Autores

  1. SICA, ANDREA(1); PRESTE, SHEILA(1); ALMEIDA, GABRIEL(1); ESTEVES, ROMINA(1).
  2. (1) DEPARTAMENTO DE METROLOGƍA FƍSICA, LABORATORIO TECNOLƓGICO DEL URUGUAY (LATU). MONTEVIDEO, URUGUAY.

Dentro de la magnitud volumen, el mĆ©todo de calibraciĆ³n de mejor precisiĆ³n es el gravimĆ©trico. Para la calibraciĆ³n se usa un lĆ­quido de densidad conocida. En este mĆ©todo, el lĆ­quido de calibraciĆ³n utilizado es el agua destilada, ya que tiene ampliamente estudiada la variaciĆ³n de la densidad con relaciĆ³n a la temperatura. Para los cĆ”lculos de volumen a la temperatura de referencia, se utiliza la densidad del agua destilada obtenida a partir del uso de modelos matemĆ”ticos como, por ejemplo, la ecuaciĆ³n de Tanaka (Tanaka, et al., 2001). Si bien existen requisitos para el agua destilada (grado 3) en la norma ISO 3696 (International Organization for Standardization, 1987), y el laboratorio debe realizar los estudios periĆ³dicos de conductividad del agua utilizada, es necesario estudiar el apartamiento del valor de la densidad real del agua destilada con el valor obtenido mediante el uso de la ecuaciĆ³n de Tanaka. AdemĆ”s, es importante determinar si se debe considerar este apartamiento del valor de densidad (calculado por el modelo de Tanaka y medido por densĆ­metro de oscilaciĆ³n) en la estimaciĆ³n de incertidumbre en las calibraciones de volumen por mĆ©todo gravimĆ©trico.
PALABRAS CLAVE: Tanaka, mƩtodo gravimƩtrico.

 

Dentro da magnitude volume, o mĆ©todo de calibraĆ§Ć£o mais preciso Ć© o gravimĆ©trico. Um lĆ­quido de densidade conhecida Ć© usado para calibraĆ§Ć£o. Nesse mĆ©todo, o lĆ­quido de calibraĆ§Ć£o utilizado Ć© a Ć”gua destilada, que tem a variaĆ§Ć£o da densidade em relaĆ§Ć£o Ć  temperatura amplamente estudada. Para cĆ”lculos de volume na temperatura de referĆŖncia, utiliza-se a densidade da Ć”gua destilada obtida com o uso de modelos matemĆ”ticos como a equaĆ§Ć£o de Tanaka (Tanaka, et al., 2001). Embora existam requisitos para Ć”gua destilada (grau 3) na norma ISO 3696 (International Organization for Standardization, 1987), e o laboratĆ³rio realiza estudos periĆ³dicos de condutividade da Ć”gua utilizada, Ć© necessĆ”rio estudar o afastamento do valor da densidade real da Ć”gua destilada com o valor obtido usando a equaĆ§Ć£o de Tanaka. AlĆ©m disso, Ć© importante determinar se este desvio do valor de densidade (calculado pelo modelo de Tanaka e medido por densĆ­metro de oscilaĆ§Ć£o) deve ser considerado na estimativa da incerteza nas calibraƧƵes de volume pelo mĆ©todo gravimĆ©trico.
PALAVRAS-CHAVE: Tanaka, mƩtodo gravimƩtrico.

IntroducciĆ³n

En el Laboratorio de Volumen del Laboratorio TecnolĆ³gico del Uruguay (LATU), las calibraciones del material volumĆ©trico se realizan utilizando el mĆ©todo gravimĆ©trico. Para el caso del material volumĆ©trico aforado o graduado, se calibra utilizando como referencia la norma ISO 4787 (International Organization for Standardization, 2010); mientras que para el material volumĆ©trico accionado por pistĆ³n, se realiza la calibraciĆ³n mediante mĆ©todos basados en la ISO 8655-6 (International Organization for Standardization, 2002). Estas normas indican el uso de agua destilada grado 3 (de acuerdo con la norma ISO 3696, International Organization for Standardization, 1987) como lĆ­quido de calibraciĆ³n.

