Навески переносят в пять мерных колб с одной меткой вместимостью 100 см3, растворяют в 50 см3 воды, разбавляют до метки и перемешивают.
Обычная лабораторная посуда, включая микропипетки и мерные колбы с одной меткой по ИСО 7550 и ИСО 1042, соответственно, а также следующее оборудование.
5.1. Анализатор для определения углерода и серы
Анализатор, пригодный для высокочастотного (ВЧ) сжигания проб и последующего измерения поглощения в инфракрасной области спектра образовавшихся оксидов углерода и/или серы. Можно использовать анализатор различных изготовителей. Характеристики анализатора - см. Приложение C.
При эксплуатации анализатора следует руководствоваться инструкциями изготовителя.
5.2. Керамические тигли для сжигания и дополнительные устройства, которые могут потребоваться для последующего сжигания навески.
Тигли должны быть определенного размера, подходящего для данной системы, и соответствовать подставке таким образом, чтобы проба в тигле располагалась на оптимальной высоте в пределах индуктора, когда она находится в поднятом положении.
Тигли предварительно прокаливают в токе кислорода в печи не менее 2 ч при температуре 1350 °C (или при температуре 1000 °C, при определении только серы) и затем хранят в эксикаторе.
Для предварительного прокаливания можно использовать печь сопротивления.
6.1. Лабораторная проба
Для анализа используют лабораторную пробу размером частиц не более 160 мкм, которую отбирают и готовят по ИСО 10835.
6.2. Подготовка предварительно высушенных проб
Тщательно перемешивают лабораторную пробу, используя приспособление, изготовленное из немагнитных материалов. Отбирают с использованием немагнитного шпателя несколько единичных проб таким образом, чтобы они были представительными для всей лабораторной пробы.
Высушивают пробы при температуре (105 +/- 2) °C согласно ИСО 7764.
Предупреждение. Опасность, связанная с процедурой анализа, касается главным образом ожогов рук во время предварительного прокаливания керамических тиглей и последующего сжигания пробы. Необходимо соблюдать обычные меры безопасности при работе с кислородными баллонами. Кислород, выделяющийся при сжигании, должен эффективно удаляться из прибора и помещения, поскольку слишком высокая концентрация кислорода на ограниченном пространстве может привести к воспламенению. Для предотвращения высокочастотного облучения следует применять экранирование.
7.1. Общие инструкции по эксплуатации
Поступающий кислород очищают, используя трубки, наполненные аскаритом (4.8) и хлорнокислым магнием (4.2), расход кислорода в режиме ожидания поддерживают приблизительно 0,5 дм3/мин.
Между камерой печи и анализатором устанавливают фильтр из стекловаты, который меняют по мере необходимости. Камеру печи, подставку и поглотитель фильтра необходимо очищать как можно чаще для удаления отложений оксидов.
Расход кислорода может изменяться в зависимости от типа анализатора и зависит от состава пробы, но обычно в момент сжигания он равен 2,0 дм3/мин. На стадии сжигания температура зависит от мощности ВЧ генератора, геометрии печи, индуктора, а также состава и количества пробы в тигле. Температура может быть 1700 °C или более.
При включении электропитания выдерживают определенный интервал времени, рекомендованный изготовителем оборудования, для стабилизации каждой единицы оборудования.
После чистки камеры печи, замены фильтров или перерыва в работе прибора для стабилизации работы оборудования сжигают несколько проб, состав которых аналогичен анализируемым.
Пропускают кислород через аппарат и устанавливают показания контрольно-измерительных приборов на нулевое значение.
Взвешивают 0,4 г лабораторной пробы с точностью до 0,0001 г.
7.3. Холостой опыт
Проводят холостой опыт по той же методике и с теми же количествами всех реактивов, которые используют для проведения анализа (7.5):
- 1,9 г вольфрамового плавня (4.3);
- 1,3 г чистого железа (4.4);
- 1 оловянную капсулу (4.5).
Для достижения наибольшей точности проводят не менее трех холостых опытов.
Используют среднее значение результатов холостого опыта для нулевой регулировки прибора в соответствии с требованиями изготовителя.
7.4.1. Подготовка тигля
7.4.1.1. Подготовка к построению градуировочного графика для определения углерода
Взвешивают навески углекислого бария (4.6) с точностью до 0,0002 г в соответствии с таблицей 2 и помещают их в шесть керамических тиглей (5.2), как показано в Приложении A.
Таблица 2
Градуировочная серия навесок углекислого бария
для определения углерода
7.4.1.2. Подготовка к построению градуировочного графика для определения серы
Используя микропипетку (5.3), вводят 50 мкл каждого стандартного раствора сернокислого калия (4.7) в семь оловянных капсул в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
для определения серы
Медленно высушивают капсулы и их содержимое при температуре от 80 °C до 90 °C в течение 2 ч и охлаждают в эксикаторе.
