Возможны две системы промывки обратной струей: на рисунке 1 приведена схема потока при использовании ротационного клапана с восьмью отверстиями, а на рисунке 2 - диаграмма потока при использовании линейного клапана с 11 отверстиями. Можно применять любую из схем потока.
![]() 1 - детектор B; 2 и 6 - колонка A; 3 и 7 - инжектор;
4 и 8 - колонка B; 5 и 9 - детектор A
клапане с 8-ю отверстиями
![]() 1 - колонка A; 2 - детектор;
3 - колонка B; 4 - система ввода
клапане с 11-ю отверстиями
3.1.1. Детектор по теплопроводности
Можно применять детектор с двумя катодами или два детектора с одним катодом. При применении детекторов с двумя катодами аналитическую ячейку и ячейку сравнения используют отдельно для детектирования элюируемых компонентов. Надлежащего детектирования достигают переключением полярности сигнала вручную или автоматически. Более новые газовые хроматографы, снабженные детекторами с одним катодом, обычно имеют способность к автоматическому переключению от выхода одного сигнала на другой, так что им также нужен только единственный самописец или единственный канал интегрирования.
3.1.2. Чувствительность
Общая чувствительность должна быть достаточной для детектирования 0,1% бензола с высотой пика не менее 3 мм при впрыскивании 3 мкл.
3.2. Самописец ленточный
Потенциометр с регистрацией диапазона 0 - 1 мВ, со временем отклика 2 с или менее и максимальным уровнем шума +/- 0,3% всей шкалы.
3.3. Интегратор (компьютерное или электронное интегрирование)
3.4. Колонка
Применяют две колонки, характеристики которых указаны в таблице 2. Колонка A (полярная) отделяет ароматические углеводороды от неароматических, колонка B (неполярная) разделяет ароматические углеводороды по числу атомов углерода.
Таблица 2
Характеристика колонок
3.5. Микрошприц вместимостью 5 мкл
4.1. Газ-носитель
Гелий чистотой 99,99%.
4.2. Твердый носитель
Дробленый огнеупорный кирпич или инертная диатомовая земля, промытая кислотой, 60 - 80 меш.
4.3. Жидкие фазы: OV - 275 и метилсилоксан.
4.4. Изооктан,
.4.5. Бензол,
.4.6. Толуол,
.4.7. Ксилолы смешанные, квалификации ч., содержат этилбензол.
4.8. н-Бутилбензол,
.5.1. Пробу отбирают в соответствии с [2]. Перед тем как открыть контейнер с образцом, его необходимо охладить.
6.1. Помещают колонки, включая клапан, в термостат в соответствии со схемой потока, приведенной на рисунках 1 и 2.
Колонки можно подготовить любым пригодным методом, используемым на практике, при условии, что достигаемое разделение равноценно приведенному на рисунках 3 - 5.
Примечание. В [4] приведены типичные инструкции по подготовке колонок.
![]() включения клапана
![]() Рисунок 4. Хроматограмма бензина
![]() клапана для второго (повторного) анализа
6.1.1. Устанавливают рабочие условия в соответствии с таблицей 1, не подключая линию детектора. Проверяют систему на утечку газа-носителя. После того, как подтверждено отсутствие утечек, включают детектор и позволяют системе достичь равновесия, на что указывает стабильная нулевая линия самописца.
7.1. Калибровочная смесь
Пользуясь методикой [3], готовят калибровочную смесь ароматических углеводородов в изооктане с тем же содержанием компонентов, что и в анализируемом образце.
В качестве представителя ароматического углеводорода
Таблица 3
Рекомендуемые концентрации ароматических
углеводородов и их относительная плотность
7.2.1. Вводят 3 мкл калибровочной смеси через клапан в положении прямотока и детекторе на полярности B. Если используют детектор с одним катодом, проверяют сигнал с детектора B. Определяют время в секундах, при котором бензол начинает элюироваться, и вычитают из этого значения 6 с. Обозначают это время
7.2.2. Хроматографируют калибровочную смесь с детектором на полярности A. Если используют детектор с одним катодом, записывают сигнал с детектора A. Во время
7.2.3. Измеряют площади пиков бензола, толуола, ароматических углеводородов
F = M/A, (1)
где F - коэффициент чувствительности компонента или группы для объема пробы в 3 мкл;
M - объемная доля компонента, %;
A - площадь пика компонента.