Para los cĆ”lculos de volumen de los materiales volumĆ©tricos, se necesita conocer el valor de la densidad del agua a la temperatura de calibraciĆ³n y con la masa contenida o entregada por el material. Tal es asĆ­ que es necesario conocer el valor de densidad a la temperatura correspondiente con muy buena exactitud. Para ello pueden utilizarse varias ecuaciones que modelan la densidad del agua con respecto a la temperatura. En nuestro laboratorio se utiliza la ecuaciĆ³n de densidad propuesta por el modelo de Tanaka (Tanaka, et al., 2001), el cual es el mĆ”s utilizado por laboratorios pares. Esta ecuaciĆ³n se presenta a continuaciĆ³n:

EcuaciĆ³n 1

Donde:
š‘” es el valor de la temperatura del agua en ĀŗC; FC y Cad son variables que dependen de la temperatura (š‘”) y/o de la presiĆ³n (šœŒ); a1 = -3,983 035 ĀŗC; a2 = 301,797 ĀŗC; a3 = 522 528,9 ĀŗC2; a4 = 69,348 81 ĀŗC; a5 = 999,972 kg Ā· m-3.

FC es el factor de correcciĆ³n por compresibilidad cuya ecuaciĆ³n se presenta a continuaciĆ³n:

EcuaciĆ³n 2

Donde:
š‘ = presiĆ³n atmosfĆ©rica en Pa; p0 = 101 325 Pa; k0 = 50,74 Ɨ 10-11 Pa-1; k1 = -0,326 Ɨ 10-11 Pa-1 Ā· ĀŗC1; k2= 0,004 16 Ɨ 10-11 Pa-1 Ā· ĀŗC-2.

Cad es el factor de correcciĆ³n por aire disuelto en el agua, se calcula de la siguiente manera:

EcuaciĆ³n 3

Donde:
s0 = - 4,612 Ɨ 10-3 kg Ā· m-3; a1 = 0,106 Ɨ 10-3 kg Ā· m-3 Ā· ĀŗC-1.

Se realiza la evaluaciĆ³n de los FC para las presiones atmosfĆ©ricas que se presentan en Uruguay, y se constata que este factor es despreciable tanto para el cĆ”lculo como para la incertidumbre dentro de los valores trabajados, por lo que no se lo tendrĆ” en cuenta en los cĆ”lculos.

Si bien se realizan controles periĆ³dicos al agua destilada usada en el laboratorio de volumen, tanto de pH como de conductividad, es necesario conocer los apartamientos de la densidad real del agua con respecto a los valores de la densidad calculados con la ecuaciĆ³n de Tanaka.

La cuantificaciĆ³n de este apartamiento permite determinar si estĆ” comprendido en la incertidumbre por el uso de la ecuaciĆ³n de Tanaka o si debe ser considerado como una componente mĆ”s del presupuesto de incertidumbre en la calibraciĆ³n de material volumĆ©trico.

Materiales y MĆ©todos

Materiales

Para el estudio comparativo se utilizan los siguientes equipos:

-DensĆ­metro de oscilaciĆ³n, marca Anton Paar, modelo DMA 4500 M, serie 81600397. Este densĆ­metro fue calibrado por el mĆ©todo de comparaciĆ³n, segĆŗn los lineamientos establecidos en la guĆ­a SIM para la calibraciĆ³n de densĆ­metros de tipo oscilatorios SIM MWG7/cg-02/v.00 (Sistema Interamericano de MetrologĆ­a, 2016). Se utilizaron como patrones Materiales de Referencia Certificados; Polialfaolefina Certificado NĀŗ CNM-MR-730-0290/2019, de fecha agosto de 2019; y agua de Certificado NĀŗC NM-MR-730-0330/2019, de fecha setiembre de 2019, emitidos por CENAM. El sensor de temperatura del densĆ­metro fue calibrado con un termĆ³metro de resistencia de platino estĆ”ndar (ITS 90), trazable al Sistema Internacional de Unidades (SI) a travĆ©s del certificado PTB 7.4-1.1-12-63, del 25/04/2014.

