3.8 фосфатный буферный раствор (phosphate buffer saline - PBS): Раствор гидрофосфата натрия (Na2PO4·H2O) в дистиллированной воде.
4.1 При проведении первичной и периодической поверки должны быть выполнены следующие операции:
- внешний осмотр по 9.1;
- опробование по 9.2;
- подготовка к поверке и проведение поверки по 9.3;
- определение систематической составляющей погрешности и относительного СКО случайной составляющей погрешности при измерении средних диаметров частиц по 9.4;
- определение параметров распределения частиц по размерам <1> по 9.5.
--------------------------------
<1> Выполняется только для анализаторов, работающих на принципе лазерной дифракции.
4.2 При получении отрицательных результатов хотя бы одной операции поверку прекращают.
5.1 При проведении поверки используют государственные стандартные образцы (ГСО) и/или аттестованные смеси, содержащие монодисперсные взвеси или аэрозоли частиц известных размеров [2] и [3]. Для значений диаметров от 2,8 нм до 290 нм более могут быть выбраны стандартные образцы, рекомендованные для поверки лазерных анализаторов размеров частиц, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
5.3 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого анализатора с требуемой точностью.
6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации анализатора.
6.2 Эксплуатацию прибора при поверке проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.1.019, [5] и ГОСТ 31581.
К проведению поверки допускают лиц:
- изучивших настоящий стандарт и руководство по эксплуатации на поверяемый анализатор размеров частиц;
- имеющих опыт работы с оптическими приборами;
- прошедших инструктаж по технике безопасности и допущенных к работе с электротехническими изделиями напряжением до 1000 В, имеющих квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, а также прошедших инструктаж по технике безопасности при работе с лазерным излучением;
- аттестованных в качестве поверителей в соответствии с правилами [6].
8.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:
8.2 Концентрация агрессивных газов и паров в атмосфере помещения, где находятся анализаторы, не должна превышать санитарных норм для рабочей зоны, установленных ГОСТ 12.1.005.
8.3 В зоне размещения анализатора размера частиц должны отсутствовать механические вибрации частотами до 30 Гц и амплитудой виброперемещений более 0,75 мм.
8.4 Помещение должно иметь класс чистоты не хуже 8 согласно ГОСТ ИСО 14644-1.
8.5 Выбирают не менее трех видов стандартных образцов и (или) аттестованных смесей (см. таблицу 1), попадающих в диапазон размеров, указываемый в документации на поверяемый прибор. Готовят рабочие растворы в соответствии с указаниями документации на стандартный образец или аттестованную смесь. Количество рабочего раствора, необходимого для поверки анализаторов размеров частиц, работающих на принципе лазерной дифракции, определяется из эксплуатационной документации на поверяемый анализатор. Раствор для анализатора динамического рассеяния света подготавливают по ГОСТ Р 8.774; раствор для дифракционного анализатора - в соответствии с [7].
8.6 Анализатор готовят к работе в соответствии с его эксплуатационной документацией; анализатор динамического рассеяния света - по ГОСТ Р 8.774.
9.1.1 При внешнем осмотре анализатора проверяют отсутствие видимых повреждений; наличие заземления; подключение прибора к электрической сети и компьютеру с помощью соответствующих кабелей; наличие маркировки с ясным указанием типа и серийного номера прибора; комплектность прибора (без запасных частей и расходных материалов).
При осмотре рабочего места проверяют отсутствие вблизи прибора источников существенных вибраций; соответствие климатических условий на рабочем месте (температуры и влажности) условиям поверки; отсутствие прямого солнечного света, падающего на прибор.
9.1.2 Анализатор считают годным для применения, если корпус, внешние элементы, органы управления и индикации не повреждены, комплектность соответствует руководству по эксплуатации, тип и серийный номер четко видны на маркировке.
9.2.1 Анализатор подготавливают к работе в соответствии с руководством по эксплуатации.
9.2.2 Для опробования выбирают рабочий раствор с наибольшим значением концентрации частиц из стандартных образцов или аттестованных смесей, выбранных в соответствии с 8.5.
9.2.3 С помощью анализатора три раза измеряют размер частиц в выбранном растворе. Результаты опробования считаются положительными, если во всех трех измерениях полученные значения среднего диаметра отличаются не более чем на 20% значений, указанных в документации на стандартный образец или аттестованную смесь.
