ГОСТ Р 56308-2014 Серебро. Метод атомно-абсорбционного анализа.
ГОСТ Р 56308-2014
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕРЕБРО
Метод атомно-абсорбционного анализа
Silver. Method of atomic-absorption analysis
ОКС 77.120.99
ОКСТУ 1709
Дата введения 2015-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Иргиредмет" (ОАО "Иргиредмет"), Государственным научным центром Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности (ГНЦ Гиредмет), Открытым акционерным обществом "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова" (ОАО "Красцветмет")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 304 "Благородные металлы, сплавы, промышленные ювелирные изделия из них, вторичные ресурсы, содержащие благородные металлы"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 1994-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на аффинированное серебро с массовой долей серебра не менее 99,8%.
Стандарт устанавливает метод атомно-абсорбционного определения примесей: алюминия, висмута, железа, золота, кадмия, кобальта, магния, марганца, меди, мышьяка, никеля, олова, палладия, платины, родия, свинца, селена, сурьмы, теллура, титана, хрома и цинка в аффинированном серебре. Требования к химическому составу серебра установлены в ГОСТ 28595.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 123-2008 Кобальт. Технические условия
ГОСТ 804-93 Магний первичный в чушках. Технические условия
ГОСТ 849-2008 Никель первичный. Технические условия
ГОСТ 859-2014 Медь. Марки
ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия
ГОСТ 1089-82 Сурьма. Технические условия
ГОСТ 1467-93 Кадмий. Технические условия
ГОСТ 1770-74 (ISO 1042-83, ISO 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 3640-94 Цинк. Технические условия
ГОСТ 3778-98 Свинец. Технические условия
ГОСТ 4055-78 Реактивы. Никель (II) азотнокислый 6-водный. Технические условия
ГОСТ 4456-75 Реактивы. Кадмий сернокислый. Технические условия
ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия
ГОСТ 5817-77 Реактивы. Кислота винная. Технические условия
ГОСТ 5905-2004 (ИСО 10387:1994) Хром металлический. Технические требования и условия поставки
ГОСТ 6008-90 Марганец металлический и марганец азотированный. Технические условия
ГОСТ 6835-2002 Золото и сплавы на его основе. Марки
ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия
ГОСТ 10298-79 Селен технический. Технические условия
ГОСТ 10928-90 Висмут. Технические условия
ГОСТ 11069-2001 Алюминий первичный. Марки
ГОСТ 11125-84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия
ГОСТ 12342-81 Родий в порошке. Технические условия
ГОСТ 13610-79 Железо карбонильное радиотехническое. Технические условия
ГОСТ 14261-77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия
ГОСТ 14262-78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия
ГОСТ 17614-80 Теллур технический. Технические условия
ГОСТ 17746-96 Титан губчатый. Технические условия
ГОСТ 18289-78 Реактивы. Натрий вольфрамовокислый 2-водный. Технические условия
ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия
ГОСТ 22861-93 Свинец высокой чистоты. Технические условия
ГОСТ 23620-79 Ниобия пятиокись. Технические условия
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 28058-89 Золото в слитках. Технические условия
ГОСТ 28595-90 Серебро в слитках. Технические условия
ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 31290-2005 Платина аффинированная. Технические условия
ГОСТ 31291-2005 Палладий аффинированный. Технические условия
ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения
ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений
ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике
ГОСТ Р 52244-2004 Палладий аффинированный. Технические условия
ГОСТ Р 52245-2004 Платина аффинированная. Технические условия
ГОСТ Р 52361-2005 Контроль объекта аналитический. Термины и определения
ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) Вода для лабораторного анализа. Технические условия
ГОСТ Р 52599-2006 Драгоценные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р ИСО 5725-1, ГОСТ Р 52361 и рекомендациям [1].
4 Сущность метода
Метод настоящего стандарта основан на испарении и атомизации раствора в пламени газовой горелки или графитового атомизатора (кюветы), измерении атомного поглощения аналитических (резонансных) спектральных линий определяемых элементов-примесей и последующем определении их содержания по градуировочным характеристикам. Метод позволяет определять содержание примесей в диапазонах, приведенных в таблице 1.
Таблица 1 - Диапазоны измерений массовых долей определяемых элементов
В процентах
|
|
Элемент | Массовая доля |
Алюминий | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Висмут | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Железо | От 0,00020 до 0,040 включ. |
Золото | От 0,00020 до 0,020 включ. |
Кадмий | От 0,00010 до 0,010 включ. |
Кобальт | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Магний | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Марганец | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Медь | От 0,00010 до 0,020 включ. |
Мышьяк | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Никель | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Олово | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Палладий | От 0,00020 до 0,020 включ. |
Платина | От 0,00020 до 0,020 включ. |
Родий | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Свинец | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Селен | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Сурьма | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Теллур | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Титан | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Хром | От 0,00020 до 0,010 включ. |
Цинк | От 0,00020 до 0,010 включ. |
5 Точность (правильность и прецизионность) метода
5.1 Показатели точности метода
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень массовых долей опреде- ляемых элементов | Станда- ртное отклонение повторя- емости | Станда- ртное отклонение промежу- точной прецизион- ности | Станда- ртное отклонение воспрои- зводимости | Границы интервала абсолютной погреш- ности | Предел повторяя- емости | Предел промежу- точной прецизион- ности | Предел воспроиз- водимости |
0,00010 | 0,000007 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00006 | 0,00002 | 0,00006 | 0,00008 |
0,00030 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00008 | 0,00006 | 0,00008 | 0,00011 |
0,00050 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00010 | 0,00008 | 0,00011 | 0,00014 |
0,0010 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00010 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 |
0,0030 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0006 |
0,0050 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0008 |
0,0100 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0019 |
0,020 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0013 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
0,040 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0026 | 0,005 | 0,003 | 0,006 | 0,007 |
Для промежуточных значений массовых долей определяемых элементов значения показателей точности находят методом линейной интерполяции по формуле
5.2 Правильность
5.3 Прецизионность
6 Требования
6.1 Общие требования к методу анализа, требования к обеспечению безопасности выполняемых работ - по ГОСТ Р 52599.
6.2 К выполнению анализа допускаются лица не моложе 18 лет, обученные в установленном порядке и допущенные к самостоятельной работе на используемом оборудовании.
7 Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, реактивы
7.1 Средства измерений
Весы лабораторные с погрешностью измерения не более ±0,0003 г.
Колбы мерные 1-25-2, 1-50-2, 1-100-2, 2-25-2, 2-50-2, 2-100-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770.
Пипетки 1-1-2-1, 1-1-2-2, 1-1-2-5, 1-1-2-10 по ГОСТ 29227.
Спектрометр для атомно-абсорбционного анализа с пламенным и/или графитовым атомизаторами.
Спектральные лампы с полым катодом для определяемых элементов и/или безэлектродные газоразрядные лампы для определения висмута, мышьяка, олова, селена, сурьмы и теллура.
7.2 Вспомогательное оборудование
Печь муфельная с терморегулятором с температурой нагрева до 1000°С.
Плита электрическая с закрытой спиралью и регулируемой температурой нагрева до 300°С.
Шкаф сушильный с температурой нагрева до 150°С.
7.3 Материалы
Аргон газообразный или жидкий по ГОСТ 10157.
Ацетилен растворенный и газообразный по ГОСТ 5457.
Воронки лабораторные по ГОСТ 25336.
Пропан-бутан в баллонах технический по ГОСТ 20448.
Стекла часовые.
Ступка агатовая.
Тигли корундовые.
Фильтры бумажные обеззоленные "синяя лента" и "белая лента" по [2]*.
7.4 Реактивы
Алюминий металлический по ГОСТ 11069.
Бария пероксид (бария перекись) ос.ч. по [3].
Висмут по ГОСТ 10928.
Вода для лабораторного анализа 1-й степени чистоты по ГОСТ Р 52501 (далее - вода).
Железо карбонильное, радиотехническое по ГОСТ 13610.
Золото в слитках по ГОСТ 6835 или ГОСТ 28058 с массовой долей основного вещества не менее 99,99%.
Кадмий металлический по ГОСТ 1467.
Кадмий сернокислый по ГОСТ 4456.
Кислота азотная особой чистоты по ГОСТ 11125 и разбавленная 1:1.
Кислота серная особой чистоты по ГОСТ 14262 и разбавленная 1:9.
Кислота соляная особой чистоты по ГОСТ 14261 и разбавленная 1:1, 1:5, 1:7, 1:20, 1:100.
Кобальт по ГОСТ 123.
Магний по ГОСТ 804.
Марганец металлический по ГОСТ 6008.
Медь по ГОСТ 859.
Мышьяк металлический особой чистоты по [4].
Натрий вольфрамовокислый 2-водный по ГОСТ 18289.
Никель по ГОСТ 849.
Никель азотнокислый 6-водный по ГОСТ 4055.
Ниобия пятиокись по ГОСТ 23620.
Олово по ГОСТ 860.
Палладий аффинированный по ГОСТ Р 52244 или ГОСТ 31291 с массовой долей основного вещества не менее 99,98%.
Платина аффинированная по ГОСТ Р 52245 или ГОСТ 31290 с массовой долей основного вещества не менее 99,98%.
Родий в порошке по ГОСТ 12342 с массовой долей основного вещества не менее 99,97%.
Свинец высокой чистоты по ГОСТ 22861 или ГОСТ 3778.
Селен технический по ГОСТ 10298.
Серебро высокой чистоты по [5].
Смесь соляной и азотной кислот в соотношении 3:1, свежеприготовленная.
Сурьма по ГОСТ 1089.
Теллур по ГОСТ 17614.
Титан губчатый по ГОСТ 17746.
Хром металлический по ГОСТ 5905.
Цинк по ГОСТ 3640.
Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, материалов и реактивов при условии получения метрологических характеристик, не уступающих указанным в таблице 2.
Растворы реактивов по настоящему подразделу хранят в закрытой стеклянной или полиэтиленовой посуде при комнатной температуре, срок годности растворов не ограничивается. При использовании растворов, хранившихся более года, следует убедиться в отсутствии осадка, хлопьев, изменения цвета раствора. В противном случае растворы заменяют свежеприготовленными.
8 Подготовка к анализу
8.1 Приготовление основных растворов
В приведенных ниже процедурах приготовления основных растворов указаны массы навесок материалов чистотой не ниже 99,96%. В случае использования реактивов чистотой ниже, чем 99,96%, вводят поправку массы навески в соответствии с массовой долей основного вещества, указанной в паспорте на реактив.
Приготовленные растворы хранят при комнатной температуре в герметично закрытых емкостях из стекла и/или пластика не более одного года.
На емкостях с растворами должны быть наклеены этикетки с указанием наименования или условного обозначения элементов, массовой концентрации элементов и предела абсолютной погрешности ее установления, даты приготовления и срока хранения раствора.
Навеску родия массой 0,2 г взвешивают с погрешностью не более ±0,0003 г, тщательно перемешивают в агатовой ступке с пятикратным количеством пероксида бария. Полученную смесь переносят в корундовый тигель, помещают тигель в холодную муфельную печь и спекают при температуре (850±50)°С в течение 2-3 ч.
При наличии на фильтре темного осадка его переносят в корундовый тигель вместе с фильтром, подсушивают на воздухе, помещают тигель в холодную муфельную печь, включают нагрев и прокаливают при температуре (750±50)°С в течение 30-40 мин. Охлажденный остаток растирают с 1,0 г пероксида бария, спекают, растворяют, фильтруют, как описано выше.
8.2 Приготовление промежуточных растворов
Объем раствора доводят до метки раствором соляной кислоты 1:5 и перемешивают.
На емкостях с растворами должны быть наклеены этикетки с указанием наименования или условного обозначения элементов, массовой концентрации элементов и предела абсолютной погрешности ее установления, даты приготовления и срока хранения раствора.
8.3 Приготовление градуировочных образцов
8.3.1 Градуировочные образцы для пламенной атомизации
Таблица 3 - Градуировочные образцы
|
|
|
|
Обозначение градуировочного образца | Обозначение промежуточного раствора | Вводимый объем промежуточного раствора, см | Массовая концентрация элементов, мкг/см |
ГО-1 | Б, Б1 | 0,5 | 0,200 |
ГО-2 | Б, Б1 | 1,25 | 0,50 |
ГО-3 | Б, Б1 | 2,5 | 1,00 |
ГО-4 | Б, Б1 | 5,0 | 2,00 |
ГО-5 | А, А1 | 1,25 | 5,00 |
8.3.2 Градуировочные образцы для атомизации в графитовом атомизаторе
8.3.3 Градуировочные образцы готовят в день использования и хранят не более двух дней. На емкостях с растворами должны быть наклеены этикетки с указанием наименования или условного обозначения элементов, массовой концентрации элементов и предела абсолютной погрешности ее установления, даты приготовления и срока хранения раствора.
Допускается использование других способов приготовления растворов при условии получения метрологических характеристик, не уступающих указанным в таблице 2.
8.4 Подготовка графитовых трубок атомизатора
Обработку графитовых трубок и платформ оксидом ниобия проводят следующим образом: графитовые трубки и платформы погружают в водную суспензию оксида ниобия, выдерживают в течение 2-3 ч, вынимают и высушивают в сушильном шкафу в течение 1 ч при температуре от 100°С до 110°С. Затем трубки с платформами подвергают тепловой обработке в графитовом атомизаторе: высушивают в течение 60 с при температуре 100°С, обжигают в течение 30 с при температуре 1000°С и 10 с - при температуре 2650°С в потоке инертного газа. Цикл температурной обработки повторяют не менее трех раз.
Обработку графитовых трубок раствором вольфрамовокислого натрия проводят следующим образом: графитовые трубки погружают в раствор вольфрамовокислого натрия и оставляют на 10-12 ч, затем высушивают в сушильном шкафу в течение 3-4 ч. Перед анализом трубки обжигают в графитовом атомизаторе: высушивают 60 с при температуре 100°С, обжигают 30 с при температуре 400°С, медленно нагревают в течение 90 с до температуры 2200°С и выдерживают при этой температуре 10 с. Цикл повторяют не менее трех раз.
8.5 Подготовка проб
Таблица 4 - Зависимость массы навески от содержания примесей
|
|
Диапазон массовых долей примесей, % | Масса навески, г |
От 0,00010 до 0,00050 включ. | 2,0-2,5 |
Св. 0,00050 до 0,0020 включ. | 1,0-2,0 |
Св. 0,0020 до 0,010 включ. | 0,5-1,0 |
Св. 0,010 до 0,040 включ. | 0,2-0,5 |
Полученный раствор поступает на анализ.
Одновременно через все стадии подготовки проб проводят два контрольных опыта на чистоту реактивов.
8.5.4 Определение железа, золота, кобальта, меди, мышьяка, никеля, платины, теллура и цинка допускается проводить без переосаждения хлорида серебра из фильтрата 1 после разбавления раствора, как указано в 8.5.3.
8.6 Подготовка спектрометра к работе
Атомно-абсорбционный спектрометр подготавливают к работе согласно эксплуатационным документам прибора.
9 Проведение анализа
9.1 Анализ с атомизацией проб в пламени
Для определения висмута, железа, золота, кадмия, кобальта, магния, марганца, меди, мышьяка, никеля, палладия, платины, родия, свинца, селена, сурьмы, теллура, цинка используют пламя пропан-бутан-воздух или ацетилен-воздух; для определения хрома используют пламя ацетилен-воздух (восстановительное пламя, обогащенное горючим газом).
Последовательность распыления в пламя газовой горелки градуировочных образцов, растворов контрольного опыта и растворов анализируемых проб проводят в соответствии с программным обеспечением спектрометра.
Длины волн аналитических линий приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Длины волн аналитических линий
|
|
Определяемый элемент | Длина волны |
Висмут | 223,06 |
Железо | 248,83 |
Золото | 242,80 |
Кадмий | 228,8 |
Кобальт | 240,72 |
Магний | 285,2 |
Марганец | 279,48 |
Медь | 324,75 |
Мышьяк | 193,70 |
Никель | 232,0 |
Палладий | 247,64 |
Платина | 265,94 |
Родий | 343,49 |
Свинец | 283,31 |
Селен | 196,0 |
Сурьма | 217,58 |
Теллур | 214,28 |
Хром | 357,9 |
Цинк | 213,86 |
Допускается использование других аналитических линий при условии получения показателей точности, не уступающих указанным в таблице 2.
Градуировочные характеристики получают, используя градуировочные образцы, приготовленные по 8.3.1. По градуировочным характеристикам находят массовую концентрацию определяемого элемента в анализируемом растворе.
Если значение поглощения для анализируемой пробы превосходит значение поглощения, соответствующую линейному участку градуировочной характеристики, раствор пробы разбавляют раствором соляной кислоты 1:7.
9.2 Анализ с атомизацией проб в графитовом атомизаторе
Для определения висмута, мышьяка, платины, свинца, селена, сурьмы и теллура при содержании менее 0,005%, а также алюминия, олова и титана во всем диапазоне определяемых содержаний применяют атомизацию проб в графитовом атомизаторе (кювете). Последовательность процедуры анализа - в соответствии с программным обеспечением спектрометра. Условия атомизации в графитовом атомизаторе HGA-74 приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Условия атомизации в графитовом атомизаторе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опреде- ляемый элемент | Длина волны, нм | Высуши- вание | Озоление | Атомиза- ция | Высуши- вание | Озоление | Атомиза- ция | Дополнительные условия |
|
| Темпера- тура, °С | Время, с | Темпера- тура, °С | Темпера- тура, °С | Время, с | Темпера- тура, °C |
|
Платина | 265,9 | 130 | 15 | 1300 | 10 | 2650 Ramp-0 | 2 | Трубка пиролитическая* |
Мышьяк | 193,7 | 130 | 15 | 1200 | 10 | 2500 Ramp-0 | 2 | Трубка пиролитическая* |
Висмут | 306,8 | 130 | 15 | 900 | 10 | 2100 Ramp-1 | 3 | Трубка пиролитическая* |
Теллур | 214,3 | 130 | 15 | 1000 | 10 | 2100 Ramp-0 | 2 | Трубка пиролитическая* |
Селен | 196,0 | 130 | 15 | 1000 | 10 | 2100 Ramp-0 | 2 | Трубка пиролитическая* |
Сурьма | 217,6 | 130 | 15 | 1100 | 10 | 2400 Ramp-0 | 2 | В растворы добавляют винную кислоту** |
Олово | 286,3 | 200 | 15 | 1200 | 10 | 2400 Ramp-0 | 2 | Трубка обработана раствором |
Свинец | 283,3 | 130 | 15 | 850 | 10 | 1800 Ramp-0 | 2 | Трубка пиролитическая с пиролитической платформой |
Алюминий | 309,3 | 130 | 15 | 1700 | 10 | 2650 Ramp-0 | 3 | Трубка пиролитическая с пиролитической платформой |
Титан | 364,3 | 130 | 15 | 1400 | 10 | 2650 Ramp-0 | 4 | Трубка пиролитическая |
* Трубка и платформа обработаны пятиокисью ниобия . В атомизатор вводится 0,01 см раствора . ** В колбу вместимостью 25 см отбирают 2 см раствора пробы или градуировочного образца, добавляют 2 см раствора винной кислоты и перемешивают. Примечание - Для других типов графитовых атомизаторов условия атомизации выбирают экспериментально. |
Допускается использование других режимов при условии получения показателей точности, не уступающих указанным в таблице 2.
Градуировочные характеристики получают, используя градуировочные образцы, приготовленные по 8.3.2. По градуировочным характеристикам находят массовую концентрацию определяемого элемента в анализируемом растворе.
Если величина поглощения для анализируемой пробы превосходит величину поглощения, соответствующую линейному участку градуировочной характеристики, раствор пробы разбавляют. Для разбавления раствора пробы при определении висмута, мышьяка, олова, платины, селена, свинца, сурьмы, теллура и титана используют раствор соляной кислоты 1:20. При определении алюминия раствор разбавляют водой.
10 Оценка приемлемости результатов параллельных определений и получение окончательного результата анализа
11 Оформление результатов анализа (измерений)
Результат анализа (измерений) представляют в виде:
При этом численное значение результата анализа округляют до разряда, в котором записана последняя значащая цифра его погрешности в соответствии с таблицей 2.
12 Контроль точности результатов анализа
12.1 Контроль промежуточной прецизионности и воспроизводимости
12.2 Контроль правильности
Контроль правильности проводят путем анализа образцов для контроля (ОК) и контрольных проб.
Библиография
|
|
|
[1] | Рекомендации по межгосударственной стандартизации
| Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки |
[2] | Технические условия ТУ 6-09-1678-95* | Фильтры обеззоленные (белая, красная, синяя ленты) |
| ||
[3] | Технические условия ТУ 6-09-03-462-78 | Бария перекись ос.ч. 6-2 |
[4] | Технические условия ОСТ 6-12-112-73* | Мышьяк металлический особой чистоты. Технические условия |
| ||
[5] | Технические условия ТУ 117-1-10-93 | Серебро высокой чистоты. Технические условия |
|
|
|
УДК 669.214; 543.06; 543.42; 311.214; 006.354 | ОКС 77.120.99
| ОКСТУ 1709
|
Ключевые слова: серебро, серебро в слитках, серебро в порошке, примеси, метод анализа, атомно-абсорбционный метод анализа, атомизация в пламени, атомизация в графитовом атомизаторе, стандартные образцы состава, контроль точности результатов анализа, правильность, прецизионность |