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pdf - Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton - Furg

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30<br />

<strong>de</strong>ve ser guardada em frasco escuro.<br />

Reagentes (R2) Io<strong>de</strong>to alcalino <strong>de</strong> Potássio: dissolver 500g <strong>de</strong> hidróxi<strong>do</strong> <strong>de</strong> sódio<br />

(NaOH) em 500ml <strong>de</strong> água <strong>de</strong>stilada. Dissolver 300 g <strong>de</strong> io<strong>de</strong>to <strong>de</strong> potássio (KI) em<br />

450 mL <strong>de</strong> água <strong>de</strong>stilada e misturar as duas soluções. Como esta reação libera calor,<br />

<strong>de</strong>ve-se esperar o resfriamento para após aferir a um litro. Armazenar a solução em<br />

frascos <strong>de</strong> plástico.<br />

Áci<strong>do</strong> Sulfúrico: Utiliza-se Áci<strong>do</strong> Sulfúrico (H 2 SO 4 ) P.A.<br />

Suspensão <strong>de</strong> Ami<strong>do</strong>: dissolver <strong>de</strong> 2 a 3 g <strong>de</strong> ami<strong>do</strong> em 100 mL <strong>de</strong> água <strong>de</strong>stilada,<br />

aquecen<strong>do</strong> a suspensão até ebulir. Esfria-se e adiciona-se 1 mL <strong>de</strong> clorofórmio para<br />

preservar a suspensão.<br />

9.1.1.5. Titulação da amostra<br />

• Transferir 50 mL da amostra fixada para o frasco <strong>de</strong> Erlenmeyer utilizan<strong>do</strong> uma<br />

pipeta volumétrica;<br />

• Adicionar 1 mL <strong>do</strong> indica<strong>do</strong>r <strong>de</strong> ami<strong>do</strong>, o ami<strong>do</strong> forma com o io<strong>do</strong> molecular um<br />

complexo <strong>de</strong> cor azul;<br />

• Titular com solução padrão <strong>de</strong> tiossulfato <strong>de</strong> sódio, gota a gota, até a cor azul<br />

tornar-se incolor. Anotar o volume gasto <strong>do</strong> tiossulfato e repetir a titulação para<br />

obter um volume médio.<br />

9.1.1.6. Cálculos da concentração <strong>de</strong> OD<br />

[O 2 ] mg.L -1 =M(x)(V-b)(x)1000(x)32<br />

4(x)50<br />

9.1.2. Equipamentos digitais<br />

A <strong>de</strong>terminação <strong>do</strong> oxigênio dissolvi<strong>do</strong> na água também po<strong>de</strong> ser feita por<br />

equipamentos digitais <strong>de</strong>nomina<strong>do</strong>s oxímetros. Existem vários mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> oxímetros<br />

digitais no merca<strong>do</strong>, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> aqueles que me<strong>de</strong>m oxigênio dissolvi<strong>do</strong> no sangue até<br />

aqueles que me<strong>de</strong>m oxigênio dissolvi<strong>do</strong> na água.<br />

Os oxímetros possuem diferentes méto<strong>do</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminação <strong>do</strong> oxigênio, varian<strong>do</strong> <strong>de</strong><br />

acor<strong>do</strong> com o fabricante. Po<strong>de</strong>m variar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> os <strong>de</strong> membranas permeáveis até os <strong>de</strong><br />

emissores <strong>de</strong> luz.<br />

Os mais utiliza<strong>do</strong>s na <strong>de</strong>terminação <strong>de</strong> oxigênio dissolvi<strong>do</strong> na água são os <strong>de</strong><br />

membrana permeáveis, estes <strong>de</strong>terminam o oxigênio dissolvi<strong>do</strong> na água através <strong>de</strong><br />

uma membrana permeável ao oxigênio sobre um sensor potenciométrico. O oxigênio<br />

que atravessa a membrana encontra o sensor sob tensão polarizante, e reage no

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