-PatrĆ³n sĆ³lido de volumen, sinker de cuarzo, NĀŗ LATU 18381, calibrado por PTB segĆŗn certificado 1.82-2017A028, del 07/12/2017.

-Soporte de platino para el patrĆ³n de volumen.

-Balanza analĆ­tica, capacidad: 200 g, divisiĆ³n 0,1 mg (con posibilidad para pesada por debajo del platillo), NĀŗ LATU 5139, calibrada con patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) a travĆ©s del certificado BIPM NĀŗ 3, de enero de 2018.

-TermĆ³metro Pt100, con divisiĆ³n 0,02 ĀŗC, calibrado con un termĆ³metro de resistencia de platino estĆ”ndar (ITS 90), trazable al Sistema Internacional de Unidades (SI) a travĆ©s del certificado PTB 7.4-1.1-12-63, del 25/04/2014.

-Probeta con camisa conectada a baƱo termostatizado (caracterizado) para mantener la temperatura del agua destilada.

-TermohigrĆ³metro digital, NĀŗ LATU 21805, calibrado con un termĆ³metro de resistencia de platino estĆ”ndar (ITS 90), trazable al Sistema Internacional de Unidades (SI) a travĆ©s del certificado PTB 7.4-1.1-12-63, del 25/04/2014.

-TermohigrĆ³metro digital, marca Testo, modelo 608-H1 (NĀŗ LATU 36057), calibrado con un termĆ³metro de resistencia de platino estĆ”ndar (ITS 90), trazable al Sistema Internacional de Unidades (SI) a travĆ©s del certificado PTB 7.4-1.1-12-63, del 25/04/2014.

-BarĆ³metro digital marca Omega, modelo DPI 740 (NĀŗ LATU 24765), calibrado con un barĆ³metro trazable a patrones primarios segĆŗn Certificado CNM-CC-720-576/2017, del 10/11/17, y BIPM NĀŗ 3, de enero del aƱo 2018.

MĆ©todos

En una primera etapa de este estudio, se realiza la comparaciĆ³n de los resultados obtenidos de la mediciĆ³n de la densidad del agua destilada a 20 ĀŗC con tres mĆ©todos diferentes que se detallan a continuaciĆ³n:

-Medidas con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n de una muestra de agua destilada de uso del laboratorio a 20 ĀŗC.

-CĆ”lculo de la densidad del agua destilada usando la ecuaciĆ³n de Tanaka a 20 ĀŗC.

-Medidas con el patrĆ³n sĆ³lido de volumen de la densidad del agua a 20 ĀŗC.

Se toma una muestra de 2000 ml de agua destilada y desionizada a 20 ĀŗC. Se reservan 100 ml de esta muestra (m1) para hacer la determinaciĆ³n de la densidad con la mediciĆ³n en el densĆ­metro de oscilaciĆ³n. Con el agua destilada restante se completa el volumen de la probeta con camisa para la determinaciĆ³n de la densidad por pesada hidrostĆ”tica. Para esta determinaciĆ³n se utiliza el procedimiento descripto a continuaciĆ³n:

-Se enciende el baƱo termostatizado con recirculaciĆ³n por la camisa del recipiente de calibraciĆ³n a la temperatura requerida, dos horas antes de comenzar las mediciones. Se verifica el valor del punto final alcanzado y la estabilidad de la temperatura con el termĆ³metro de control. No debe existir una deriva superior a 0,02 ĀŗC en 15 minutos.

-Se ajusta la balanza analĆ­tica con su pesa interna y se verifica el ajuste con la pesa de verificaciĆ³n.

