이 안내서가 제목 오류의 시행 착오 원인을 발견한 경우 도움이 되기를 바랍니다.

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    물론 특정 요인으로 인해 적정 결과에 오류가 발생하고, 잘못 읽은 목록을 통합하거나, 농도 값이 잘못되거나, 방법이 잘못될 수 있습니다. 이러한 중요한 농도의 용액은 하나의 특정 뷰렛이나 단순히 피펫과 같은 대형 유리 장치를 통해 매우 정확한 미지의 부피 전체에 주입되기 때문에 일반적으로 주의가 필요합니다.

    잘못 해석된 목록, 잘못된 농도 값 또는 잘못된 기술을 포함하여 여러 요인이 적정 결과의 실수에 기여할 수 있습니다. 알려진 것과 알려지지 않은 것의 혼합물이 뷰렛이나 피펫과 같은 실험실 유리 제품을 통해 알려지지 않은 것들 사이의 비중으로 유입될 수 있는 경우 주의가 필요합니다.

    제목 » 제목 오류

    적정과 관련된 모든 유형의 경우 종점 결정도 단일 주요 편향입니다. 모든 당량점과 평가된 종말점 사이의 차이를 새로운 적정 오차라고 합니다. 시각적 끝점은 일반적으로 색상 변화를 시각적으로 감지해야 할 필요가 있기 때문에 항상 등가 단계 밖에 있습니다.

    적정에서 실험적 오류와 가장 일반적으로 관련된 출처

    적정 결과가 실제와 다를 수 있도록 하는 많은 오류가 이미 있습니다.

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    첫째, 이 방법은 단점이 있는 것 같습니다. 끝점이 등가점과 일치하지 않을 가능성이 높고 표시기 색상 변경이 즉각적이지 않습니다. 이러한 주요 차이점에 대한 이유는 “발견 범위 종료” 및 “특정 산-염기 적정 인자 측정 종료” 섹션의 일부로 자세히 논의되었습니다.

    당량점과 측정된 종말점 사이의 변화는 절대 적정 오차로 간주됩니다. 전반적인 시각적 항목은 일반적으로 눈이 색상 변화를 보는 것을 선호하기 때문에 항상 일종의 등가점보다 약간 위에 있습니다.

    일반적으로 시약 배송 컨테이너가 중복되는 경우 시약 색상이 종말점을 알려준다는 사실을 알고 있는 것 같습니다. 이것이 모델의 고유한 기능이기도 하지만 블라인드 테스트를 사용하여 조정할 수 있습니다. 거기

    오류는 정확히 체적 조각의 품질과 관련될 수 있는 것입니다. 유리 제품의 크기를 부드럽게 조정하여 조정할 수 있습니다. 어떤 이유로든 실제로 보정을 수행할 수 없는 경우 A 등급 용적 측정 유리로 오해를 없앨 수 있습니다. 또한 일반적으로 사용되는 피펫 및 뷰렛 부피를 사용하여 오류를 신중하게 크게 줄일 수 있습니다. 샘플 부피를 선택한 다음 적정제의 부피를 선택하는 것 외에 부피 측정 유리 제품의 모든 섹션을 사용하여 논의한 바와 같이 50ml 뷰렛에 사용하고 부피의 약 80-90%가 가장 기본적인 상대 적정 오류를 제공합니다(정확도를 감소시킵니다. 결정). 또한 1차 대용량 피펫(20 또는 25ml)을 사용하면 오류가 상대적으로 적습니다.

    과적정은 대부분의 경우 용기 유형이 일반(일반 정의)보다 더 많은 요오드를 포함하는 상태입니다. 과적정의 경우, 용기를 통해 존재하는 요오드의 양 때문에 사람의 용기가 매우 어두워집니다.

    결국 수정해서는 안 되는 1000가지의 무작위 오류가 있을 수 있습니다. 이 중 일부는 실제로 실험실과 함께 절차를 준수하면 제한 될 수있는 전형적인 휴먼 오류이지만 인공 사람이 참여하기 때문에 완전히 제거됩니다. 다음은 몇 가지 가능한 경우입니다.

