ГОСТ Р 51637-2000
Группа С19
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕМИКСЫ
Методы определения массовой доли микроэлементов
(марганца, железа, меди, цинка, кобальта)
Premixes. Methods for determination of total mass fraction
of microelements (manganese, iron, copper, zinc, cobalt)
ОКС 65.120
Дата введения 2001-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности (ОАО "ВНИИКП") и Всероссийским научно-исследовательским институтом кормов им.В.Р.Вильямса
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 4 "Комбикорма, белково-витаминные добавки, премиксы"
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 8 августа 2000 г. N 203-ст
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на премиксы и устанавливает фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения массовой доли микроэлементов (марганца, железа, меди, цинка и кобальта)
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия
ГОСТ 199-78 Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия
ГОСТ 1277-75 Серебро азотнокислое. Технические условия
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия
ГОСТ 4165-78 Медь сернокислая 5-водная. Технические условия
ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4236-77 Свинец (II) азотнокислый. Технические условия
ГОСТ 4453-74 Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. Технические условия
ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия
ГОСТ 4462-78 Кобальт (II) сернокислый 7-водный. Технические условия
ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный. Технические условия
ГОСТ 6552-80 Кислота ортофосфорная. Технические условия
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 8864-71 Натрия N, N-диэтилдитиокарбамат 3-водный. Технические условия
ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 9264-71 Аммоний лимоннокислый трехзамещенный. Технические условия
ГОСТ 10929-76 Водорода пероксид. Технические условия
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб
ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 20288-74 Углерод четыреххлористый. Технические условия
ГОСТ 20478-75 Аммоний надсернокислый. Технические условия
ГОСТ 20490-75 Калий марганцовокислый. Технические условия
ГОСТ 22180-76 Кислота щавелевая. Технические условия
ГОСТ 22280-76 Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия
ГОСТ 22867-77 Аммоний азотнокислый. Технические условия
ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия
ГОСТ 24147-80 Аммиак водный особой чистоты. Технические условия
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 27068-86 Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия
ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть I. Общие требования
ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть I. Общие требования
3 Диапазоны измерений массовой доли элемента и характеристики погрешности измерений
Диапазоны измерений массовой доли элемента и значения величин характеристик погрешности измерений при Р = 0,95 приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование элемента | Диапазон измерений массовой доли микроэлемента, г/т | Значение характеристик относительной погрешности при Р = 0,95,% |
Марганец | От 50 до 5000 включ. | ±20 |
| Св. 5000 до 10000 включ. | ±15 |
Железо | От 250 до 500 включ. | ±24 |
| Св. 500 до 10000 включ. | ±20 |
Медь | От 60 до 300 включ. | ±25 |
| Св. 300 до 2500 включ. | ±20 |
Цинк | От 125 до 500 включ. | ±25 |
| Св. 500 до 10000 включ. | ±20 |
Кобальт | От 15 до 100 включ. | ±30 |
| Св. 100 до 250 включ. | ±25 |
4 Требования техники безопасности
4.1 При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.018 и электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019, а также требования, изложенные в технической документации на фотоэлектроколориметр и атомно-абсорбционный спектрофотометр.
4.2 Помещение, в котором проводится выполнение измерений, должно быть снабжено приточно-вытяжной вентиляцией. Работу необходимо проводить в вытяжном шкафу с использованием резиновых перчаток.
4.3 При работе с газовыми баллонами необходимо руководствоваться НД [1].
5 Подготовка проб к испытанию
5.1 Отбор проб - по ГОСТ 13496.0.
5.2 Из пробы, предназначенной для испытания, предварительно извлекают металломагнитную примесь.
5.2.1 Извлечение металломагнитной примеси
5.2.1.1 Материалы
Магнит постоянный подковообразный из сплава марки ЮН13ДК24 по ГОСТ 17809 с магнитной индукцией не менее 120 мТ.
Лист стекла, плексиглаза или дерева размером 50
5.2.1.2 Порядок извлечения металломагнитной примеси
Из средней пробы премикса, предназначенной для испытания, методом квартования выделяют около 100 г премикса и распределяют тонким слоем (не более 0,5 см) на чистой гладкой неметаллической поверхности (лучше всего на стекле).
Металлопримесь извлекают путем проведения магнита в слое продукта в двух взаимно перпендикулярных направлениях таким образом, чтобы вся проба покрылась бороздками без промежутков.