9.3.1 Измерения с помощью анализаторов, основанные на принципе динамического рассеяния света, состоят из следующих этапов:
а) Рабочий раствор наливают в кювету и ее помещают в измерительную ячейку. Стабилизируют тепловое равновесие между раствором и измерительной ячейкой. Колебания равновесной температуры должны быть в пределах +/- 1°.
б) Вводят данные, необходимые для измерений:
- обозначение раствора;
- длительность измерений;
- температура, показателя преломления и коэффициента динамической вязкости растворителя;
- длина волны лазерного излучения и угла рассеяния;
- предварительное измерение для определения уровня концентрации;
в) Средний гидродинамический диаметр измеряют для каждого из стандартных образцов или для каждой аттестованной смеси, отобранных по 8.5. Рекомендуется проводить пять параллельных измерений.
9.3.2 Измерения с помощью анализаторов, основанные на принципе лазерной дифракции, состоят из следующих этапов:
а) Рабочий раствор стандартного образца или аттестованной смеси вводят в поверяемый прибор с помощью проточной кюветы или заполняют рабочим раствором стационарную кювету и устанавливают ее в поверяемый прибор.
б) Вводят данные, необходимые для измерений:
- обозначение раствора;
- длительность измерений;
- температуру и показатель преломления растворителя;
- показатель преломления и коэффициент поглощения частиц (значения могут быть взяты из баз данных, входящих в программное обеспечение поверяемого анализатора);
- длину волны лазерного излучения.
в) Измеряют средний диаметр и квантиль распределения частиц по размерам. Как правило, измеряют квантили D(10), D(50) и D(90) для каждого из названных параметров в каждом из образцов, отобранных по 8.5. Рекомендуется проводить пять параллельных измерений.
9.4 Определение среднего гидродинамического диаметра, систематической составляющей погрешности и СКО случайной составляющей погрешности измерений
9.4.1 Погрешность определяют, измеряя пять раз средний диаметр частиц в рабочих растворах, приготовленных из стандартных образцов (аттестованных смесей), отобранных по 8.5.
9.4.2 За значение диаметра dk принимают значение диаметра, определяемое анализатором при каждом измерении.
Для каждой серии измерений вычисляют среднее значение по формуле
где k - номер измерения;
N - число измерений (в данном случае N = 5).
9.4.3 Систематическую составляющую погрешности при измерении средних диаметров вычисляют по формуле
(2)где dном - номинальное значение диаметра (аттестованное значение ГСО или аттестованной смеси);
9.4.4 Относительное СКО случайной составляющей погрешности при измерении средних диаметров вычисляют по формуле
(3)9.4.5 Результаты поверки считают положительными, если систематическая составляющая погрешности и относительное СКО случайной составляющей погрешности при измерении средних диаметров не превышает значений, приведенных в паспорте (формуляре) на анализатор.
9.5 Определение систематической составляющей погрешности и СКО случайной составляющей погрешности при измерении параметров распределения частиц по размерам
9.5.1 Операцию проводят только для анализаторов, работа которых основана на принципе лазерной дифракции.
9.5.2 Погрешность определяют измеряя пять раз квантиль распределения частиц по размерам D(10), D(50) и D(90) в рабочих растворах, приготовленных из стандартных образцов (аттестованных смесей), отобранных по 8.5.
9.5.3 Для каждой серии измерений вычисляют:
- среднее значение квантиля по формуле
(4)где p - число процентов, соответствующее данному квантилю (p равно 10, 50, 90);
k - порядковый номер измерения;
N - число измерений (N = 5);
- систематическую погрешность при измерении квантиля по формуле
(5)где Dном(p) - номинальное значение квантиля (аттестованное значение ГСО);
- относительное СКО случайной составляющей погрешности при измерении квантиля по формуле
(6)9.5.4 Результаты поверки считаются положительными, если систематическая составляющая погрешности и относительное СКО случайной составляющей погрешности при измерении квантилей распределения частиц по размерам D(10), D(50) и D(90) не превышают значений, приведенных в паспорте (формуляре) на анализатор.
10.1 Результаты поверки анализаторов оформляют протоколом, форма которого приведена в приложении А.
10.2 При положительных результатах первичной поверки делают запись в паспорте (формуляре) и наносят оттиск поверительного клейма в соответствии с правилами по метрологии [1].