    <문자열>

  • 최종 앵커맨 부근의 잘못된 견적 및 경고 표시 색상, 이 사실은 아마도 가장 일반적인 사람들일 것입니다. 색상 개선은 종종 매우 복잡하고 느릴 뿐만 아니라 다양한 유형의 사람들이 의상에 더 잘 반응합니다. 이러한 행동은 관련이 있지만 색맹이기 때문에 같지 않습니다.
  • 테이프를 잘못 읽음 – 거의 모든 이유에서 언제든지 쉽게. 예를 들어, 시차 문제(누군가가 큰 각도에서 볼륨을 응시할 때) 또는 대학 교육의 무등급 카운트 버그로 바뀔 수 있습니다. 뷰렛 볼륨을 읽을 때 프로그램은 서로 다른 조명 조건에서 위쪽 및 아래쪽 높이를 모두 탐색하는 것이 일반적일 뿐만 아니라 차이를 나타낼 수 있습니다.
  • 독성 용액의 사용: 예를 들어 같은 피펫에 여러 용액을 넣고 마지막에 그 피펫을 증류수로 조금 더 헹구지 않아도 되는 경우입니다.
  • 뷰렛 및/또는 피펫이 여과된 수조에 증류수로 세척한 후 침전된 첨가제로 세척되지 않을 수 있는 경우 특정 희석 적정 및 희석 적정 패키지를 사용합니다. 그 과정에서 (적정 또는 적정 물질) 더 희석됩니다. 솔루션
  • 완전히 잘못된 농도도 사용 중입니다. 널리 사용되는 적정제가 예상한 만큼의 농도가 아닐 수 있습니다. 이는 잘못된 표준화 오류, 농도 복사, 바이알의 바이러스 유사 내용물, 적정제 파괴, 특정 열린 상자에 용액 저장, 부분 증발 및 후속 증발로 인한 것일 수 있습니다.
  • 산-염기 적정 속성 섹션에 설명된 대로 지시약과 관련된 잘못된 양을 사용하면 색 지시약이 포함된 경우 종말점이 변경될 수 있습니다.
  • 더러운 유리 사용 – 유리가 포함되기 오래 전에 제대로 세척되지 않은 경우 새 시약이 종종 반응하고 중앙 집중화를 변경하는 오래된 시약으로 오염되었을 수 있습니다. 또한 더러운 유리는 용액에 절대 완전히 젖지 않으며 플루트에 잘 형성될 수 있습니다(그림 옆에 있는 유리 제품의 체적 세척 섹션 참조). 애플리케이션에서 정확한 체적을 측정할 수 없습니다.
  • 뷰렛 및/또는 잘못된 용액과 함께 피펫을 헹구십시오. 전체 뷰렛이 설치 전에 건조되지 않은 경우 일반적으로 준비된 용액으로 헹구어야 합니다. 플러싱을 위해 이러한 유형의 증류수만 사용한다는 것은 운반하는 방법이 물만 희석된다는 것을 의미합니다. 물론 이것은 샘플, 적정제 및 화학량론적 시약을 다시 적정에 사용하는 경우에만 적용됩니다. 다른 제품(완충제, 산화환원 적정에서 pH를 최소화하기 위한 산, 전문가 서비스, 간섭 물질 차폐 등)에서 나오는 양의 작은 오류는 확실히 그렇게 중요하지 않습니다.
  • 뷰렛이 제대로 보충되지 않습니다. 에어록이 뷰렛의 마개를 완전히 통과하는 경우 유형이 적정제 배출구를 일으켜 막힐 수 있지만 적정제와 연결된 일부 유형이 이를 통해 흐를 수 있습니다. 그 이후에는 실제 사용한 모르타르가 얼마나 두꺼운지 알 수 없습니다.
  • 샘플 준비 시 모든 고체/액체를 옮기지 마십시오. 옮기는 과정에서 부딪치거나 단순히 분실된 운반 바이알 스테이션에 주물이 남아 있을 수 있습니다. 일반적으로 유리 제품의 벽이 매우 점검되는 제품 이동 직후 – 용액이 몇 개의 용기에 피펫으로 옮겨지고 방울이 일종의 벽에 대해 적정된다는 사실이 발생할 수 있습니다. 바이알 또는 물의 몸체에서 증류수 전에 씻겨 나가지 않습니다. 피펫이 미학적이지 않다면 내부 시스템의 일부를 유리의 대부분에 물방울로 남겨두십시오.
  • 저울 보정을 확인하십시오.확실히 최고의 표준이 제대로 건조되었는지 확인하십시오.조리기구의 정확성을 확인하십시오.의미 있는 충분한 양의 분석물을 사용하되 적정제를 사용하십시오.하드웨어 제한 사항에 유의하십시오.

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    < 아이디 = "6">모서리 점을 정의합니다. 적정 실험의 가장 일반적이고 명백한 한계는 불행히도 등고선의 끝점이 시장에서 정확한 등가점과 정확히 일치하지 않는다는 것입니다.검사 도구의 정확성.불확실성의 가치.기타 개인 오류.

    측정에 관한 방법.기구(기구 오류/뷰렛 마모)트랙(트랙/트랙 변경에 대한 불확실성)처리 능력.저울(칭량 오류)온도.

    다음 조건은 이미지 플래그가 있는 산화환원 적정을 사용하여 큰 오류에 기여합니다. 끝점 오류(DeltaV(T)), 가능한 현재 등가점과 해당 표시기의 실제 끝점 사이의 변동에 따라 다릅니다. 표시기 소모 오차(DeltaV(T)),