Притянутые к магниту частицы удаляют, пробу тщательно перемешивают, разравнивают и снова таким же образом извлекают примесь магнитом. Эту операцию проводят несколько раз до тех пор, пока на магните не будут собираться частицы металломагнитной примеси.
6 Фотометрические методы определения массовой доли микроэлементов (марганца, железа, меди, цинка, кобальта)
6.1 Приготовление испытуемого раствора
Испытуемый раствор получают способом сухого озоления пробы и перевода минеральных элементов в раствор или путем мокрого озоления.
6.1.1 Приготовление испытуемого раствора способом сухого озоления
6.1.1.1 Аппаратура, материалы и реактивы
Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.
Плитка электрическая с закрытой спиралью и регулятором нагрева по ГОСТ 14919.
Печь муфельная электрическая, обеспечивающая поддержание температуры от 0 до 550 °С и от 0 до 900 °С с погрешностью ±2 °С.
Палочки стеклянные лабораторные длиной 20-25 см по ГОСТ 25336.
Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.
Тигли фарфоровые по ГОСТ 9147.
Секундомер по НД [2].
Щипцы для тиглей муфельные.
Воронки для фильтрования ВФ-1-56(75) ХС по ГОСТ 25336.
Колбы мерные 1(2)-100-2 по ГОСТ 1770.
Пипетки 1(2,3)-1(2)-2-10(20) по ГОСТ 29251.
Кислота азотная по ГОСТ 4461.
Водорода пероксид по ГОСТ 10929.
Кислота соляная по ГОСТ 3118.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
6.1.1.2 Проведение озоления и растворение золы
В тигель помещают навеску премикса массой 1,000-2,000 г, тигель с пробой ставят на электрическую плитку и нагревают до полного обугливания навески. Затем тигель переносят в муфельную печь, предварительно доведя в ней температуру до (525±25) °С, и ведут прокаливание не менее 4 ч при вышеуказанной температуре до получения золы серого цвета.
После охлаждения содержимое тигля смачивают 2 см
После охлаждения в тигель осторожно по каплям вносят 2 см
Этот раствор используют для дальнейшего анализа (испытуемый раствор).
6.1.2 Приготовление испытуемого раствора способом мокрого озоления
6.1.2.1 Аппаратура, материалы и реактивы
Аппаратура, материалы и реактивы по 6.1.1.1 со следующим дополнением.
Колбы Къельдаля ГР-250-29/32 ТС по ГОСТ 25336.
Кислота серная по ГОСТ 4204.
Кислота хлорная по НД [3].
6.1.2.2 Проведение озоления
Навеску премикса массой 2,000-4,000 г помещают в колбу Къельдаля и поочередно приливают азотную, серную и хлорную кислоты в объемном соотношении 10:5:1 так, чтобы озоляемая навеска была полностью смочена кислотами. Колбу Къельдаля помещают на электроплитку и нагревают до полного обесцвечивания, периодически добавляя азотную кислоту или пероксид водорода, затем охлаждают при комнатной температуре.
Содержимое колбы разбавляют 20 см
6.1.3 Одновременно проводят контрольный опыт, включая все стадии анализа по 6.1.1 или 6.1.2, кроме взятия навески испытуемой пробы.
6.2 Определение массовой доли марганца
Сущность метода заключается в окислении марганца надсернокислым аммонием и фотометрическом измерении оптической плотности полученного раствора.
6.2.1 Аппаратура, материалы и реактивы
Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 3-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г по ГОСТ 24104.
Фотоэлектроколориметр с пределами измерений оптической плотности от 0 до 1,3, основной погрешностью измерений не более 2,5% и светофильтрами длиной волны
Баня песчаная или электроплитка по ГОСТ 14919.
Аппарат для встряхивания жидкости типа АВУ-1 или аналогичных марок, обеспечивающий частоту встряхивания не менее 200 колебаний в минуту.
Центрифуга настольная частотой вращения 6000-8000 об/мин.
Цилиндры 1(2,3,4)-100 по ГОСТ 1770.
Стаканы лабораторные В(Н)-1(2)-100(150) ТХС по ГОСТ 25336.
Воронки В-36(56)-50(сЮ) ХС по ГОСТ 25336.