-Se toma el dato de presiĆ³n ambiental y se registra.

-Se cuelga el soporte del patrĆ³n de volumen y se deja estabilizar su temperatura 10 minutos, luego de los cuales se tara la balanza.

-Se cuelga el patrĆ³n de volumen dentro del lĆ­quido utilizando el soporte.

-Se deja estabilizar la temperatura del patrĆ³n por 60 minutos, para que adquiera la temperatura del lĆ­quido.

-Se registra la temperatura del lĆ­quido.

-Se lee la balanza.

-Se retira el patrĆ³n del soporte y se lee la balanza para verificar derivas de cero.

-Se repiten los cinco pasos anteriores por lo menos 4 veces (promedio de las lecturas = LBal).

-Se lee nuevamente la temperatura del lĆ­quido.

-Se verifica que la variaciĆ³n estĆ© en tolerancia (no mayor a 0,03 Ā°C).

Con los datos recabados se realiza el cĆ”lculo de la densidad del agua segĆŗn la siguiente ecuaciĆ³n:

EcuaciĆ³n 4

Donde:
mp es la masa del patrĆ³n de densidad; D son las diferencias de los diĆ”metros del hilo antes y despuĆ©s de colgar el patrĆ³n; Ī³liq es la tensiĆ³n superficial del lĆ­quido cuya densidad queremos determinar; šœŒal es la densidad del aire en el momento del ajuste; šœŒ0 es la densidad del aire de referencia igual a 1,2 km/m3; šœŒc es la densidad de la pesa de referencia igual a 8 000 kg/m3; šœŒpa es la densidad de la pesa de ajuste; LBal es la indicaciĆ³n de la balanza de la pesada hidrostĆ”tica; š‘‰(pt0) es el volumen del patrĆ³n de densidad a la temperatura de referencia; Ī±p es el coeficiente volumĆ©trico de dilataciĆ³n tĆ©rmica del patrĆ³n; Ī±liq es el coeficiente volumĆ©trico de dilataciĆ³n tĆ©rmica del lĆ­quido cuya densidad queremos medir; t0 es la temperatura de referencia en Ā°C; t es la temperatura a la cual se hace la pesada hidrostĆ”tica en ĀŗC; g es la aceleraciĆ³n local de la gravedad.

Para el caso de las medidas realizadas, la diferencia D es prĆ³xima a cero debido a las caracterĆ­sticas del dispositivo con el que se cuelga el patrĆ³n, por lo que no se toma en cuenta este factor para el cĆ”lculo.

El laboratorio realiza una evaluaciĆ³n verificando que, con base en las caracterĆ­sticas del dispositivo utilizado, las presiones atmosfĆ©ricas que se presentan en Uruguay y las caracterĆ­sticas del laboratorio son despreciables para este estudio dentro de las incertidumbres determinadas, la correcciĆ³n debida al menisco, la compresibilidad del lĆ­quido y la correcciĆ³n debida a la gravedad, por lo que no se presentan en la ecuaciĆ³n 4.

La densidad del aire se calcula segĆŗn lo establecido en la fĆ³rmula revisada CIPM-2007 (Picard, et al., 2008), utilizĆ”ndose la versiĆ³n simplificada exponencial indicada en la OIML R 111-1 y OIML R 111-2 (International Organization of Legal Metrology, 2004a; International Organization of Legal Metrology, 2004b). El procedimiento de mediciĆ³n de la densidad del agua destilada con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n es el siguiente:

-La muestra (m1) de aproximadamente 100 ml de agua destilada desionizada se coloca junto al densĆ­metro de oscilaciĆ³n media hora antes de realizar las mediciones.

-Se toma otra muestra de agua destilada desionizada de aproximadamente 100 ml (m2), se le retira el aire disuelto mediante el uso de un sonicador durante aproximadamente 15 minutos.

