Calculadora de Receita de Tampão
Uma calculadora grátis de receita de tampão que usa a equação de Henderson-Hasselbalch (pH = pKa + log([A⁻]/[HA])) para gerar receitas precisas de tampão. Selecione entre 10 sistemas de tampão (Tris-HCl, HEPES, Fosfato, Acetato e mais), defina seu pH alvo e volume, e obtenha massas e volumes de estoque exatos. Visualização SVG interativa de escala de pH — sem necessidade de cadastro.
Tampão HEPES, pH 7.4
| Componente | Conc. (mM) | Massa (g) | Estoque 1M (mL) |
|---|---|---|---|
| HEPES | 29.27 | 6.976 | 29.27 |
| HEPES sodium salt | 20.73 | 5.395 | 20.73 |
Dissolva as formas ácida e básica em ~80% do volume final de água deionizada. Ajuste o pH com HCl ou NaOH se necessário. Complete o volume final com água deionizada. Autoclave ou esterilize por filtração conforme necessário.
Fórmula de Henderson-Hasselbalch
pH = pKa + log([A⁻]/[HA])
[A⁻]/[HA] = 10^(pH - pKa)
[HA] = C_total / (1 + ratio)
[A⁻] = C_total - [HA]
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O que é uma Calculadora de Receita de Tampão?
Uma calculadora de receita de tampão determina as quantidades exatas de ácido e base conjugada necessárias para preparar uma solução tampão em um pH específico. Ela usa a equação de Henderson-Hasselbalch: pH = pKa + log([A⁻]/[HA]), onde pKa é a constante de dissociação ácida, [A⁻] é a concentração da base conjugada, e [HA] é a concentração do ácido fraco. Tampões resistem a mudanças de pH e são essenciais em experimentos biológicos, cultura de células, ensaios enzimáticos, eletroforese e cromatografia. Esta ferramenta suporta 10 sistemas de tampão comuns cobrindo pH 3,0 a 11,1, incluindo tampões biológicos (HEPES, MOPS, Tris, MES) e tampões químicos (Acetato, Citrato, Fosfato).
Como Usar Esta Calculadora
- Selecione um sistema de tampão que cubra seu pH alvo (cada um mostra pKa e faixa efetiva)
- Insira o valor do pH alvo
- Defina a concentração desejada do tampão (mM) e o volume total (mL)
- Revise a receita: massa (g) das formas ácida e básica, ou volume (mL) das soluções estoque 1M
- Siga as instruções de preparação para dissolver, ajustar pH e completar o volume final
Perguntas Frequentes
Como escolho o sistema de tampão certo para meu experimento?
Escolha um tampão com pKa dentro de 1,0 unidade de pH do seu pH alvo. Esta é a faixa efetiva de tamponamento onde o tampão resiste mais efetivamente a mudanças de pH. Para trabalho biológico em pH 7,4, HEPES (pKa 7,55) ou Fosfato (pKa 7,2) são escolhas comuns. Para tampões à base de Tris, note que o pKa (8,06) diminui ~0,03 por grau Celsius.
O que é a equação de Henderson-Hasselbalch?
A equação de Henderson-Hasselbalch (pH = pKa + log([A⁻]/[HA])) relaciona o pH de um tampão ao pKa do ácido fraco e à razão entre base conjugada e ácido fraco. Quando pH = pKa, a razão é 1:1 e o tampão tem capacidade máxima. A equação é precisa dentro da faixa efetiva do tampão (pKa ± 1).
Por que meu tampão está fora da faixa efetiva?
Um tampão funciona melhor quando o pH alvo está dentro de 1,0 unidade de pH do seu pKa. Fora dessa faixa, a razão entre ácido e base se torna extrema (>10:1 ou <1:10), e a solução perde sua capacidade de resistir a mudanças de pH. Se seu pH alvo está fora da faixa, escolha um sistema de tampão diferente com um pKa mais próximo.
Como preparo a solução tampão após calcular a receita?
Dissolva as quantidades calculadas das formas ácida e básica em aproximadamente 80% do volume final de água deionizada. Use um pHmetro calibrado para verificar e ajustar finamente o pH com pequenas adições de HCl ou NaOH. Depois, complete a solução até o volume final alvo. Autoclave (121°C, 15 min) ou esterilize por filtração (0,22 µm) dependendo da estabilidade térmica do tampão.
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