ГОСТ 26880.1-86 Свинец. Атомно-абсорбционный метод анализа (СТ СЭВ 5010-85 - СТ СЭВ 5013-85, СТ СЭВ 5509-86, СТ СЭВ 5511-86).
ГОСТ 26880.1-86
(СТ СЭВ 5010-85-
СТ СЭВ 5013-85,
СТ СЭВ 5509-86,
СТ СЭВ 5511-86)*
_______________________
* Обозначение стандарта.
Измененная редакция, Изм. N 1.
Группа В59
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СВИНЕЦ
Атомно-абсорбционный метод анализа
Lead. Atomic-absorption method of analysis
ОКСТУ 1709
Срок действия с 01.01.87
до 01.01.92*
РАЗРАБОТАН Министерством цветной металлургии СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
Г.И.Иванов, Р.Д.Коган, Л.К.Ларина, Н.Н.Аверина, Т.И.Трещеткина
ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
Член Коллегии А.П.Снурников
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1986 г. N 1072
ВЗАМЕН ГОСТ 20580.10-78, ГОСТ 20580.11-78
ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.87 N 1399 с 01.01.88, Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 17.07.91 N 1261 с 01.03.92
Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения компонентов металлического свинца марок СО, С1C, С1, С2С, С2, С3С и С3 при массовой доле, %:
|
|
|
без обогащения | с обогащением | |
серебро | от 2·10 до 2·10 | от 2·10 до 3·10 |
медь | от 3·10 до 2·10 | от 3·10 до 4·10 |
цинк | от 5·10 до 2·10 | от 5·10 до 1·10 |
висмут | от 2·10 до 2·10 | от 2·10 до 1·10 |
мышьяк | от 1·10 до 1·10 | от 3·10 до 1·10
|
олово | от 1·10 до 2·10 | от 3·10 до 1·10
|
сурьма | от 1·10 до 4·10 | от 3·10 до 1·10 |
железо | от 5·10 до 2·10 | от 5·10 до 1·10 |
магний | от 5·10 до 5·10 | - |
кальций | от 5·10 до 5·10 | - |
Атомно-абсорбционный метод определения примесей в свинце без обогащения основан на растворении пробы в азотной кислоте и измерении атомной абсорбции по аналитическим линиям определяемых элементов при введении анализируемых и растворов сравнения в пламени ацетилен-воздух и закись азота-ацетилен.
Метод, предусматривающий обогащение пробы, основан на разложении пробы азотной кислотой, осаждении основной массы свинца в виде нитрата, упаривании полученного раствора до небольшого объема и измерении в нем атомной абсорбции по аналитическим линиям определяемых элементов при введении этого и растворов сравнения в пламя ацетилен-воздух и закись азота-ацетилен.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5010-85 - СТ СЭВ 5013-85, СТ СЭВ 5509-86 и СТ СЭВ 5511-86.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к методу анализа - по ГОСТ 25086-87.
1.2. Контроль правильности проводят по ГОСТ 25086-87 методом добавок или по стандартным образцам свинца С3-С0 N (1591-1602)-79 по Государственному реестру мер и измерительных приборов СССР.
Навеску стандартного образца в зависимости от содержания контролируемого элемента отбирают в виде опилок или стружки и проводят анализ в соответствии с разд.5 (опилки получают напильником, стружки - с помощью сверла).
Контроль правильности проводят не реже одного раза в месяц, а также при смене реактивов, растворов, аппаратуры, после длительного перерыва в работе.
1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
1.3. Численное значение результата анализа должно оканчиваться цифрой того разряда, что и в соответствующем значении допускаемого расхождения параллельных определений.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Требования безопасности - по ГОСТ 8857-77 с дополнениями.
Перечисленные реактивы и материалы оказывают на организм человека следующие вредные воздействия:
свинец может поступить в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожу и вызвать поражения нервной, кровеносной и сердечно-сосудистой систем, верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, глаз и кожи, а также может вызвать обменные и эндокринные нарушения;
винная кислота действует раздражающе на слизистые оболочки и кожные покровы;
азотнокислая закисная ртуть ядовита при попадании внутрь, соприкосновении с кожей и при вдыхании пыли. Отравление солями ртути проявляется головной болью, покраснением, набуханием и кровотечением десен, стоматитом, набуханием лимфатических и слюнных желез, колитом. При тяжелых отравлениях развиваются резкие изменения в почках, слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, печени;
ацетилен и закись азота вызывают удушение вследствие вытеснения кислорода из легких.
При работе со свинцом, азотной, фтористоводородной и винной кислотами, азотнокислой закисной ртутью следует руководствоваться требованиями безопасности по ГОСТ 3778-77*, ГОСТ 11125-84, ГОСТ 5817-77, ГОСТ 4521-78, ГОСТ 10484-78.