-Con la muestra de agua m2 se realizan las verificaciones iniciales y finales del densĆ­metro de oscilaciĆ³n. Luego de que la verificaciĆ³n inicial cumple con los lĆ­mites establecidos para el control del densĆ­metro, se procede a la realizaciĆ³n de las medidas de la densidad del agua destilada a 20 ĀŗC.

-Se realizan 10 medidas consecutivas de la muestra de agua destilada m1. Cada mediciĆ³n se realiza con parte de la muestra m1 inyectada cada vez.

-Se registra la densidad medida y la temperatura del agua durante la mediciĆ³n.

-Se registran las condiciones ambientales al inicio y al final de las mediciones.

Como en el laboratorio de volumen se realizan calibraciones en el intervalo de 21 ĀŗC Ā± 2 ĀŗC, la segunda parte de este estudio consiste en ampliar las mediciones de densidad del agua destilada a las temperaturas de 19 ĀŗC, 20 ĀŗC, 21 ĀŗC, 22 ĀŗC y 23 ĀŗC. De esta forma, se cubre todo el intervalo de temperatura de trabajo del laboratorio. Este mĆ©todo se realiza comparando los resultados medidos con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n y con los calculados mediante la aplicaciĆ³n de la ecuaciĆ³n de Takana. Las medidas de la densidad con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n se realizan de forma similar a las realizadas en la primera parte de este estudio, pero realizando 10 medidas de densidad del agua destilada para las temperaturas mencionadas anteriormente y realizando el promedio de los valores.

Resultados

En todos los casos, la incertidumbre fue determinada de acuerdo con la Guide for the Expression of Uncertainty in Measurements JCGM 100:2008 (BIPM, et al., 2008), siendo el valor de incertidumbre total expandida la calculada como la suma cuadrƔtica de las componentes tipo A y tipo B, con un factor de cobertura correspondiente a una probabilidad de 95,45 % (~k=2). Para el cƔlculo no se tomaron en cuenta componentes debidas a efectos de inestabilidad a largo plazo.

Los resultados obtenidos de la mediciĆ³n de la densidad de una muestra de agua destilada a 20 ĀŗC, usando el patrĆ³n sĆ³lido de volumen, el densĆ­metro de oscilaciĆ³n y la ecuaciĆ³n de Tanaka se presentan en la Tabla 1:

Tabla 1. Resultados de la densidad de la misma muestra de agua destilada determinada mediante el mĆ©todo de pesada hidrostĆ”tica, densĆ­metro de oscilaciĆ³n y ecuaciĆ³n de Tanaka.

 

En la Figura 1 se muestran los valores obtenidos en la Tabla 1, para los diferentes mƩtodos utilizados.

 

Figura 1.   Resultados de la densidad de la misma muestra de agua destilada determinada mediante el mĆ©todo de pesada hidrostĆ”tica, densĆ­metro de oscilaciĆ³n y ecuaciĆ³n de Tanaka.

A partir de los resultados obtenidos se calculan los errores normalizados entre las densidades determinadas, los valores se muestran en la Tabla 2:

Tabla 2. Valor absoluto de los errores normalizados de comparaciĆ³n del valor de densidad a 20 ĀŗC determinados mediante el mĆ©todo de pesada hidrostĆ”tica, densĆ­metro de oscilaciĆ³n y ecuaciĆ³n de Takana.

 

Los resultados de la mediciĆ³n de la densidad del agua destilada promedio a 19 ĀŗC, 20 ĀŗC, 21 ĀŗC, 22 ĀŗC y 23 ĀŗC con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n se muestran en la Tabla 3, la incertidumbre de la mediciĆ³n es la correspondiente a la incertidumbre de calibraciĆ³n del densĆ­metro de oscilaciĆ³n:

Tabla 3. Resultados de la mediciĆ³n de la densidad con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n a las temperaturas de la segunda parte del estudio.