10.3 При положительных результатах периодической поверки оформляют свидетельство о поверке в соответствии с правилами по метрологии [1].
10.4 При отрицательных результатах поверки анализаторы к дальнейшему применению не допускают, поверительное клеймо гасят, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности с указанием причин.
(обязательное)
Протокол N _________________ от "______" __________________ 20___ г.
поверки лазерного анализатора размеров частиц
___________________________________________________________________________
принадлежащего ____________________________________________________________
1 Тип ___________________________________ N _______________________________
2 Условия поверки _________________________________________________________
3 Средства поверки ________________________________________________________
тип и номер средств поверки, погрешность аттестованных значений ___________
4 Внешний осмотр __________________________________________________________
5 Результаты опробования __________________________________________________
6 Систематическая составляющая погрешности при измерении средних диаметров
частиц ____________________________________________________________________
7 Относительное СКО случайной составляющей погрешности при измерении
средних диаметров частиц __________________________________________________
___________________________________________________________________________
8 Систематические составляющие погрешности при измерении квантилей
распределения частиц по размерам __________________________________________
___________________________________________________________________________
9 Относительные СКО случайной составляющей погрешности при измерении
квантилей распределения частиц по размерам ________________________________
10 Заключение по результатам поверки: анализатор размеров частиц признан
пригодным (непригодным) к применению ______________________________________
указать причину
Выдано свидетельство N _______________ от ___________________ 20___ г.
Поверку провел _________________________________ __________________________
подпись инициалы, фамилия
(справочное)
МЕТОДИКА
ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ОПРОБОВАНИЯ
Б.1 Оборудование, посуда и реактивы, используемые при приготовлении раствора
- государственный стандартный образец гранулометрического состава Д040 (монодисперсный полистирольный латекс) (ГСО 7967-2001). Пределы допустимой относительной погрешности аттестованного значения при доверительной вероятности P = 0,95 - не более +/- 5%;
- весы лабораторные, класс точности специальный (1) по ГОСТ Р 53228;
- колба мерная К 1-10-2 (исполнение 1, класс 2), ГОСТ 1770;
- пипетка градуированная 2-1-2-1 (на полный слив) мерная, ГОСТ 29227;
- вода дистиллированная, ГОСТ 6709;
- синтетическое моющее средство (СМС) для мытья лабораторной посуды (2 г СМС растворяется в 1 дм3 воды).
Б.1.2 При использовании растворов стандартных образцов следует руководствоваться требованиями безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007. Отходы, которые могут оказать вредное действие на персонал и окружающую среду, должны быть обезврежены.
Б.2 Подготовка посуды
Б.2.1 Перед опробованием новую или загрязненную посуду промыть раствором СМС по Б.1.1, затем водопроводной водой и прополоскать дистиллированной водой.
Б.2.2 Новую посуду, предназначенную для хранения растворов, промыть согласно Б.2.1, заполнить раствором, подлежащим хранению и выдержать не менее 8 часов, слить раствор и ополоснуть 10 см3 дистиллированной воды.
Б.3 Приготовление раствора
Вскрывают ампулу стандартного образца (ГСО 7967-2001).
Б.3.2 Установить мерную колбу объемом 10 мл на чашу весов.
Б.3.3 Обнулить показания весов после их стабилизации.
Б.3.4 При помощи градуированной пипетки ввести 0,1 г стандартного образца в мерную колбу (при введении следить за показанием индикатора весов, погрешность измерения 0,02 г).
Б.3.5 Довести объем мерной колбы дистиллированной водой до метки.
Б.3.6 Провести обработку раствора в ультразвуковой ванне в течение 10 минут.
Мерную колбу объемом 10 мл устанавливают на чашу весов. После стабилизации весов обнуляют показания весов. Вскрывают ампулу стандартного образца (ГСО 7967-2001) и с помощью градуированной пипетки вводят 0,1 г стандартного образца в мерную колбу (при введении следят за показанием индикатора весов, погрешность измерения 0,02 г). Доводят объем раствора в мерной колбе дистиллированной водой до метки и помещают ее в ульразвуковую ванну на 10 мин.
Срок хранения раствора - две недели.
--------------------------------
<1> Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
<2> Международный стандарт на языке оригинала находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/34/gost_70498.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||