7.1. Ковшило В.Е., Станкевич В.В., Генель С.В., Гноевая В.Л., Пинчук Л.М. "Токсикология и гигиена применения полимерных материалов в пищевой промышленности". М.: "Медицина", 1980.
7.2. Гноевая В.Л., Крылова М.И. "К вопросу о гигиенической оценке изделий из полимерных материалов, предназначенных для применения в пищевой промышленности и быту" // "Гигиена и санитария", 1965, N 7, с. 76 - 79.
7.3. Крылова М.И. "К вопросу о санитарно-химическом исследовании изделий из новых пластмассовых материалов, предназначенных для использования в пищевой промышленности и быту" // "Гигиена и санитария", 1965, N 6, с. 68 - 70.
7.4. Петровский К.С., Браун Д.Д. "Итоги санитарно-химических исследований при гигиенической оценке полимерных материалов группы полиолефинов, предназначенных для использования в пищевой промышленности" // "Гигиена и санитария", 1973, N 9, с. 36 - 41.
7.5. Петровский К.С., Браун Д.Д. "Итоги изучения полимерных материалов группы полиолефинов в токсикологическом эксперименте" // "Гигиена и санитария", 1976, N 12, с. 51 - 55.
7.6. Браун Д.Д. "Гигиеническая оценка полимерных материалов класса полиолефинов для пищевой промышленности". В кн.: "Методические подходы при изучении фактического питания и гигиенической оценки пестицидов, полимеров и других материалов". М., 1982, Медицина. С. 37 - 44.
7.7. Мошлакова Л.А., Браун Д.Д. Использование газовой хроматографии при гигиенической оценке полиолефинов для пищевой промышленности" // "Гигиена и санитария", 1982, N 4, с. 68 - 71.
7.9. "Санитарно-химический анализ пластмасс". Гуричева З.Г., Петрова Л.И., Сухарева Л.В., Максимова Н.С., Бойкова З.К., Круглова Н.В. Л.: Химия, 1977.
7.10. "Токсикология и санитарная химия полиолефинов". Калинин Б.Ю., Сухарева Л.В. Обзорная информация. Серия "Полимеризационные пластмассы". М., НИИТЭХИМ, 1981, 23 с.
7.11. Шицкова А.П. "Актуальные научные и практические задачи, стоящие перед гигиенической общественностью" // "Гигиена и санитария", 1979, N 10, с. 3 - 7.
7.12. Шицкова А.П. "Гигиенические аспекты охраны окружающей среды в связи с интенсивным развитием основных отраслей народного хозяйства". М., 1980, 216 с.; "Методы исследования в гигиене". М., 1983, 94 с.; "Физико-химические методы в гигиенических исследованиях". М., 1983, 70 с.; "Методы определения вредных веществ в воде водоемов". М., 1981, 376 с.; "Актуальные вопросы токсикологии в гигиенических исследованиях". М., 1978, 113 с.; "Установление ориентировочных пороговых уровней веществ-неэлектролитов при разных путях поступления в организм" (Методические рекомендации). М., 1968, 23 с.; "Морфологические методы в гигиене и токсикологии". М., 1983, 148 с.; "Методики санитарно-токсикологического эксперимента", М., 1968, 101 с., МЗ СССР.
7.13. Шицкова А.П., Елизарова О.Н. и др. "Методы гигиенической и токсикологической оценки биологического действия пестицидов". М.: "Медицина", 1977, 199 с.
7.14. Шицкова А.П. и др. "О совместной работе Московского НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана с практическими органами здравоохранения" // "Гигиена и санитария", 1983, N 4, с. 27 - 30.
7.15. Елизарова О.Н. "Определение пороговых доз промышленных ядов при пероральном введении". М.: "Медицина", 1971, 278 с.
7.16. Шефтель В.О. "Полимерные материалы. Токсикологические свойства": Справочник. Л.: "Химия", 1982, с. 12, 17 - 20, 21 - 23, 26 - 30, 41.
7.17. Иванова Т.В., Тарасова Н.А., Гуль В.Е. "Миграция низкомолекулярных фракций ПЭВД при его переработке в изделия" // "Пласт. массы", 1982, N 6, с. 32 - 34.
7.18. Тарасова Н.А., Феофанов В.Д., Гуль В.Е. "Содержание бензина в ПЭСД" // "Гигиена и санитария", 1971, N 11, с. 114 - 116.
7.19. Тарасова Н.А., Федотова О.Б., Огарков В.А., Гуль В.Е. "Определение остаточного содержания растворителей в клеевых комбинированных материалах" // "Пластические массы", 1981, N 1, с. 36 - 37.
7.21. Бирюкова О.Н. "К вопросу о вычислении среднего квадратического отклонения по размаху (амплитуде)" // "Гигиена и санитария", 1962, N 7, с. 43 - 45.
7.22. "Методические указания по определению перехода органических растворителей из полимерных материалов в контактирующие с ними воздух, модельные растворы, сухие и жидкие пищевые продукты". М., 1972, МЗ СССР, N 942-72.
7.23. Браун Д.Д. "Итоги и перспективы токсикологических исследований при гигиенической оценке новых полимеров класса полиолефинов для пищевой промышленности и отраслей агропромышленного комплекса" // "Гигиена и санитария", 1987, N 2, с. 44 - 47; "Гигиеническая регламентация использования полимерных материалов класса полиолефинов в пищевой промышленности и других отраслях агропромышленного комплекса" // "Гигиена и санитария", 1987, N 3, с. 46 - 49.
ПО СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Материал ? Показатели ?
? ????????????????????????????????????????
? ?индекс теку-? содержание ?массовая до-?
? ?чести рас- ?атактической?ля золы, %, ?
? ?плава, г/10 ?фракции, %, ?не более <*>?
? ?мин., не бо-?не более <*>? ?
? ?лее <*> ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
Взамен ГОСТ 16337-70, ГОСТ 5.1308-72 Постановлением
Госстандарта СССР от 11.10.1977 N 2425 с 1 января 1979 года введен
?Полиэтилен высокого дав- ? ? ? ?
?ления ? ? ? ?
?(ГОСТ 16337-70; ?5,6 ?- ?- ?
? 16337-77) ?9,6 ?- ?- ?
? ? ? ? ?
ИС NORMPROD: примечание.
Взамен ГОСТ 16338-77 Постановлением Госстандарта России
от 20.12.1985 N 4272 с 1 января 1987 года введен в действие
?Полиэтилен низкого давле-? ? ? ?
?ния ? ? ? ?
?(ГОСТ 16338-85; ?0,9 ?- ?0,03 ?
? 16338-70; ?7,5 <**> ?- ? ?
? 16338-77) ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?Полиэтилен среднего дав- ? ? ? ?
?ления ? ? ? ?
?(ТУ 38-10-248-75; ?1,0 ?- ?0,05 ?
? 38-10-258-81) ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?Полиэтилен высокой плот- ? ? ? ?
?ности газофазный ? ? ? ?
?(ТУ 6-05-1870-79; ?По группам ? ? ?
? 6-05-1870-84) ?марок ? ? ?
? ?"Э(70 - 75)"?- ?0,07 ?
? ?3,0 ? ? ?
? ?"ЭЛ(76, 77, ?- ?0,07 ?
? ?82)" ? ? ?
? ?5,0 (20,0) ? ? ?
? ?<**> ? ? ?
? ?"Л(77 - 79)"?- ?0,07 ?
? ?15,0 (40,0) ? ? ?
? ?<**> ? ? ?
? ? ? ? ?
?Пропилен ГОСТ 26996-86 ? ? ? ?
?(ТУ 6-05-1105-73; ?2,0 ?2,0 ?0,07 ?
? 6-05-1105-78; ?0,7 <**> ? ? ?
? 6-05-1105-83) ?2,8 <**> ? ? ?
? ? ? ? ?
?Полипропилен ? ? ? ?
?ГОСТ 26996-86 ? ? ? ?
?(ТУ 6-05-1756-78; ?3,0 ?1,5 ?0,04 ?
? 6-05-1756-86) ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?Сополимер этилена с бути-? ? ? ?
?леном ? ? ? ?
?(ТУ 6-05-837-76; ?1,5 ?- ?0,04 ?
? 6-05-837-83) ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?Блоксополимер пропилена с? ? ? ?
?этиленом ? ? ? ?
?(ТУ 6-05-1756-78; ?4,0 ?1,0 ?0,04 ?
? 6-05-1756-83) ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?Пенополиэтилен ? ? ? ?
?(ТУ 6-05-1655-75; ? ? ? ?
? 6-05-1655-85) ? ? ? ?
?и пленка "Пеноплен" ? ? ? ?
?(ТУ 6-05-51-15-76; ? ? ? ?
? 6-05-51-15-84) ? ? ? ?
?на основе полиэтилена ? ? ? ?
?высокого давления по ? ? ? ?
?ГОСТ 16337-77 ?2,0 ?- ?- ?
? ? ? ? ?
?Полибутен ? ? ? ?
?(ТУ 6-05-108-77; ?2,0 ?- ?0,03 ?
? 6-05-108-85) ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?Темплен (поли-4-метил- ?5,0 ? ?0,03 ?
?пентен) ? ? ? ?
?(ТУ 6-05-041-589-79; ?10 (16) ?- ?0,03 ?
? 6-05-041-409-73; ?10 (30) ?- ?- ?
? 6-05-041-589-85) ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
--------------------------------
<*> Показатели нашли отражение в "Перечне материалов, разрешенных Главным санэпидуправлением Минздрава СССР для применения в пищевой промышленности и продовольственном машиностроении" и НТД на полиолефины.
<**> Первоначально принятые величины показателя изменены в связи с пересмотром методики его определения.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Интенсивность запаха и привкуса? Появление запаха и привкуса ?
????????????????????????????????? ?
?в баллах? описательно ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 0 ?Никакого ?Отсутствие ощутимого запаха и ?
? ? ?привкуса ?
? ? ? ?
? 1 ?Очень слабый ?Запах, привкус, обычно не заме- ?
? ?(едва уловимый) ?чаемые, но обнаруживаемые опыт- ?
? ? ?ным дегустатором ?
? ? ? ?
? 2 ?Слабый ?Запах, привкус, обнаруживаемые, ?
? ? ?замечаемые неопытным дегустато- ?
? ? ?ром, если обратить на них его ?
? ? ?внимание (указать на них) ?
? ? ? ?
? 3 ?Заметный ?Запах, привкус, легко обнаружи- ?
? ? ?ваемые (замечаемые) и могущие ?
? ? ?вызвать неодобрительные ощущения?
? ? ?(неодобрительный отзыв) ?
? ? ? ?
? 4 ?Отчетливый ?Запах, привкус, обращающие на ?
? ? ?себя внимание и вызывающие отри-?
? ? ?цательные ощущения (отрицатель- ?
? ? ?ный отзыв) ?
? ? ? ?
? 5 ?Очень сильный (резкий)?Запах, привкус настолько силь- ?
? ? ?ный, что вызывает неприятные ?
? ? ?ощущения ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ
ИЗДЕЛИЙ И ВЫТЯЖЕК
Фамилия, и.о. ___________ Дата проведения анализа ________________
N анализа _______________ Общее число и N образцов _______________
N образцов, не имеющих запаха ____________________________________
N вытяжек, не отличающихся от контрольной модельной среды
(раствора)
по запаху _________________ по привкусу __________________________
1. Характер запаха (ароматический, парафиновый, растворителей,
горелый, посторонний, неопределенный и т.д.)
Образца(ов) _________________ Вытяжки(ек) ____________________
2. Характер привкуса вытяжки(ек): нефтепродуктов, посторонний,
неопределенный и т.д.
3. Интенсивность органолептических показателей (в баллах):
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Образцы изделий ? Вытяжки ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? N ? запах ? N ? запах ? привкус ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? ? 1 ? ? ?
? 2 ? ? 2 ? ? ?
? 3 ? ? 3 ? ? ?
? 4 ? ? 4 ? ? ?
? 5 ? ? 5 ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Органолептические показатели:
1.1. Запах изделий - не более 1 балла
1.2. Запах, привкус вытяжек - не более 1 балла
2. ДКМ:
2.1. Величины ДКМ растворителей, мг/л (мг/куб. дм)
- пропиловый, изопропиловый спирты 0,1
- бутиловый, изобутиловый спирты 0,5
- метиловый спирт 0,25
- бензин, гептан, гексан, ацетон 0,1
2.2. Величина ДКМ продуктов деструкции, мг/л (кг/куб. дм)
- формальдегид 0,1
2.3. Содержание низкомолекулярных фракций -
сухой остаток гексанового экстракта
до 2,0 г на 100 г полимера (изделия)
- полиэтилен низкой плотности 2,0 масс. % (г/100 г)
2.4. Окисляемость, мг кислорода на литр
(от 3 до 5,0)
(в зависимости от вида полиолефина изделий):
- полиэтилен высокой плотности газофазный,
полиметилпентен, блоксополимер пропилена
с этиленом
- жесткие емкостные изделия 3,0
- пленка, пленочные изделия 3,0
- полиэтилен высокого давления, полиэтилен
среднего давления, полибутен
- жесткие емкостные изделия 4,0
- пленка, пленочные изделия 3,0
- полипропилен, пенополиэтилен, сополимер
этилена с бутиленом
- жесткие емкостные изделия 5,0
- пленка, пленочные изделия 4,0
Примечания. 1. Результаты органолептического анализа изделий подкрепляются данными санитарно-химического исследования вытяжек.
2. Четыреххлористый углерод, метиленхлорид не должны обнаруживаться (при определении газохроматографическими методами анализа).
3. При наличии в рецептуре ингредиентов практически не токсичных, но способных к окислению (глицерин, вазелиновое масло, лигнин и др.) данный показатель может превышать приведенные величины.
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Исследуемый ?Тип раство-?Назначение?ДКМ и?Темпера- ? Плотность,?
? образец ?рителя ?раствори- ?ПДК, ?тура ки- ? г/куб. см ?
? ? ?теля ?мг/л ?пения, ? ?
? ? ? ? ?град. C ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?изделия и ? ? ? ? ? ?
?пленки: ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?Полиэтилен ?изопропило-?отмывочный?0,1 ?82,2 ?0,789 ?
?низкого дав- ?вый спирт ?агент ? ? ? ?
?ления ?бензин ? ? ? ? ?
? ? ?полимери- ?0,1 ?40 - 110 ?0,69 - 0,73?
? ? ?зационная ? ? ? ?
? ? ?среда ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?Полиэтилен ?бензин или ?-"- ?0,1 ?40 - 110 ?0,69 - 0,73?
?среднего дав-? ? ? ? ? ?
?ления ?гексан ?-"- ?0,1 ?68,7 ?0,660 ?
? ? ? ? ? ? ?
?Полипропилен ?изопропило-?отмывочный?0,1 ?88,4 ?0,789 ?
? ?вый спирт ?агент ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?гептан ?полимери- ?0,1 ?98,4 ?0,684 ?
? ? ?зационная ? ? ? ?
? ? ?среда ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?Полибутен-1 ?изопропило-?отмывочный?0,1 ?82,2 ?0,789 ?
?поли-4-метил-?вый спирт ?агент ? ? ? ?
?пентен-1 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?Сополимер ?бензин ?полимери- ?0,1 ?40 - 110 ?0,69 - 0,73?
?этилена и ? ?зационная ? ? ? ?
?пропилена ? ?среда ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?Сополимер ? ? ? ? ? ?
?этилена и ? ? ? ? ? ?
?бутилена ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?Блоксополимер?гептан ?полимери- ?0,1 ?98,4 ?0,684 ?
?этилена и ? ?зационная ? ? ? ?
?пропилена ? ?среда ? ? ? ?
?(Гурьевский ? ? ? ? ? ?
?хим. завод) ?бутиловый ?отмывочный?0,5 ?114 - 118?0,810 ?
? ?спирт ?агент ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?2. Комбиниро-? ? ? ? ? ?
?ванные поли- ? ? ? ? ? ?
?мерные мате- ? ? ? ? ? ?
?риалы <*>: ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?Комбинирован-?ацетон ?раствори- ?1,0 ?56,5 ?0,79 ?
?ный клеевой ? ?тель клея,? ? ? ?
?материал на ? ?используе-?39,3 ?77,0 ?0,9 ?
?основе бума- ? ?мого для ?по ? ? ?
?ги-фольги-по-? ?склеивания?запа-? ? ?
?лиэтилена ? ?слоев ма- ?ху ? ? ?
? ? ?териала ?12,0 ? ? ?
? ? ? ?по ? ? ?
? ? ? ?вкусу? ? ?
? ? ? ?ПДКв ? ? ?
? ? ? ?0,1 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?Стерилизуемый?этилацетат ?-"- ?10,0 ? ? ?
?комбинирован-? ? ?по ? ? ?
?ный материал ? ? ?запа-? ? ?
?СП-2 ? ? ?ху ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?1,2-дихлор-?-"- ?5,0 ?83,7 ?1,25 ?
? ?этан ? ?по ? ? ?
? ? ? ?вкусу? ? ?
? ? ? ?2,0 ? ? ?
? ? ? ?по ? ? ?
? ? ? ?запа-? ? ?
? ? ? ?ху ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?Комбинирован-?метилен ?-"- ?5,0 ?40,0 ?1,88 ?
?ный клеевой ?хлорид или ? ?по ? ? ?
?материал на ?четыреххло-? ?запа-? ? ?
?основе целло-?ристый уг- ? ?ху ? ? ?
?фана-фольги- ?лерод ? ?ПДКв ?76,8 ?1,6 ?
?полиэтилена ? ? ?0,3 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?Комбинирован-?этилацетат ?-"- ?0,1 ?77,0 ?0,9 ?
?ный клеевой ? ? ?ПДКв ? ? ?
?материал на ? ? ?10,0 ? ? ?
?основе фоль- ? ? ?по ? ? ?
?ги-полипропи-? ? ?запа-? ? ?
?лена "Ламис- ? ? ?ху ? ? ?
?тер" ? ? ?5,0 ? ? ?
? ? ? ?по ? ? ?
? ? ? ?прив-? ? ?
? ? ? ?кусу ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
--------------------------------
<*> Ниже перечислены растворители, которые могут обнаруживаться в материале помимо приведенных в п. 1.
В ВЫТЯЖКАХ
Изопропиловый спирт - бесцветная жидкость, плотность 0,789 г/куб. см, Ткип = 82,2 град. C, ДКМ - 0,1 мг/л.
Метод основан на извлечении растворителя из исследуемого раствора при его нагревании в герметично закрытом сосуде, отборе пробы паровоздушной смеси над раствором и хроматографировании ее на газовом хроматографе с плазменно-ионизационным детектором.
Предел обнаружения составляет 0,002 мкг в 1 куб. см пробы, вводимой в хроматограф, или 0,01 мг/л. Ошибка метода 10%.
1.1. Аппаратура и реактивы
1. Газовый хроматограф, оснащенный плазменно-ионизационным детектором.
2. Компрессор для подачи воздуха (или воздух сжатый в баллоне).
3. Генератор водорода СГС-2 (или водород сжатый марки А, ГОСТ 3022-61).
4. Азот газообразный особой чистоты, ГОСТ 9292-74.
5. Термошкаф, оснащенный терморегулятором, точность регулировки +/- 2 град. C.
6. Колонка из нержавеющей стали или стекла.
7. Силиконовая резина для прокладок толщиной не менее 2 мм.
8. Секундомер.
9. Металлическая линейка с ценой делений 0,1 мм.
10. Микрометрическая лупа.
11. Шприц медицинский типа "Рекорд" емкостью 1 и 10 мл, ТУ 64-1-528-74.
12. Микрошприц типа МШ-1 и МШ-10 на 1 и 10 мкл.
13. Стеклянные сосуды емкостью 50 мл с навинчивающейся пластмассовой крышкой и отверстием в крышке.
14. Твердый носитель - хромосорб W (или хроматон N-AW).
15. Неподвижная жидкая фаза - апиезон L, 15%.
16. Спирт изопропиловый чистый, ГОСТ 9805-76.
1.2. Условия анализа
Длина колонки - 3 м, диаметр колонки - 3 - 4 мм.
Температура колонки - 100 град. C, испарителя - 150 град. C, детектора - 150 град. C.
Скорость потока газа - носителя азота - 55 мл/мин.
Скорость потока водорода - 30 мл/мин.
Скорость потока воздуха - 300 мл/мин.
Скорость бумажной ленты - 90 мм/час.
Объем анализируемой пробы - 1 мл (куб. см).
Время удерживания изопропанола - 160 с.
Время удерживания колеблется при небольших изменениях параметров газохроматографического анализа. В связи с этим идентификация анализируемого вещества должна проводиться путем сравнения времени его удерживания с временем удерживания стандартного раствора изопропилового спирта, используемого при калибровке.
Ввод пробы производится через самоуплотняющуюся мембрану испарителя хроматографа. Предварительно проводят калибровку прибора по анализируемому растворителю. Всю серию анализов проводят с одним и тем же шприцем. Перед анализом шприц продувают инертным газом или прогревают в термошкафу для очистки. Силиконовую резину проверяют на отсутствие пиков, мешающих определению анализируемого растворителя. Для получения воспроизводимых результатов необходимо точно соблюдать условия анализа.
Содержание изопропанола в вытяжке определяют по калибровочному графику.
1.3. Ход анализа
10 мл исследуемого раствора помещают в стеклянный сосуд емкостью 50 мл, плотно закрывают навинчивающейся пластмассовой крышкой с отверстием, снабженной прокладкой из силиконовой резины, помещают в термошкаф и выдерживают при температуре 100 град. C в течение 30 мин. Через 30 мин. вынимают сосуд из термошкафа, оборачивают теплоизоляционным материалом (полотенцем). Прокалывают иглой шприца прокладку, промывают шприц анализируемой смесью (5 - 7 раз набирают в шприц паровоздушную смесь, выпуская ее каждый раз обратно в емкость), отбирают пробу (1 куб. см) и хроматографируют.
1.4. Проведение калибровки
Подготавливают пять сосудов емкостью 50 мл (объем сосудов должен быть точно измерен), закрывают навинчивающимися пластмассовыми крышками, снабженными прокладками из силиконовой резины. Через отверстие в крышке с помощью шприца вводят в сосуды по 10 мл водного раствора изопропилового спирта расчетной концентрации. Минимальная концентрация должна соответствовать пределу обнаружения изопропанола (0,01 мг/л). После этого производят нагрев, отбор пробы и хроматографирование в условиях, описанных в разделе 2.3. Величина отбираемой пробы должна быть одинаковой при всех заданных концентрациях изопропанола и составлять 1 мл (куб. см).
По данным хроматографирования строят график зависимости площади или высоты пика от количества вещества в газовой пробе.
Площадь пика определяют как произведение высоты пика на ширину, измеренную на середине высоты. Количество растворителя, выделяющегося из исследуемого материала в модельную среду, вычисляют по формуле:
C2 x V2
C1 = -------,
V1 x V3
где:
C1 - количество растворителя в вытяжке, мг/л;
C2 - количество растворителя в газовой пробе, найденное по калибровочному графику, мкг;
V1 - объем газовой пробы, вводимой в хроматограф, мл;
V2 - объем воздушного пространства под образцом в сосуде, мл;
V3 - объем исследуемого раствора, мл.
2. Определение бензина в вытяжках
Бензин - смесь предельных, циклических и ароматических углеводородов, бесцветная жидкость, кипящая в интервале температур от 40 до 110 град. C, плотность 0,69 - 0,73 г/куб. см, ДКМ 0,1 мг/л.
Метод основан на извлечении растворителя из исследуемого раствора при его нагревании в герметично закрытом сосуде, отборе пробы паровоздушной смеси над раствором и хроматографировании ее на газовом хроматографе с плазменно-ионизационным детектором.
Предел обнаружения составляет 0,01 мг/л. Ошибка метода 10%.
2.1. Аппаратура и реактивы
1. Газовый хроматограф, оснащенный плазменно-ионизационным детектором.
2. Компрессор для подачи воздуха (или воздух сжатый в баллоне).
3. Генератор водорода СГС-2 (или водород сжатый марки А, ГОСТ 3022-61).
4. Азот газообразный особой чистоты, ГОСТ 9292-74.
5. Термошкаф, оснащенный терморегулятором, точность регулировки +/- 2 град. C.
6. Колонка из нержавеющей стали или стекла.
7. Силиконовая резина для прокладок толщиной не менее 2 мм.
8. Секундомер, ГОСТ 5672-72.
9. Металлическая линейка с ценой деления 0,1 мм.
10. Микрометрическая лупа.
11. Шприц медицинский типа "Рекорд" емкостью 1 и 10 мл.
12. Микрошприц типа МШ-1 и МШ-10 на 1 и 10 мкл.
13. Стеклянные сосуды емкостью 50 мл с навинчивающейся пластмассовой крышкой с отверстием.
14. Твердый носитель - хромосорб W (или хроматрон N-AW).
15. Неподвижная жидкая фаза:
а) 15% апиезона L или полиэтиленгликоля 1500;
б) 20% сквалана + 3% полиэтиленгликоля 300
или 30% полиэтиленгликоля 300 + 2% апиезона L.
16. Бензин марки "Экстра".
2.2. Условия анализа
Длина колонки - 3 м, диаметр колонки - 4 мм.
Температура колонки - 100 град. C, испарителя - 150 град. C, детектора - 150 град. C.
Скорость потока водорода - 30 мл/мин.
Скорость потока газа - носителя азота - 50 мл/мин.
Скорость потока воздуха - 300 мл/мин.
Скорость бумажной ленты - 10 мм/мин.
Объем удерживания компонентов бензина - от 147 до 564 с.
Бензин характеризуется 9-ю пиками различной интенсивности. Время удерживания колеблется при небольших изменениях параметров газохроматографического анализа. В связи с этим идентификация анализируемого вещества должна проводиться только путем сравнения времени его удерживания с временем удерживания стандартного раствора бензина, используемого при калибровке.
Ввод пробы производится через самоуплотняющуюся мембрану испарителя хроматографа. Предварительно проводят калибровку прибора по анализируемому растворителю. Всю серию анализов проводят одним и тем же шприцем. Перед анализом шприц продувают инертным газом или прогревают в термошкафу для очистки. Силиконовую резину проверяют на отсутствие пиков, мешающих определению анализируемого растворителя. Для получения воспроизводимых результатов необходимо точно соблюдать условия анализа.
Содержание бензина в вытяжке определяют по калибровочному графику.
10 мл исследуемого раствора помещают в стеклянный сосуд емкостью 50 мл, плотно закрывают навинчивающейся пластмассовой крышкой с отверстием, снабженной прокладкой из силиконовой резины, помещают в термошкаф и выдерживают при температуре 100 град. C в течение 30 мин. Через 30 мин. сосуд вынимают из термошкафа, оборачивают теплоизоляционным материалом (полотенцем), прокалывают иглой шприца прокладку, промывают шприц анализируемой смесью (5 - 7 раз набирают в шприц паровоздушную смесь, выпуская ее каждый раз обратно в емкость), отбирают пробу (1 куб. см) и хроматографируют.
2.4. Проведение калибровки
Подготавливают 5 сосудов емкостью 50 мл (объем сосудов должен быть точно измерен), закрывают навинчивающимися пластмассовыми крышками, снабженными прокладкой из силиконовой резины. Через отверстие в крышке с помощью шприца вводят в сосуды по 10 мл водного раствора бензина расчетной концентрации. Минимальная концентрация должна соответствовать пределу обнаружения бензина - 0,01 мг/л.
После этого производят нагрев, отбор пробы и хроматографирование в условиях, описанных в разделе 3.3. Величина отбираемой пробы должна быть одинаковой при всех заданных концентрациях бензина и составлять 1 мл (1 куб. см). По данным хроматографирования строят график, по оси ординат которого откладывают сумму площади всех пиков, соответствующих компонентам бензина, разделяемым при данных условиях анализа, а по оси абсцисс - количество вещества в газообразной пробе.
Площадь пика определяют как произведение высоты пика на ширину, измеренную на середине высоты.
Количество растворителя, выделявшегося из исследуемого материала в модельную среду, вычисляют по формуле:
C2 x V2
C1 = -------,
V1 x V3
где:
C1 - количество растворителя в вытяжке, мг/л;
C2 - количество растворителя в газовой пробе, найденное по калибровочному графику, мкг;
V1 - объем газовой пробы, вводимой в хроматограф, мл;
V2 - объем воздушного пространства над образцом в сосуде, мл;
V3 - объем исследуемого раствора, мл.
3. Определение бутилового спирта и гептана
в вытяжках
Бутиловый спирт - бесцветная жидкость с Tкип = 114 - 118 град. C, ДКМ - 0,5 мг/л.
Гептан - бесцветная жидкость с Tкип = 98,4 град. C, ДКМ = 0,1 мг/л.
Метод основан на извлечении растворителя из исследуемого раствора при его нагревании в герметично закрытом сосуде, отборе пробы паровоздушной смеси над раствором и хроматографировании ее на газовом хроматографе с плазменно-ионизационным детектором.
Предел обнаружения составляет 0,03 мкг в газовой пробе, вводимой в хроматограф. Ошибка метода 9%.
3.1. Аппаратура и реактивы
1. Газовый хроматограф, оснащенный плазменно-ионизационным детектором.
2. Компрессор для подачи воздуха (или воздух сжатый в баллоне).
3. Генератор водорода СГС-2 (или водород сжатый марки А, ГОСТ 3022-61).
4. Азот газообразный особой чистоты, ГОСТ 9292-74.
5. Термошкаф, оснащенный терморегулятором, точность регулировки +/- 2 град. C.
6. Колонка из нержавеющей стали или стекла.
7. Силиконовая резина для прокладок толщиной не менее 2 мм.
6. Секундомер.
9. Металлическая линейка с ценой деления 0,1 мм.
10. Микрометрическая лупа.
11. Шприц медицинский типа "Рекорд" емкостью 1 и 10 мл.
12. Микрошприц типа МШ-1 и МШ-10 на 1 и 10 мкл.
13. Стеклянные сосуды емкостью 50 мл с навинчивающейся пластмассовой крышкой и отверстием в крышке.
14. Твердый носитель - хроматон N-AW.
15. Неподвижная жидкая фаза - силикон ДС-550 (15%).
16. Спирт н-бутиловый, ч, ГОСТ 5208-76.
17. н-Гептан чистый, ГОСТ 4166-76.
18. Стеклянный сосуд емкостью 1000 мл с навинчивающейся крышкой.
3.2. Условия анализа
Длина колонки - 3 м, диаметр колонки - 3 мм.
Температура колонки - 137 град. C, испарителя - 150 град. C, детектора - 130 град. C.
Скорость потока газа - носителя азота - 30 мл/мин.
Скорость потока водорода - 40 мл/мин.
Скорость потока воздуха - 30 мл/мин.
Скорость бумажной ленты - 60 мм/час.
Продолжительность анализа - 5 минут, время удерживания бутилового спирта - 3 мин. 45 с, гептана - 2 мин. 30 с.
Объем анализируемой пробы - 5 мл.
Ввод пробы через самоуплотняющуюся мембрану. Предварительно проводят калибровку прибора. Всю серию анализов делают с одним и тем же шприцем. Для получения воспроизводимости результатов необходимо точно соблюдать условия испытания.
10 мл исследуемого раствора помещают в сосуд емкостью 50 мл, закрывают плотно навинчивающейся крышкой с отверстием, снабженной прокладкой из силиконовой резины, помещают в термошкаф и выдерживают при температуре 100 град. C в течение 20 минут. Не вынимая сосуд из термошкафа, прокалывают иглой прокладку, 2 - 3 раза набирают в шприц паровоздушную смесь, выпуская ее каждый раз обратно в сосуд, отбирают пробу 5 мл и хроматографируют. Продолжительность операции отбора пробы и ввода ее в колонку - 15 - 20 с.
Содержание н-бутанола и н-гептана в пробе определяют по калибровочному графику.
3.4. Построение калибровочного графика
В герметично закрытую емкость объемом 1000 мл помещают 0,5 г сульфата натрия, закрывают навинчивающейся пластмассовой крышкой с отверстием, снабженной прокладкой из силиконовой резины. Через отверстие в крышке с помощью шприца вводят по 10 мл стандартных растворов гептана и н-бутанола расчетной концентрации для получения в емкости паровоздушной смеси с содержанием примерно 0,005 мкг/мл каждого из ингредиентов.
Нагрев, отбор и хроматографирование стандартных проб проводят аналогично определению исследуемых проб, описанному в разделе 4.3. Величина отбираемой газовой пробы должна быть одинаковой при всех заданных концентрациях бутанола и гептана. По данным хроматографирования строят график зависимости площади пика от количества вещества в газовой пробе. Площадь пика определяют как произведение высоты пика на ширину, измеренную на середине высоты. Количество растворителя, выделяющегося материала в модельную среду, вычисляют по формуле:
C2 x V2
C1 = -------,
V1 x V3
где:
C1 - количество растворителя в вытяжке, мг/л;
C2 - количество растворителя в газовой пробе, найденное по калибровочному графику, мкг;
V1 - объем газовой пробы, вводимой в хроматограф, мл;
V2 - объем воздушного пространства над образцом в сосуде, мл;
V3 - объем исследуемого раствора, мл.
4. Определение органических растворителей
в вытяжках из комбинированных полимерных материалов
Метод основан на извлечении растворителя из исследуемого раствора при его нагревании и герметично закрытом сосуде, отборе пробы паровоздушной смеси над раствором и хроматографировании ее на газовом хроматографе с плазменно-ионизационным детектором.
При указанных условиях газохроматографирования можно определять следующие органические растворители:
ацетон, этилацетат, метиленхлорид, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, гексан, гептан, бензин, этиловый спирт, бутиловый и изопропиловый спирты.
Физико-химические показатели растворителей приведены в таблице. Предел обнаружения не менее 0,01 мг/л. Ошибка метода 10%.
4.1. Аппаратура и реактивы
1. Газовый хроматограф, оснащенный плазменно-ионизационным детектором.
2. Компрессор для подачи воздуха (или воздух сжатый в баллоне).
3. Генератор водорода СГС-2 (или водород сжатый марки А, ГОСТ 3022-61).
4. Азот газообразный особой чистоты, ГОСТ 5292-74.
5. Термошкаф, оснащенный терморегулятором, точность регулировки +/- 2 град. C.
6. Колонка из нержавеющей стали или стекла.
7. Силиконовая резина для прокладок толщиной не менее 2 мм.
8. Секундомер.
9. Металлическая линейка с ценой деления 0,1 мм.
10. Микрометрическая лупа.
11. Шприц медицинский типа "Рекорд" емкостью 1 и 10 мл.
12. Микрошприц типа МШ-1 и МШ-10 на 1 и 10 мкл.
13. Стеклянные сосуды емкостью 50 мл с навинчивающейся пластмассовой крышкой и отверстием в крышке.
14. Твердый носитель - хромосорб W (или хроматон N-AW).
15. Неподвижная жидкая фаза - 15% апиезона L или полиэтиленгликоля 1500.
16. Ацетон, ГОСТ 2603-63, чда.
17. Этилацетат, ТУ 22П-6-68, хромат. чистый.
18. Метиленхлорид, ТУ 6П-13-70, хромат. чистый.
19. Четыреххлористый углерод, ТУ П-8-68, хромат. чистый.
20. 1,2-Дихлорэтан, ГОСТ 5840-51, чда.
21. Гексан, ТУ 6-09-3375-78, ч.
22. Гептан, ГОСТ 5395-70, ч, МРТУ 6-09-6519-70, чда для хромат.
23. Спирт н-бутиловый, ГОСТ 5203-76.
24. Спирт изопропиловый, ГОСТ 9805-76, ч.
25. Спирт этиловый.
26. Бензин марки "Экстра".
4.2. Условия анализа
Длина колонки - 3 м, диаметр колонки - 4 мм.
Температура колонки - 100 град. C, испарителя - 150 град. C, детектора - 150 град. C.
Скорость потока газа - носителя азота - 50 мл/мин.
Скорость потока воздуха - 30 мл/мин.
Скорость потока водорода - 30 мл/мин.
Скорость бумажной ленты - 10 мм/мин.
Объем анализируемой пробы - 1 мл.
Времена удерживания анализируемых растворителей при использовании в качестве неподвижной фазы апиезона L:
ацетона - 145 с;
этилацетата - 208 с;
метиленхлорида - 170 с;
четыреххлористого углерода - 392 с;
дихлорэтана - 290 с;
гексана - 245 с;
гептана - 433 с;
бутилового спирта - 794 с;
изопропилового спирта - 160 с;
этилового спирта - 157 с;
бензина - от 147 до 582 с.
Бензин характеризуется 9 пиками различной интенсивности.
Времена удерживания могут меняться при небольших изменениях параметров газохроматографического анализа. В связи с этим идентификация анализируемого вещества должна производиться только путем сравнения времени удерживания его с временем удерживания стандартного раствора определяемого растворителя, используемого при калибровке.
Ввод пробы производится через самоуплотняющуюся мембрану испарителя хроматографа. Предварительно проводят калибровку прибора по анализируемому растворителю. Всю серию анализов проводят с одним и тем же шприцем. Перед анализом шприц продувают инертным газом или прогревают в термошкафу для очистки. Силиконовую резину проверяют на отсутствие пиков, мешающих определению анализируемого растворителя. Для получения воспроизводимых результатов необходимо точно соблюдать условия анализа.
Содержание растворителей в вытяжке определяют по калибровочному графику.
10 мл исследуемого раствора помещают в стеклянный сосуд емкостью 50 мл, плотно закрывают навинчивающейся пластмассовой крышкой с отверстием, снабженной прокладкой из силиконовой резины, помещают в термошкаф и выдерживают при температуре 100 град. C в течение 30 мин. Через 30 мин. сосуд вынимают из термошкафа, оборачивают теплоизоляционным материалом (полотенцем), прокалывают иглой шприца прокладку, промывают шприц анализируемой смесью (5 - 7 раз набирают в шприц паровоздушную смесь, выпуская ее каждый раз обратно в емкость), отбирают пробу (1 куб. см) и хроматографируют.
4.4. Проведение калибровки
Подготавливают пять сосудов емкостью 50 мл (объем сосудов должен быть точно измерен), закрывают навинчивающимися пластмассовыми крышками, снабженными прокладками из силиконовой резины. Через отверстие в крышке с помощью шприца вводят в сосуды по 10 мл водного раствора растворителя расчетной концентрации. Минимальная концентрация должна соответствовать пределу обнаружения анализируемого растворителя. После этого производят нагрев, отбор пробы и хроматографирование в условиях, описанных в разделе 5.3. Величина отбираемой пробы должна быть одинаковой при всех заданных концентрациях растворителя и составлять 1 мл (куб. см).
По данным хроматографирования строят график зависимости площади или высоты пика от количества вещества в газовой пробе. Площадь пика определяют как произведение высоты пика на ширину, измеренную на середине высоты.
Количество растворителя, выделяющегося из исследуемого материала в модельную среду, вычисляют по формуле:
C2 x V2
C1 = -------,
V1 x V3
где:
C1 - количество растворителя в вытяжке, мг/л;
C2 - количество растворителя в газовой пробе, найденное по калибровочному графику, мкг;
V1 - объем газовой пробы, вводимой в хроматограф, мл;
V2 - объем воздушного пространства над образцом в сосуде, мл;
V3 - объем исследуемого раствора, мл.
ДЕСТРУКЦИИ - ФОРМАЛЬДЕГИДА В ВЫТЯЖКАХ
Формальдегид - бесцветный газ, Ткип = 21 град. C, хорошо растворим в воде, этиловом спирте, эфире и других растворителях, ДКМ - 0,1 мг/л.
Метод основан на извлечении формальдегида из исследуемого раствора при его нагревании в герметично закрытом сосуде, отборе пробы паровоздушной смеси над раствором и хроматографировании ее на газовом хроматографе с плазменно-ионизационным детектором.
Предел обнаружения составляет 0,1 мг/л. Ошибка метода +/13%.
1. Аппаратура и реактивы
1. Газовый хроматограф, оснащенный плазменно-ионизационным детектором.
2. Колонка из нержавеющей стали или стекла.
3. Компрессор медицинский для подачи воздуха (или воздух сжатый в баллоне).
4. Генератор водорода СГС-2 (или водород сжатый марки А, ГОСТ 3022-61).
5. Азот газообразный, ГОСТ 9293-74.
6. Термошкаф с термометром и терморегулятором.
7. Секундомер.
8. Металлическая линейка с ценой деления 0,1 мм.
9. Микрометрическая лупа.
10. Стеклянные сосуды емкостью 50 мл с навинчивающейся крышкой и отверстием в крышке.
11. Шприц медицинский типа "Рекорд" емкостью 5 мл.
12. Силиконовая резина для прокладок толщиной не менее 2 мм.
13. Твердый носитель полисорб-1, фракция 0,25 - 0,50 м, ТУ 6209-3602-74.
14. Формалин, 40-процентный раствор.
15. Натрий сернокислый, безводный, ГОСТ 4166-76.
16. Йод кристаллический, ГОСТ 4159-79
17. Гипосульфит натрия, ГОСТ 10575-76.
18. Крахмал, ГОСТ 10163-76.
2. Подготовка к анализу
а) Заполнение колонки сорбентом - механическое. Прибор для анализа готовят согласно инструкции, предусмотренной его эксплуатацией.
б) Приготовление стандартного раствора формальдегида - см. "Инструкцию по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" N 880-71, 1972, с. 93.
в) Йод, 0,1-процентный раствор.
г) Гипосульфит натрия, 0,1-процентный раствор.
3. Условия анализа
Длина колонки - 2 м, диаметр колонки - 3 мм.
Температура колонки - 110 град. C, испарителя - 200 град. C.
Скорость потока газа - носителя азота - 55 мл/мин.
Скорость потока водорода - 50 мл/мин.
Скорость потока воздуха - 250 мл/мин.
Скорость бумажной ленты - 180 мм/час.
Продолжительность анализа - 10 мин. Время удерживания формальдегида - 7 мин.
Ввод пробы через самоуплотняющуюся мембрану испарителя.
Предварительно проводят калибровку прибора аналогично описанной в разделе 4 (минимальное содержание формальдегида составляет 0,05 мкг). Всю серию анализов проводят с одним и тем же шприцем. Для получения воспроизводимости результатов необходимо точно соблюдать условия испытания. Определение формальдегида в исследуемом растворе проводят в условиях, аналогичных описанным в разделе 3.
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ЗАПАХ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(ОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
В ПОЛИМЕРНОМ ИЗДЕЛИИ)
Принцип, положенный в основу приведенных методик, может быть использован для идентификации веществ, обусловливающих запах полимерных изделий. Метод основан на концентрировании летучих веществ в паровоздушной фазе над образцом полимерного изделия, помещенного в герметично закрытую емкость, отборе пробы паровоздушной смеси и хроматографированнии ее на газовом хроматографе с плазменно-ионизационным детектором. Для ускорения установления равновесия между содержанием летучих веществ в паровоздушной фазе и в образце, а также увеличения чувствительности метода сосуд с образцом полимерного изделия прогревается при определенных условиях.
Предел обнаружения органических растворителей, перечисленных в таблице, составляет 0,001 мг/кг полимерного изделия. Ошибка метода 3 - 5%.
1. Аппаратура и реактивы
1. Газовый хроматограф, оснащенный плазменно-ионизационным детектором.
2. Компрессор для подачи воздуха (или воздух сжатый в баллоне).
3. Генератор водорода СГС-2 (или водород сжатый марки А, ГОСТ 3027-80).
4. Азот газообразный особой чистоты, ГОСТ 9292-74.
5. Термошкаф, оснащенный терморегулятором с точностью регулировки +/- 2 град. C.
6. Силиконовая резина для прокладок толщиной не менее 2 мм.
7. Секундомер.
8. Металлическая линейка с ценой деления 0,1 мм.
9. Микрометрическая лупа.
10. Шприц медицинский типа "Рекорд" емкостью 1 и 10 мл.
11. Микрошприц типа МШ-1 и МШ-10 на 1 и 10 мл.
12. Стеклянные сосуды емкостью 50 мл с навинчивающейся пластмассовой крышкой и отверстием в крышке.
13. Твердый носитель - хромосорб W (или хроматон N-AW).
14. Неподвижная жидкая фаза - апиезон L, 15%.
2. Условия анализа
Длина колонки - 3 м, диаметр колонки - 4 мм.
Температура колонки - 100 град. C, испарителя - 150 град. C, детектора - 150 град. C.
Скорость потока газа - носителя азота - 50 мл/мин.
Скорость потока водорода - 30 мл/мин.
Скорость потока воздуха - 300 мл/мин.
Объем анализируемой пробы - 1 мл.
Идентификация веществ, зафиксированных на хроматограмме, должна проводиться только путем сравнения времени их удерживания с временными удерживаниями легколетучих веществ, способных выделяться из анализируемого полимерного изделия, исходя из его рецептурного состава и технологии изготовления. Ввод пробы производится через самоуплотняющуюся мембрану испарителя хроматографа. Всю серию анализов проводят с одним и тем же шприцем. Перед анализом шприц продувают инертным газом или прогревают в термошкафу для очистки. Силиконовую резину проверяют на отсутствие пиков, мешающих определению анализируемого вещества. Для получения воспроизводимых результатов необходимо точно соблюдать условия анализа.
Содержание летучих веществ в полимерном изделии или в воздушном пространстве над образцом определяют по калибровочному графику.
3. Ход анализа
Взвешивают 1 г полимерного изделия (с точностью до 0,002 г). Образец разрезают на небольшие кусочки и помещают в сосуд емкостью 50 мл. Сосуд плотно закрывают навинчивающейся пластмассовой крышкой с отверстием, снабженной прокладкой из силиконовой резины, помещают в термошкаф и выдерживают при температуре 120 град. C в течение 60 мин. Через 60 минут сосуд вынимают из термошкафа, оборачивают теплоизоляционным материалом, прокалывают иглой шприца прокладку, промывают шприц анализируемой смесью (5 - 7 раз набирают в шприц паровоздушную смесь, выпуская ее каждый раз обратно в емкость), отбирают пробу (1 куб. см) и хроматографируют.
4. Проведение калибровки
Подготавливают пять сосудов емкостью 50 мл (объем сосудов должен быть точно измерен), закрывают навинчивающимися пластмассовыми крышками, снабженными прокладками из силиконовой резины. Через отверстие в крышке с помощью микрошприца вводят в сосуды определенные количества анализируемого вещества (растворителя) (от 0,1 до 1,0 мкл). При необходимости определения более низких концентраций калибровку рекомендуется проводить в сосудах объемом 500 мл, введя в них от 2,0 до 10,0 мкл растворителей. После этого производят нагрев, отбор пробы и хроматографируют в условиях, описанных в Приложении 8.6.
Величина отбираемой пробы должна быть одинаковой при всех заданных концентрациях анализируемого вещества и составлять 1 мл (куб. см). По данным хроматографирования строят график, по оси ординат которого откладывают высоту или площадь пика соответствующего анализируемого вещества, а по оси абсцисс - концентрацию вещества в газовой пробе. Площадь пика определяют как произведение высоты пика на ширину, измеренную на середине высоты.
Концентрацию летучих веществ, выделившихся из полимерного материала, рассчитывают по формуле:
C2 x V2
C1 = -------,
V1 x M
где:
C1 - концентрация летучих веществ, мкг/г (кг/мг) полимерного изделия;
C2 - концентрация летучих веществ в газовой пробе, найденная по калибровочному графику, мкг;
V2 - объем газовой пробы, мл;
V1 - объем воздушного пространства над образцом в сосуде, мл;
M - масса анализируемого образца, г.
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ ПОЛИОЛЕФИНОВ,
ЭКСТРАГИРУЕМЫХ НОРМАЛЬНЫМ ГЕКСАНОМ
Экстрагируемые вещества представляют собой в случае экстракции нестабилизированного и неокрашенного полиэтилена низкомолекулярные фракции со среднечисленной молекулярной массой 300 - 600, в случае экстракции полипропилена, полибутена, поли-4-метилпентена и других видов полиолефинов - смесь олигомеров полимера со стабилизаторами, смазочными веществами и другими добавками, способными экстрагироваться н-гексаном.
1. Принцип метода
Метод заключается в экстрагировании низкомолекулярных веществ
полиолефинов н-гексаном при 60 град. C в течение 3,0 ч и
последующем выпаривании экстрагента до получения сухого остатка.
Расшифровка химического состава экстрагируемых веществ
осуществляется при помощи метода ИК-спектроскопии. Полоса
-1
поглощения при 1720 см соответствует альдегидным группам, а 1740
-1
см - эфирным группировкам мигрирующих веществ. Расчет
интенсивности поглощения позволяет оценить степень окисления
экстрагируемых фракций полиэтилена. В случае миграции
стабилизатора возможно наложение полос поглощения
кислородсодержащих групп полиолефинов и функциональных групп
стабилизаторов.
2. Приборы, посуда, реактивы
1. ИК-спектрометр двухлучевой, работающий в области длин волн
-1
700 - 2000 см .
2. Аналитические весы, обеспечивающие точность взвешивания до 0,0002 г.
3. Круглодонная колба со шлифом на 500 мл.
4. Обратный холодильник, ГОСТ 9499-70.
5. Термошкаф на 200 град. C с терморегулятором +/- 0,5 град. C.
6. Водяная баня.
7. Фарфоровая выпарительная чашка на 250 мл.
8. Термометр контрольный на 200 град. C.
9. Мерный цилиндр объемом 250 мл.
10. Стеклянный стакан на 50 мл.
11. Эксикатор объемом 1 л.
12. Н-гексан, ч, ТУ 6-09-3375-78.
3. Определение количества экстрагируемых НМФ
Навеску полимерной пленки или изделия (5 - 15 г в зависимости от толщины) разрезают на небольшие кусочки размером 2 x 2 кв. см и помещают в круглодонную колбу со шлифом и обратным холодильником. В случае испытания тары или других изделий размеры отдельных кусочков должны позволять перенести их через горло колбы. В колбу заливают 200 мл н-гексана, при этом соотношение площади поверхности пленок и объема экстрагента должно составлять 10:1 кв. см/куб. см. Выбор указанного соотношения для пленочных материалов обусловлен необходимостью получения определенной величины сухого остатка (не менее 0,01 г). После окончания экстракции горячий экстракт переносят в фарфоровую выпарительную чашку и упаривают на водяной бане до объема 10 - 20 мл. Полученный концентрированный экстракт количественно переносят в предварительно доведенный до постоянного веса стеклянный стаканчик. Дальнейшее выпаривание проводят в термошкафу при температуре 105 +/- 0,5 град. C до испарения последней капли жидкости. Охлаждение проводят в эксикаторе, заполненном обезвоженным хлористым кальцием. После выдержки в эксикаторе в течение 1 ч стаканчик с сухим остатком взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0002 г. Затем повторяют термостатирование при 105 +/- 0,5 град. C в течение 30 мин. до получения результата взвешивания, не отличающегося от предыдущего на 2 - 4 единицы в четвертом знаке после запятой.
Величину сухого остатка рассчитывают по формуле:
P2 x P1
O = ------- x 100%,
P3
где:
O - величина сухого остатка, масс. %;
P1 - масса стаканчика без остатка, г;
P2 - масса стаканчика с остатком, г;
P3 - масса пленки (навеска), г.
Величину сухого остатка рассчитывают как среднее из трех параллельных определений, ошибка определения составляет +/- 10%.
4. Идентификация экстрагируемых веществ
Для снятия ИК-спектров анализируемого вещества в данном случае используется способ нанесения образца между двумя кристаллами из KBr, которые закрепляются в стандартном приспособлении для фиксации образцов при установке их в спектрометр. Приготовление образцов для снятия спектра осуществляется следующим образом: на одну из двух разъемных частей приспособления накладывают картонный диск с прорезью посередине, затем стекло из KBr (поверхность стекла должна быть чистой и не содержать царапин). Небольшое количество сухого остатка, представляющего собой воскообразное вещество, извлекают скальпелем из стаканчика и наносят на стекло KBr по осевой линии прибора. Сверху накладывают прокладку из фольги (толщина 0,01 - 0,02 мм), задающей толщину слоя образца, затем второе стекло KBr, которое прижимают сверху второй частью держателя образцов и зажимают по диагонали двумя винтами: последнее обеспечивает равномерное распределение слоя по толщине. Приспособление ставят в прибор. Условия спектрометрирования при снятии ИК-спектра следующие:
а) диафрагма прибора полностью открыта;
-1
б) щелевая программа - 4 мм/100 см ;
в) масштаб записи - 1:12;
-1
г) скорость регистрации спектра - 150 см /мин.;
д) корректирующая бленда - 5 или 15.
-1
Диапазон частот 700 - 2000 см (призма NaCl).
4.1. Расчет степени окисления НМФ полиэтилена
Количественный анализ ИК-спектров проводится методом базисных
линий, что позволяет исключить ошибки, связанные с рассеянием и
отражением образца. Степень окисления НМФ характеризуют
концентрацией кислородсодержащих групп, измеряя интенсивность
-1
полос поглощения при 1720 и 1740 см . Интенсивность поглощения
определяют по спектрограмме <*> следующим образом.
--------------------------------
<*> Спектрограмма не приводится.
Линия А на спектрограмме соответствует 100-процентному пропусканию;
линия В - 100-процентному поглощению; линия СМ - базисная линия;
J - интенсивность излучения, прошедшего через образец;
J2 - интенсивность излучения, падающего на образец;
J1 - интенсивность рассеянного, отраженного и т.д. света.
Оптическая плотность, обусловленная непосредственным поглощением вещества, равна:
J2
Д = lg--.
J
Концентрацию кислородсодержащих группы выражают в относительных единицах:
Д1740
C = ------,
дельта
-1
Д1740 - оптическая плотность полосы поглощения при 1740 см ;
-1
C - концентрация эфирных групп, см ;
дельта - толщина образца, см.
(Методы исследования для использования в динамике
эксперимента и в процессе поэтапного забоя животных)
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? N ? Методы исследования ?Наиболее чувст-?
?п/п? ?вительные пока-?
? ? ?затели влияния ?
? ? ?вытяжек ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1 ?Масса тела ? + ?
? ? ? ?
?2 ?Морфологический состав крови (гемоглобин, ? ?
? ?эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная форму- ? ?
? ?ла) ? ?
? ? ? ?
?3 ?Активность ферментов ? ?
? ? ? ?
?3.1?Крови ? ?
? ?трансаминазы ? + ?
? ?медьсодержащей оксидазы ? + ?
? ?холинэстеразы ? ?
? ? ? ?
?3.2?Внутренних органов (гомогенатов) <*> ? ?
? ?трансаминазы ? + ?
? ?цитохромоксидазы ? + ?
? ?холинэстеразы ? ?
? ? ? ?
?4 ?Содержание (в крови, внутренних органах) ? ?
? ? ? ?
? ?Нуклеиновых кислот ? + ?
? ? ? ?
? ?Сульфгидрильных групп ? + ?
? ? ? ?
? ?Гистамина ? + ?
? ? ? ?
? ?Общего белка ? ?
? ? ? ?
? ?Электролитный порог сывороточных белков ? ?
? ?(проба Вельфмана) ? ?
? ? ? ?
?5 ?Центральная нервная система ? ?
? ? ? ?
? ?Способность животных к суммации ? + ?
? ?подпороговых импульсов (СПИ) ? ?
? ? ? ?
? ?Порог нервно-мышечной возбудимости ? ?
? ?на электрораздражение ? ?
? ? ? ?
?6 ?Иммунологическая реактивность ? ?
? ? ? ?
? ?Активность лизоцима ? + ?
? ? ? ?
? ?Состояние лимфоидной ткани ? + ?
? ? ? ?
? ?Активность фагоцитоза лейкоцитов ? ?
? ? ? ?
? ?Иммунологическое состояние (по методу Уанье)? ?
? ? ? ?
?7 ?Сердечно-сосудистая система ? ?
? ?по биохимическим показателям атерогенного ? ?
? ?действия (холестерин, фосфолипиды, липиды, ? ?
? ?липопротеиды, триглицериды, мукополисахари- ? ?
? ?ды, сыворотки крови, коллаген по оксипроли- ? ?
? ?ну, мукополисахариды по гексуроновой кисло- ? ?
? ?те, гексозамину и гексозам в аорте) ? ?
? ? ? ?
?8 ?Функциональные нагрузки ? ?
? ? ? ?
?8.1?Длительность наркотического сна после ? + ?
? ?введения животным барбитуратов (гексенала, ? ?
? ?тиопентала) ? ?
? ? ? ?
?8.2?Сорбционные свойства тканей (витальное окра-? + ?
? ?шивание) внутренних органов (печени, семен- ? ?
? ?ников, надпочечников, гипофиза, почек и др.)? ?
? ? ? ?
?8.3?Проницаемость гисто-гематических барьеров ? + ?
? ?методом радиоиндикации (на фоне нагрузки ? ?
? ?длительным плаванием) ? ?
? ? ? ?
?8.4?Голодание в условиях получения животными вы-? + ?
? ?тяжек (различные варианты: 3, 5, 7-суточное ? ?
? ?и длительное с изучением динамики массы тела? ?
? ?и др.) ? ?
? ? ? ?
?8.5?Введение алкоголя (с определением активности? + ?
? ?ферментов и лизоцима, СПП и других показате-? ?
? ?лей) ? ?
? ? ? ?
?8.6?Бромсульфалеиновая проба ? ?
? ? ? ?
?8.7?Работоспособность (статическая мышечная ? ?
? ?нагрузка, плавание и др.) ? ?
? ? ? ?
?9 ?Мембранные внутриклеточные структуры ? ?
? ?по биохимическим показателям ? + ?
? ?(гистидазе, ATKазам, ДNKазам, RNKазам и др.)? ?
? ? ? ?
?10 ?Микроэлементный состав внутренних органов ? ?
? ?<**> (печени, семенников, почек и др.) ? ?
? ? ? ?
?11 ?Патоморфологические исследования ? ?
? ?(с морфометрией и оценкой внутренних ? + ?
? ?структур клеток печени, семенников, желудка,? ?
? ?сосудов, изучением показателей белкового и ? ?
? ?нуклеиновых обменов, неспецифической иммуно-? ?
? ?логической реактивности по анализу клеточ- ? ?
? ?ности селезенки, тимуса и др.) ? ?
? ? ? ?
?12 ?Отдаленные последствия <**> ? ?
? ? ? ?
? ?Гонадотоксический эффект по функциональному ? ?
? ?состоянию сперматогенного эпителия (сперма- ? ?
? ?тогонии, сперматоциты, сперматиды, спермато-? ?
? ?зоиды, клетки Сертоли, клетки Лейдига и др.)? ?
? ? ? ?
? ?Канцерогенность по индукции опухолей безус- ? ?
? ?ловным канцерогеном на фоне затравки живот- ? ?
? ?ных вытяжками (бенз(а)пиреном и др.) ? ?
? ? ? ?
? ?Мутагенная активность по репродуктивности ? ?
? ?культуры клеток методом Пака и Маркуса (в ? ?
? ?модификации Л.Р. Ананьевой), цитогенетичес- ? ?
? ?кому анализу клеток костного мозга мышей ? ?
? ? ? ?
?13 ?Массовые (весовые) коэффициенты внутренних ? ?
? ?органов ? ?
? ?(печени, семенников, сердца, почек, надпо- ? ?
? ?чечников, гипофиза и др.) ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
--------------------------------
<**> Проведение исследований при наличии дополнительных оснований: особенности рецептуры, миграция компонентов, данные литературы и др.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-ukazaniya/13/metod_15129.html
На правах рекламы:
|