Подготовленные оловянные капсулы помещают в соответствии с таблицей 3 в семь керамических тиглей (5.2), как показано в Приложении A.
7.4.1.3. Подготовка к построению градуировочного графика для совместного определения углерода и серы
Подготовленные оловянные капсулы со стандартными растворами сернокислого калия (4.7) и углекислый барий (4.6) помещают в соответствии с таблицей 4 в семь керамических тиглей (5.2), как показано в Приложении A.
Таблица 4
Градуировочная серия стандартных веществ
для совместного определения углерода и серы
7.4.2. Сжигание
Тигли, подготовленные, как показано в Приложении A, помещают на специальную подставку и сначала сжигают содержимое тигля 7 с максимальным количеством углерода и/или серы, затем содержимое тигля 6 для проверки.
Делают поправку в показаниях на соответствующее значение.
Сжигают содержимое других тиглей и регистрируют результаты для проверки линейности графика.
Примечание. В качестве матричного элемента во все тигли вводят навески чистого железа, равные 0,400 г.
Навески анализируемых проб помещают в тигли, как показано в Приложении A, и проводят через ход анализа так же, как и при построении градуировочного графика. При эксплуатации анализатора следует руководствоваться инструкциями изготовителя.
Массовые доли углерода и серы в анализируемых пробах определяют по градуировочному графику (7.4) и соответствующим показаниям прибора с учетом значения результатов холостого опыта.
Суммарное значение холостой пробы от всех источников загрязнения (кислорода, железа, оловянных капсул, вольфрама) не должно превышать 0,01% масс. для углерода и 0,001% масс. для серы.
Прецизионность данного аналитического метода выражают, используя следующие уравнения регрессии <*>:
для углерода:
для серы:
где X - массовая доля углерода или серы, %, в предварительно высушенной пробе, вычисляемая следующим образом:
- для уравнений (1), (3), (5) и (7): внутрилабораторное среднеарифметическое значение результатов независимых параллельных измерений, полученных в условиях повторяемости;
- для уравнений (2), (4), (6) и (8): межлабораторное среднеарифметическое значение результатов измерений (8.2.5) двух лабораторий;
r - предел повторяемости;
R - предел воспроизводимости;
--------------------------------
После вычисления результатов параллельных измерений приемлемость этих результатов признают, сравнивая их с пределом повторяемости r, рассчитанным по уравнению (1), подготавливая тигель, как показано в Приложении A, и получают окончательный результат измерений
8.2.3. Межлабораторная прецизионность
Межлабораторную прецизионность используют для оценки соответствия результатов, представленных двумя лабораториями. Предполагается, что обе лаборатории проводят анализ проб и обработку результатов по одной и той же методике, как описано в 8.2.2.
Вычисляют среднеарифметическое значение результатов определения двух лабораторий
, (9)где
Подставляют значение
Если
, окончательные результаты удовлетворительные.8.2.4. Проверка правильности
Правильность аналитического метода следует проверять воспроизведением значения аттестованной характеристики по результатам межлабораторного эксперимента в аттестованном стандартном образце (АСО) или стандартном образце (СО).
Вычисляют аналитический результат
В данном случае возможны две ситуации:
a)
- разность между представленным результатом и аттестованным значением является статистически незначимой;b)
- разность между представленным результатом и аттестованным значением является статистически значимой,где
C - величина, зависящая от типа используемого АСО/СО:
для АСО, аттестованного по программе межлабораторных испытаний,
, (10)где
для СО, аттестованного только одной лабораторией);n - число повторных определений, полученных при воспроизведении характеристик АСО/СО.
СО, аттестованных только одной лабораторией, следует избегать, за исключением тех случаев, когда известно, что они имеют несмещенное аттестованное значение.
Окончательный результат представляет собой среднеарифметическое значение удовлетворительных аналитических результатов для анализируемой пробы или значение, определенное другим способом, например с использованием операций, установленных в Приложении B, которое вычисляют с точностью до пяти десятичных знаков и округляют до третьего десятичного знака следующим образом:
a) если окончательная цифра четвертого десятичного знака меньше 5, ее отбрасывают и цифру третьего десятичного знака оставляют без изменений;
b) если цифра четвертого десятичного знака равна 5 и имеется цифра, отличная от 0, на месте пятого десятичного знака или если цифра четвертого десятичного знака больше 5, то цифру на месте третьего десятичного знака увеличивают на единицу;
c) если цифра четвертого десятичного знака равна 5 и цифра 0 находится на месте пятого десятичного знака, то 5 отбрасывают, а цифру на месте третьего десятичного знака оставляют без изменений, если она равна 0, 2, 4, 6 или 8, и увеличивают на единицу, если она равна 1, 3, 5, 7 или 9.
Протокол испытания должен включать следующую информацию:
- наименование и адрес испытательной лаборатории;
- дату опубликования протокола испытания;
- ссылку на настоящий стандарт;
- сведения, необходимые для идентификации пробы;
- результаты испытания;
- любые необычайные особенности, отмеченные в ходе проведения анализа, и любые операции, не указанные в настоящем стандарте, которые могли бы повлиять на результаты анализа как пробы, так и аттестованных стандартных веществ.
(обязательное)
![]() 1 - вольфрамовый плавень (4.3): 1,9 г;
2 - чистое железо (4.4): 0,4 г; 3 - аналитическая проба
Рисунок A.1
(рекомендуемое)
ПРОВЕРКИ ПРИЕМЛЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
![]() Рисунок B.1
(рекомендуемое)
ДЛЯ ВЧ СЖИГАНИЯ ПРОБ И ИНФРАКРАСНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ СЕРЫ
C.1. Сжигание
Печь для сжигания состоит из индуктора и высокочастотного генератора. Камера сжигания представляет собой кварцевую трубку, которая смонтирована в индукторе. Эта трубка имеет на концах металлические пластины, укрепленные металлическими кольцами круглого сечения. В металлических пластинах имеются входные и выходные отверстия для газа с фильтром на выходе для предотвращения попадания частиц пыли в систему детектирования.
Генератор обычно представляет собой установку мощностью от 1,2 до 2,5 кВт; генерируемые частоты могут отличаться в установках конкретных изготовителей. Энергию от генератора подают на индукционную катушку, которая охватывает кварцевую экранирующую трубку и, как правило, охлаждается воздухом.
Тигель, содержащий пробу, флюс и плавень, помещают на подставку, которая установлена так, что в поднятом положении проба в тигле оказывается точно внутри индукционной катушки. Такое расположение обеспечивает эффективную связь при подаче энергии.
Типичными размерами тиглей для сгорания являются следующие:
- высота - 25 мм;
- наружный диаметр - 25 мм;
- внутренний диаметр - 20 мм;
- толщина стенок - 2,5 мм;
- толщина основания - 8 мм.
Диаметр индуктора, число витков и геометрические размеры печи определяют степень высокочастотной связи; эти параметры устанавливает изготовитель прибора. Генерируемая температура зависит частично от этих факторов, но также от свойств металла в тигле, формы пробы и массы веществ. Оператор, имеющий определенный опыт работы, также может до некоторой степени изменять эти факторы.
Важно, чтобы оксиды, которые образуются при сжигании, были поглощены фильтром из стекловаты; для удаления скопившихся оксидов пылеуловитель фильтра необходимо чистить как можно чаще.
C.2. Инфракрасный газоанализатор
Продукты сжигания собираются в определенном (заданном) объеме в атмосфере кислорода при контролируемом давлении, и смесь анализируют на наличие в ней
Газ-носитель кислород, содержащий
Электронный сигнал измерения поглощения обычно преобразуется в цифровое отображение содержания диоксидов углерода и/или серы в процентах. Анализаторы снабжаются обычно электронными устройствами для установки нулевого значения на шкале прибора (компенсация холостого опыта), установки наклона градуировочной кривой и коррекции кривой в случае отклонения ее от прямолинейности.
Приборы могут быть также оснащены встроенными автоматическими весами и системой коррекции массы проб. В современных приборах обычно используют микропроцессор.
(справочное)
Уравнения регрессии по 8.2.1 были получены путем статистической оценки результатов международных экспериментов, проведенных с 1986 по 1988 гг. на четырех образцах железа прямого восстановления, в которых принимали участие 13 лабораторий из семи стран.
Графическое представление данных прецизионности приведено в Приложении E.
Использованные образцы перечислены в таблице D.1.
Примечания. 1. Отчет о международных экспериментах и статистический анализ полученных результатов (документ ISO/TC 102/SC 2 N 929E, ноябрь 1988) можно получить через Секретариат ISO/TC 102/SC.
2. Статистический анализ проводился в соответствии с ИСО 5725-2.
Таблица D.1
(справочное)
ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
![]() Рисунок E.1. Обработка методом наименьших квадратов
зависимости от значения X для углерода
![]() Рисунок E.2. Обработка методом наименьших квадратов
зависимости от значения X для серы
(справочное)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица F.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/9/gost_36350.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||