 

Se calculan las densidades con la ecuaciĆ³n de Tanaka para cada una de las temperaturas de estudio. Para la incertidumbre del cĆ”lculo de la densidad del agua mediante el uso de la ecuaciĆ³n de Tanaka, se considerĆ³ la incertidumbre debida a la mediciĆ³n de la temperatura (la incertidumbre de los gradientes de temperatura del volumen de agua durante la mediciĆ³n, la incertidumbre de la calibraciĆ³n del sensor de temperatura y la resoluciĆ³n del sensor de temperatura), la incertidumbre debida al aire disuelto en el agua destilada y la incertidumbre debida al ajuste de la ecuaciĆ³n de Tanaka. No se considerĆ³ la incertidumbre debida al factor de compresibilidad debido a que la misma es despreciable frente a las otras fuentes de incertidumbre. Los resultados se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Densidades calculadas con la ecuaciĆ³n de Tanaka a cada temperatura con sus respectivas incertidumbres.

 

En la Figura 2 se grafican los resultados obtenidos utilizando el densĆ­metro de oscilaciĆ³n en color azul y utilizando la ecuaciĆ³n de Tanaka en color naranja, para una mejor visualizaciĆ³n de estos.

 

Figura 2.   Resultados de la mediciĆ³n de la densidad con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n y la calculada con la ecuaciĆ³n de Tanaka a las temperaturas de la segunda parte del estudio.

Se calculan los valores absolutos de los errores normalizados entre las densidades medidas con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n y las calculadas con la ecuaciĆ³n de Tanaka y se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5. Errores normalizados entre la densidad promedio medida con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n y la calculada con la ecuaciĆ³n de Tanaka a cada temperatura.

 

DiscusiĆ³n

En los resultados obtenidos en la primera parte de este estudio se observa que los tres mĆ©todos de determinaciĆ³n de la densidad del agua destilada (ecuaciĆ³n de Tanaka, densĆ­metro de oscilaciĆ³n y pesada hidrostĆ”tica utilizando patrĆ³n solido de volumen) son comparables a 20 ĀŗC ya que el error normalizado entre ellos es menor que uno.

En los resultados obtenidos en la segunda parte de este estudio se observa que los mĆ©todos de determinaciĆ³n de la densidad del agua destilada (ecuaciĆ³n de Tanaka y densĆ­metro de oscilaciĆ³n) son comparables a todas las temperaturas desde 19 ĀŗC a 23 ĀŗC.

Comparando las medidas realizadas a 20 ĀŗC, se observa una diferencia del valor de la densidad del agua destilada de aproximadamente 0,9 Ɨ 10-5 g Ā· cm-3. Estas diferencias se pueden atribuir a que las mediciones fueron realizadas en distintas muestras de agua y en diferentes fechas, pero no se consideran en los valores de incertidumbre calculados ya que estas se encuentran dentro de la incertidumbre de la mediciĆ³n de densidad con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n.

Es importante observar que la incertidumbre de mediciĆ³n con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n es aproximadamente cinco veces mayor que la obtenida calculando la densidad del agua con la ecuaciĆ³n de Tanaka. El cĆ”lculo del error normalizado usa estas incertidumbres ya que pondera las diferencias con respecto a las incertidumbres consideradas. Dada la diferencia considerable entre las incertidumbres calculadas por los tres mĆ©todos, es necesario incluir un nuevo componente en la incertidumbre de calibraciĆ³n de volumen por el mĆ©todo gravimĆ©trico. Este nuevo componente proviene del valor de la incertidumbre de las mediciones de densidad de este estudio con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n. El valor de incertidumbre estĆ”ndar a usar es u = 1,9 Ɨ 10-5 g Ā· cm-3.

Agradecimientos

Al departamento de MetrologĆ­a QuĆ­mica del LATU que nos abriĆ³ las puertas de su laboratorio inorgĆ”nico y nos permitiĆ³ realizar las mediciones con el densĆ­metro de oscilaciĆ³n. A nuestros colegas metrĆ³logos del departamento de MetrologĆ­a FĆ­sica del LATU que revisaron este artĆ­culo.

Referencias

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