При использовании и эксплуатации сжатых, сжиженных и растворенных газов в процессе анализа следует соблюдать правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные Госгортехнадзором СССР.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.1.2. Для предотвращения попадания в воздух рабочей зоны вредных веществ, выделяющихся при распылении анализируемых растворов в пламя и вредно действующих на организм работающего в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, горелка атомно-абсорбционного спектрофотометра должна находиться внутри вытяжного устройства.
2.1.3. Подготовка проб к анализу должна проводиться в шкафах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.
2.1.3а. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, выделяющихся в ходе анализа, не должно превышать предельно допустимых концентраций по ГОСТ 12.1.005-88; контроль осуществлять по методическим указаниям, утвержденным Минздравом СССР, или по методикам, соответствующим требованиям ГОСТ 12.1.016-79.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
2.1.4. Электробезопасность при работе с электроустановками - по ГОСТ 12.1.019-79.
3. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ и РАСТВОРЫ
Атомно-абсорбционный спектрофотометр со всеми принадлежностями и источниками излучения для серебра, меди, цинка, висмута, мышьяка, олова, сурьмы, железа, магния и кальция. При определении железа необходимо использование распылителя и горелки, изготовленных из материала, не содержащего железа.
Весы аналитические и торсионные.
Кислота азотная особой чистоты марки ОС.Ч. 18-4, ОС.Ч. 21-5 по ГОСТ 11125-84 и растворы 1:2, 1:3 и 1:6.
Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484-78.
Кислота винная по ГОСТ 5817-77.
Свинец или свинец азотнокислый особой чистоты с массовой долей, %, не более:
|
|
|
серебра |
| 2·10 |
меди |
| 3·10 |
цинка
железа
магния
кальция |
5·10 | |
висмута |
| 2·10 |
сурьмы
олова
мышьяка |
3·10 |
Раствор свинца:
Ртуть азотнокислая закисная по ГОСТ 4521-78 или окисная по ГОСТ 4520-78.
Серебро зернистое или серебро азотнокислое по ГОСТ 1277-75.
Стандартный раствор серебра:
Раствор хранят в темном месте.
Медь по ГОСТ 859-78*.
Стандартный раствор меди.
Цинк по ГОСТ 3640-79*.
Стандартный раствор цинка.
Висмут по ГОСТ 10928-75*.
Стандартный раствор висмута.
Мышьяк металлический.
Стандартный раствор мышьяка.
Олово по ГОСТ 860-75.
Стандартный раствор олова.
Сурьма по ГОСТ 1089-82.
Стандартный раствор сурьмы.
Железо металлическое, восстановленное водородом или карбонильное.
Стандартный раствор железа.
Магний металлический по ГОСТ 804-72* или магния окись по ГОСТ 4526-75.
Стандартный раствор магния.
Кальций углекислый по ГОСТ 4530-76.
Стандартный раствор кальция.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72, при необходимости дополнительно перегнанная в кварцевом аппарате или очищенная на ионообменной колонке.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ
4.1. Метод определения серебра, меди, цинка, висмута, мышьяка, олова, сурьмы, железа, магния и кальция без обогащения
Таблица 1
Приготовление растворов сравнения (метод без обогащения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Массовая концентрация определяемого элемента в растворе сравнения, мкг/см | Количество стандартного раствора с массовой концентрацией в мкг/см , требуемое для приготовления растворов сравнения, см | |||||||||||||||||||
| Серебро | Медь | Цинк | Висмут | Мышьяк | Олово | Сурьма | Железо | Кальций | Магний | ||||||||||
| 1 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 |
0,05 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,1 | 10,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
0,2 | - | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | - |
0,4 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - |
0,6 | - | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - |
0,8 | - | 8,0 | - | 8,0 | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | 8,0 | - |
1,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - |
2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 |
4,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 |
5,0 | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
6,0 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | - | - | - |
8,0 | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | 8,0 | - | - | - | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - | - |
10,0 | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - |
15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - |
20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - |
30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
50,0 | -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4.2. Метод определения серебра, меди, цинка, висмута, железа, мышьяка, олова и сурьмы с обогащением
В растворы сравнения серебра добавляют до 50 мг азотнокислой закисной или окисной ртути.
Таблица 2
Приготовление растворов сравнения (метод с обогащением)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Массовая концентрация определяемых элементов в растворах сравнения, мкг/см | Количество стандартного раствора с массовой концентрацией в мкг/см , требуемое для приготовления растворов сравнения, см | |||||||||||
| Серебро | Медь | Цинк | Висмут | Мышьяк | Олово | Сурьма | Железо | ||||
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
0,5 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,0 | 10,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
2,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
4,0 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 |
8,0 | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | 8,0 | - | 8,0 | - | 8,0 |
10,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
15,0 | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 | - | 15,0 | - | 15,0 |
20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - |
30,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | 3,0 | - |
40,0 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - |
60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | - | - | - |
80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | - | - | - |
100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - |
120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | - | - | - |
140,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | - | - | - |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
5. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
5.1. Разложение проб и концентрирование примесей
5.1.1. Разложение проб при определении серебра, меди, цинка, висмута, мышьяка, олова, сурьмы, железа, магния и кальция без обогащения
В случае определения железа проба должна быть отмагничена.