8.1. Хроматографируют образец согласно 7.2. Объем вводимого образца должен быть точно таким же, как и объем, используемый при калибровке.
8.1.1. Для образца, содержащего тяжелые неароматические углеводороды, мешающие определению ароматических углеводородов
8.1.2. Время
8.1.3. Хроматографируют смесь с детектором на полярности A. При применении детектора с одним катодом записывают сигнал с детектора A. Во время
Все указанное выше приведено на рисунке 5.
8.1.4. Если пик неароматических углеводородов для образцов, содержащих тяжелые неароматические углеводороды, возвращается к нулевой линии до времени
8.2. Измерение площади
Измеряют площади пиков бензола, толуола, смеси ароматических углеводородов
9.1. Рассчитывают объемную долю LV, %, каждого компонента или группы ароматических углеводородов, присутствующих в образце, по формуле
LV = FC, (2)
где F - коэффициент чувствительности, предварительно определенный по 7.2.3;
C - площадь пика компонента.
9.2. Записывают концентрацию индивидуальных ароматических углеводородов или групп ароматических углеводородов в абсолютных значениях с точностью до 0,1%.
10.1. Точность метода, полученная статистическим исследованием межлабораторных результатов испытаний, приведена в 10.1.1 и 10.1.2.
Примечание. Формулировки точности разработаны по данным, полученным с помощью электронных интеграторов или компьютеров on-line. Показатели точности неприменимы, если используются другие методы интегрирования или измерения площади пика.
Расхождение между двумя последовательными результатами испытаний, полученными одним и тем же оператором на идентичном исследуемом материале с использованием одной и той же аппаратуры при постоянно действующих условиях в течение длительного времени при нормальном и правильном использовании метода испытаний, не должно превышать следующие значения более чем в одном случае из двадцати:
бензол.................................. 0,171 x измеренное значение, %
толуол.................................. 0,089 x " " "
ароматические углеводороды
углеводороды............................ 0,092 x " " "
сумма ароматических углеводородов....... 0,078 x " " "
Расхождение между двумя единичными и независимыми результатами, полученными разными операторами, работающими в различных лабораториях на идентичном испытуемом материале в течение длительного времени при нормальной и правильной эксплуатации метода испытаний, не должно превышать следующие значения более чем в одном случае из двадцати:
бензол.................................. 0,408 x измеренное значение, %
толуол.................................. 0,156 x " " "
ароматические углеводороды
углеводороды............................ 0,196 x " " "
сумма ароматических углеводородов....... 0,141 x " " "
Примечание. Точность была определена при использовании традиционных автомобильных бензинов, купленных на открытом рынке, и представительных бензиновых компонентов смешения. Объемные доли бензола в большинстве образцов были меньше 2%. Для более точного анализа бензола при низких уровнях концентрации следует применять метод испытания [1].
10.2. Отклонение
В связи с отсутствием стандартного образца бензина, содержащего известные концентрации индивидуальных ароматических углеводородов, отклонение содержания ароматических углеводородов в товарных бензинах по данному методу определить нельзя.
10.2.1. Настоящий метод испытания использует ранее подготовленные калибровочные смеси для установления зависимости абсолютной чувствительности детектора от известной объемной доли каждого индивидуального ароматического углеводорода или группы ароматических углеводородов, описанных в разделе "область применения метода". Коэффициенты чувствительности определены таким образом, что учитывают любую инструментальную составляющую отклонения. Используемые калибровочные смеси, являясь более простыми по составу, чем товарные бензины, не могут служить адекватной моделью бензинов; таким образом, влияние матрицы может быть источником отклонения.
(справочное)
А.1. Настоящий стандарт не ставит целью указать все меры техники безопасности, связанные с его применением. Соответствующие меры техники безопасности и обязательные ограничения применения стандарта должен установить пользователь стандарта.
Ниже приведены характеристики наиболее опасных реактивов, применяемых в стандарте:
бензин - чрезвычайно воспламеняем, пары вредны при вдыхании;
гелий - сжатый газ под высоким давлением;
изооктан - чрезвычайно воспламеняем, вреден при вдыхании;
бензол - яд, канцероген, смертелен при проглатывании; чрезвычайно воспламеняем, пары могут вызвать пожар;
толуол - воспламеняем, пары вредны;
ксилолы, этилбензол, н-бутилбензол - воспламеняемы, пары вредны.
(обязательное)
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
--------------------------------
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/46/gost_60916.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||