоты , диссоциирующие на ионы с водными растворами электролитов имеют место в качественном анализе. Каждый ион обладает определенными свойствами , которые он сохраняет независимо от присутствия в растворе других ионов. Например , катион водорода, присутствующий в водном растворе любой кислоты, независимо от ее аниона окрашивает синий лакмус в красный цвет и проявляет другие , характерные для него свойства.

Таким образом , реакции в растворах между электролитами, - это реакции ионов. Поэтому аналитическими реакциями обнаруживают не химические вещества , а образуемые ими катионы и анионы.

Анализ мокрым способом позволяет уже по результатам качественных испытаний установить формулу соединения. Например, если в исследуемом растворе обнаружены только ионы Na+ и NO3-, то , очевидно , что он содержит нитрат натрия ( натриевую селитру ).

Обнаружив в исследуемом веществе катион Fe3+ и анион SO4 2- , можно считать ,что это сульфат железа ( /// ).

Считается , что наиболее распространены приблизительно 25 катионов и столько же анионов. Они образуют только одних средних солей более 600 . Однако для распознавания любой из них практически достаточно знать только реакции пятидесяти важнейших ионов.

1.3. Требования к аналитическим реакциям , их чувствительность и селективность.

Выполняя аналитическую реакцию , соблюдают условия , которые определяются свойствами получающегося продукта ( среды , температуры, концентрации ). При несоблюдении этих условий результат не может считаться достоверным.

Если образующееся соединение малорастворимо и выпадает в осадок при очень небольшой концентрации обнаруживаемого иона , то говорят ,что реакция высокочувствительна . Если же образующееся соединение заметно растворимо в воде ,то реакцию считают малочувствительной .

Обнаруживаемый минимум - Это наименьшее количество иона , которое удается обнаружить с помощью данной реакции ( при соблюдении необходимых условий ). Выражают обнаруживаемый минимум в миллионных долях грамма - микрограммах ( 1 мкг = 10 - 6 г ).

Минимальная концентрация показывает, при каком разбавлении раствора реакция еще дает положительный результат .

Величины обнаруживаемого минимума и минимальной концентрации связываются следующими уравнениями :

С = 1/ V*10 6 /m или m=CV*10 6 ,

где С - минимальная концентрация , m - обнаруживаемый минимум , V - объем раствора , взятый для выполнения реакции. Таблица 2.

Читайте также: