allgosts.ru71.040 Аналитическая химия71 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОСТ 8.450-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Шкала окислительных потенциалов водных растворов

Обозначение:
ГОСТ 8.450-81
Наименование:
Государственная система обеспечения единства измерений. Шкала окислительных потенциалов водных растворов
Статус:
Действует
Дата введения:
01.01.1983
Дата отмены:
-
Заменен на:
-
Код ОКС:
71.040.30

Текст ГОСТ 8.450-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Шкала окислительных потенциалов водных растворов


ГОСТ 8.450-81

Группа Т86*
__________________________________________
* В указателе "Национальные стандарты" 2007 год
группа П31. - .



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


Государственная система обеспечения единства измерений

ШКАЛА ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

State system for ensuring the uniformity of measurements.
Oxidation potentials scale for aqueous solutions



Дата введения 1983-01-01

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н.Г.Лордкипанидзе, И.И.Залюбовский, В.М.Мохов, Н.П.Комарь (руководители темы), Ж.П.Микадзе, М.И.Рубцов

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта Л.К.Исаев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 декабря 1981 г. N 5624

1. Настоящий стандарт распространяется на шкалу окислительных потенциалов водных растворов и устанавливает значения потенциалов окислительно-восстановительных систем в интервале минус 133 - плюс 1236 мВ при температуре 25 °С. Диапазон температур шкалы - 5-95 °С.

2. Растворы, воспроизводящие шкалу окислительных потенциалов, используют в качестве поверочных средств при настройке и поверке потенциометрических анализаторов жидкости и оксредметрических электродов.

3. Шкала окислительных потенциалов водных растворов основана на воспроизведении значений потенциалов растворов, указанных ниже.

Раствор 1. Раствор концентрацией относительно железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12НО]=0,00182 моль/л, соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO]=0,0182 моль/л, трилона Б [CHONNa·2HO]=0,04 моль/л, ацетата натрия [CHCOONa·3НО]=0,08 моль/л и серной кислоты [HSO]=0,02 моль/м*.

________________

* Соответствует оригиналу. - .

Раствор 2. Раствор концентрацией относительно железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12НО]=0,01 моль/л, соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO]=0,01 моль/л, трилона Б [CHONNa·2HO]=0,04 моль/л, ацетата натрия [CHCOONa·3НО]=0,08 моль/л и серной кислоты [HSO]=0,02 моль/л.

Раствор 3. Раствор концентрацией относительно железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12НО]=0,01818 моль/л, соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO]=0,00182 моль/л, трилона Б [CHONNa·2HO]=0,04 моль/л, ацетата натрия [CHCOONa·3НО]=0,08 моль/л и серной кислоты [HSO]=0,02 моль/л.

Раствор 4. Раствор концентрацией относительно тетраборнокислого натрия [NaBO·10HO]=0,0042 моль/л, калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,0145 моль/л, натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,0145 моль/л, насыщенный хингидроном (CHO).

Раствор 5. Раствор концентрацией относительно калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,25 моль/л и натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,025 моль/л, насыщенный хингидроном (CHO).

Раствор 6. Раствор концентрацией относительно калия железосинеродистого [KFe(CN)]=0,0000909 моль/л, калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО]=0,000909 моль/л, калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,025 моль/л и натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,025 моль/л.

Раствор 7. Раствор концентрацией относительно калия железосинеродистого [KFe(CN)]=0,00005 моль/л, калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО]=0,00005 моль/л, калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,025 моль/л, натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,025 моль/л.

Раствор 8. Раствор концентрацией относительно калия железосинеродистого [KFe(CN)]=0,05 моль/л, калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО]=0,05 моль/л, калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,025 моль/л, натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,025 моль/л.

Раствор 9. Раствор концентрацией относительно калия железосинеродистого [KFe(CN)]=0,0909 моль/л, калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО]=0,00909 моль/л, калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,025 моль/л, натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,025 моль/л.

Раствор 10. Раствор концентрацией относительно калия тетраоксалата [KНСО·2НО]=0,0175 моль/л, натрия тетраборнокислого [NaBO·10HO]=0,0065 моль/л, насыщенный хингидроном (CHO).

Раствор 11. Раствор концентрацией относительно калия тетраоксалата [KНСО·2НО]=0,05 моль/л, насыщенный хингидроном (CHO).

Раствор 12. Раствор концентрацией относительно железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12НО]=0,05 моль/л, соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO]=0,05 моль/л, серной кислоты [HSO]=0,05 моль/л.

Раствор 13. Раствор концентрацией относительно железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12НО]=0,0909 моль/л, соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO]=0,0091 моль/л, серной кислоты [HSO]=0,05 моль/л

.

Раствор 14. Раствор концентрацией относительно аммоний-церрисульфата [(NH)Ce(SO)·2HO]=0,0005 моль/л, сульфата церия [Ce(SO)·4HO]=0,0025 моль/л, серной кислоты [HSO]=0,25

моль/л.

4. Состав и методика приготовления растворов, воспроизводящих значения шкалы окислительных потенциалов водных растворов, даны в справочном приложении.

5. Значения окислительных потенциалов водных растворов, указанных в п.3, относительно хлорсеребряного насыщенного электрода сравнения, находящегося при температуре 20 °С, соответствуют указанным в таблице.

Примечание. Потенциал хлорсеребряного насыщенного электрода сравнения относительно нормального водородного электрода при температуре 20 °С равен 202 мВ.

Номер раствора

Окислительный потенциал (мВ) при температуре раствора, °С

5

15

20

25

35

45

55

65

75

85

95

1

-128

-130

-132

-133

-136

-139

-142

-145

-148

-151

-154

2

-76

-77

-78

-78

-80

-82

-83

-84

-86

-87

-89

3

-20

-19

-18

-18

-18

-18

-17

-17

-16

-16

-16

4

74

62

56

50

38

26

14

2

-10

-22

-34

5

120

108

102

96

85

73

62

50

39

28

17

6

189

170

162

154

134

116

96

82

62

-

-

7

246

228

220

213

195

177

159

141

120

-

-

8

277

260

254

246

231

216

199

182

167

-

-

9

331

317

310

305

292

278

264

251

237

10

364

359

355

353

347

341

336

331

325

319

314

11

407

405

404

403

401

399

397

395

393

391

389

12

443

450

454

457

462

465

468

469

470

-

-

13

500

510

515

520

528

536

543

549

555

-

-

14

1231

1234

1235

1236

1240

1244

1249

1253

1259

1266

1272

6. Среднее квадратическое отклонение при воспроизведении значений окислительного потенциала водных растворов составляет 3 мВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное


Состав и методика приготовления растворов, воспроизводящих
шкалу окислительных потенциалов водных растворов

Номер раст-
вора

Окислительный потенциал относительно насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения при температуре (25±0,1) °С, мВ

Состав и методика приготовления
раствора

Значение рН раствора при темпе-
ратуре (25±0,1)°С

Условия хранения раствора

1

133

Исходный раствор разбавляют раствором комплексона в соотношении 1:4 непосредственно перед измерением в измерительной ячейке в атмосфере инертного газа или азота

3,60±0,03

Исходный раствор хранят в темной посуде не более

1 мес

Раствор комплексона хранят в полиэтиленовой посуде

Исходный раствор: 4,38 г железоаммонийных квасцов [(NH)Fe(SO)·12HO] и 35,70 г соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты концентрацией 0,1 моль/л. Раствор комплексона: 18,61 г соли динатриевой этилен--тетрауксусной кислоты двуводной (трилон Б) [CHONNa·2HO] и 13,61 г натрия уксуснокислого [CHCOONa·3HO] доводят до 1 л дистиллированной водой, освобожденной от растворенного кислорода

2

78

Методику приготовления раствора см. раствор 1.

Исходный раствор: 24,11 г железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12HO] и 19,61 г соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты [HSO] концентрацией 0,1 моль/л. Раствор комплексона см. раствор 1

3,50±0,03

Исходный раствор хранят в темной посуде не более

1 мес

3

18

Методику приготовления раствора см. раствор 1

Исходный раствор: 43,84 г железоаммонийных квасцов [(NH)Fe(SO)·12HO] и 3,57 г соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты [HSO] концентрацией 0,1 моль/л

Раствор комплексона: см. раствор 1

3,45±0,04

Исходный раствор хранят в темной посуде не более

1 мес

4

50

420 мл раствора из стандарт-титра типа 5 по ГОСТ 8.135-74* доводят до 1 л раствором из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74* хингидрон (CHO)

7,65±0,02

Исходный раствор хранят без хингидрона в стеклянной посуде с притертой пробкой не более 3 мес

_______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8.135-2004, здесь и далее по тексту. - .

Хингидрон добавляют в раствор непосредственно перед измерением из расчета 4 г на 1 л раствора

5

96

В раствор из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74 добавляют хингидрон (CHO) в ячейку непосредственно перед измерением из расчета 4 г на 1 л раствора

6,86±0,02

6

154

Исходный раствор непосредственно перед измерением разбавляют раствором из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74 в соотношении 1:100

6,86±0,02

Исходный раствор хранят в темноте не более 2 недель

7

213

Исходный раствор непосредственно перед измерением разбавляют раствором из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74 в соотношении 1:100

Исходный раствор: 16,46 г калия железосинеродистого [KFe(CN)] и 21,12 г калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО] доводят до 1 л раствором из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74

6,87±0,02

Исходный раствор хранят в темноте не более

2 недель

8

246

16,46 калия железосинеродистого [KFe(CN)] и 21,12 г калия железистосинеродистого доводят до 1 л раствором из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74

6,65±0,02

Раствор хранят в темноте не более 2 недель

9

305

29,93 г калия железосинеродистого [KFe(CN)] и 3,84 г калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО] доводят до 1 л раствором стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74

6,65±0,02

10

353

В 350 мл раствора из стандарт-титра типа 1, доведенного до 1 л раствором из стандарт-титра типа 5 по ГОСТ 8.135-74, добавляют хингидрон (CHO) в измерительную ячейку непосредственно перед измерением

2,50±0,02

Раствор хранят без хингидрона в стеклянной посуде с притертой пробкой в течение 1 мес

11

403

В раствор из стандарт-титра типа 1 по ГОСТ 8.135-74 добавляют хингидрон [CHO] в измерительную ячейку непосредственно перед измерением

1,68±0,02

12

457

24,11 г железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12HO] и 19,61 г соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты (HSO) концентрацией 0,05 моль/л

1,50±0,02

Раствор хранят в посуде из темного стекла в атмосфере инертного газа в течение 1 мес

13

520

42,84 г железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12HO] и 3,57 г соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты (HSO) концентрацией 0,05 моль/л

1,39±0,02

14

1236

3,16 г двойного аммоний-цери-сульфата [(NH)Ce(SO)·2HO] и 1,6 г сульфата-церия [Ce(SO)·4HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты (HSO) концентрацией 0,25 моль/л

0,67±0,06

Раствор хранят в посуде из темного стекла в течение 2 недель

Примечания:

1. Значения рН раствора являются дополнительными характеристиками, позволяющими контролировать качество приготовленных растворов.

2. Для приготовления растворов, воспроизводящих значения шкалы окислительных потенциалов, следует использовать реактивы квалификации х.ч. или ч.д.а., лабораторные аналитические или технические весы 2-го класса и мерную посуду 2-го класса по ГОСТ 1770-74 и ГОСТ 20292-74*.

________________

* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ 29169-91, ГОСТ 29227-91-ГОСТ 29229-91, ГОСТ 29251-91-ГОСТ 29253-91. - .

Электронный текст документа

и сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1982