5.1.2. Разложение пробы и концентрирование сурьмы, олова и мышьяка
Атомную абсорбцию олова измеряют из неразбавленного раствора.
По этой же методике без добавления фтористоводородной кислоты можно обогащать пробу с целью определения низких концентраций серебра, меди, цинка, висмута и железа, используя для этого навеску пробы массой 10 г. Уменьшение навески пробы до 10 г сокращает время концентрирования при
месей.
5.1.3. Разложение проб и концентрирование серебра, меди, цинка, висмута и железа
В случае определения железа проба должна быть отмаг
ничена.
5.1.1-5.1.3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
5.2. Измерение атомной абсорбции
Измеряют атомную абсорбцию меди, серебра, висмута, железа, цинка, сурьмы в пламени ацетилен-воздух, атомную абсорбцию мышьяка - в пламени закись азота-ацетилен, атомную абсорбцию олова, кальция и магния можно измерять в том и другом пламени. При этом используют аналитические линии (длины волн в нм):
|
|
серебро | 328,1 |
висмут | 223,1 |
медь | 324,8 |
цинк | 213,8 |
кальций | 422,7 |
магний | 285,2 |
сурьма | 217,6 |
олово | 286,3 |
мышьяк | 193,7 |
железо | 248,3 |
Измерение проводят в режиме "поглощение" методом "ограничивающих растворов" с записью на самопишущем потенциометре или без нее. Метод "ограничивающих растворов" заключается в получении отсчетов для раствора пробы и двух растворов сравнения, один из которых дает больший, а другой - меньший отсчет по сравнению с отсчетом для раствора пробы. Растворы сравнения и пробы фотометрируют по два раза.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. По полученным значениям атомной абсорбции растворов сравнения после вычитания значения атомной абсорбции контрольного раствора и соответствующим им массовым концентрациям определяемых элементов строят градуировочный график.
1000 - коэффициент пересчета мкг в мг.
За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений.
(Измененная редакция, Изм. N 2)
.
6.2. Расхождение наибольшего и наименьшего из трех результатов параллельных определений не должно превышать значения, рассчитанного по формуле
а наибольшее расхождение двух результатов анализа одной пробы, полученных в одной лаборатории, не должно превышать значения, рассчитанного по формуле
Значения относительных средних квадратических отклонений сходимости и воспроизводимости приведены в табл.3.
Таблица 3
Значения относительных средних квадратических отклонений
|
|
|
|
Определяемый элемент | Интервал массовых долей, % | Относительное среднее квадратическое отклонение сходимости | Относительное среднее квадратическое отклонение воспроизводимости |
Олово | От 0,0003 до 0,0100 | 0,07 | 0,09 |
| Св. 0,01 " 0,02 | 0,06 | 0,075 |
| " 0,02 " 0,10 | 0,05 | 0,06 |
| " 0,1 " 0,2 | 0,04 | 0,05 |
Мышьяк | От 0,0003 до 0,0009 | 0,11 | 0,13 |
| Св. 0,0009 " 0,0040 | 0,06 | 0,07 |
| " 0,004 " 0,100 | 0,04 | 0,045 |
Сурьма | От 0,0003 до 0,0010 | 0,07 | 0,09 |
| Св. 0,001 " 0,050 | 0,06 | 0,075 |
| " 0,05 " 0,20 | 0,04 | 0,05 |
| " 0,2 " 0,4 | 0,025 | 0,03 |
Медь | От 0,0003 до 0,0020 | 0,08 | 0,10 |
| Св. 0,002 " 0,009 | 0,065 | 0,08 |
| " 0,009 " 0,030 | 0,04 | 0,05 |
| " 0,03 " 0,20 | 0,025 | 0,03 |
Цинк | От 0,0005 до 0,0009 | 0,09 | 0,11 |
| Св. 0,0009 " 0,0020 | 0,07 | 0,09 |
| " 0,002 " 0,005 | 0,05 | 0,06 |
| " 0,005 " 0,030 | 0,04 | 0,045 |
| " 0,03 " 0,20 | 0,025 | 0,03 |
Висмут | От 0,002 до 0,005 | 0,06 | 0,075 |
| Св. 0,005 " 0,040 | 0,05 | 0,06 |
| " 0,04 " 0,20 | 0,03 | 0,04 |
Серебро | От 0,0002 до 0,0006 | 0,08 | 0,10 |
| Св. 0,0006 " 0,0010 | 0,065 | 0,08 |
| " 0,001 " 0,006 | 0,05 | 0,06 |
| " 0,006 " 0,010 | 0,04 | 0,05 |
| " 0,01 " 0,02 | 0,025 | 0,03 |
Кальций, магний | От 0,0005 до 0,0500 | 0,04 | 0,05 |
Железо | От 0,0005 до 0,0050 | 0,065 | 0,08 |
| Св. 0,005 " 0,010 | 0,06 | 0,07 |
| " 0,01 " 0,02 | 0,045 | 0,055 |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).