Пипетки 1(2,3)-1(2)-2-1(2,5,10,25) по ГОСТ 29227 или 1(2)-2-1(2,5,10) по ГОСТ 29169.
Колбы Кн-1(2)-250-34ТХС, Кн-1(2)-50-16(22)ТХС по ГОСТ 25336.
Колбы мерные 1(2)-50(250,1000)-2 по ГОСТ 1770.
Колбы конические Кн-2-250-34ТХС по ГОСТ 25336.
Капельница ЗП-15, ОХС по ГОСТ 25336.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026 или фильтры обеззоленные (красная лента) по НД [4].
Аммоний надсернокислый по ГОСТ 20478.
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, раствор массовой долей 1%.
Кислота азотная по ГОСТ 4461.
Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор массовой долей 5%.
Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552.
Кислота щавелевая по ГОСТ 22180.
Водорода пероксид по ГОСТ 10929.
Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Примечания
1. Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и оборудования с техническими характеристиками, а также реактивов и материалов по качеству не ниже вышеуказанных.
2. Все реактивы должны быть квалификации х.ч. или ч.д.а.
6.2.2 Подготовка к испытанию
6.2.2.1 Приготовление раствора серной кислоты массовой долей 5%
28,3 см
6.2.2.2 Приготовление раствора массовой концентрации марганца 0,1 мгс/м
Марганцовокислый калий массой 0,288 г растворяют в небольшом количестве раствора серной кислоты массовой долей 5% в мерной колбе вместимостью 1000 см
Раствор хранят не более 3 мес. при комнатной температуре.
6.2.2.3 Приготовление растворов сравнения
В мерные колбы вместимостью 50 см
Таблица 2
Номер колбы | Объем раствора массовой концентрации марганца | Масса марганца в 50 см |
1 | 0 | 0 |
2 | 0,5 | 50 |
3 | 1,0 | 100 |
4 | 3,0 | 300 |
5 | 5,0 | 500 |
6 | 6,0 | 600 |
7 | 7,0 | 700 |
В каждую колбу добавляют 20 см
Растворы сравнения готовят в день проведения испытания.
6.2.2.4 Приготовление раствора азотнокислого серебра массовой долей 1%
Азотнокислое серебро массой 1,0 г растворяют в 99 см
6.2.2.5 Приготовление испытуемого раствора по 6.1.1 или 6.1.2
6.2.3 Проведение испытаний
Ориентируясь на рецептуру премикса, берут объем испытуемого раствора, содержащий от 50 до 700 мкг марганца, помещают в стеклянные стаканы вместимостью 100 см
Сухой остаток смачивают каплями концентрированных азотной, а затем серной кислот, избыток которых выпаривают. Обработку повторяют два раза. Затем остаток растворяют в 20 см
Стакан несколько раз обмывают небольшими порциями горячей дистиллированной воды, которые также сливают в мерную колбу.
В колбы с растворами сравнения и испытуемым раствором вносят 1 см
Оптическую плотность растворов измеряют на фотоэлектроколориметре относительно первого раствора сравнения, не содержащего марганец, в кюветах толщиной просвечиваемого слоя 10 мм при длине волны (540±25) нм, используя соответствующий светофильтр, или на спектрофотометре при длине волны 535 нм.
Одновременно проводят контрольный опыт, исключая взятие навески премикса.
6.2.4 Обработка и оформление результатов по 6.7.
6.3 Определение массовой доли железа
Сущность метода заключается в измерении интенсивности окраски раствора комплексного соединения железа с салициловокислым натрием.
6.3.1 Аппаратура, материалы и реактивы
Аппаратура, материалы и реактивы по 6.2.1 со следующим дополнением.
Цилиндры 1(2,3,4)-25 по ГОСТ 1770.
Колбы мерные 1(2)-500-2 по ГОСТ 1770.
Натрий салициловокислый по ГОСТ 17623, раствор массовой долей 5%.
Аммоний азотнокислый по ГОСТ 22867, раствор массовой долей 2%.
Квасцы железоаммонийные 12-водные по НД [5].
Кислота уксусная по ГОСТ 61, разбавленная дистиллированной водой 1:1.
Аммиак водный по ГОСТ 3760, разбавленный дистиллированной водой 1:1.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная дистиллированной водой 1:1.
6.3.2 Подготовка к испытанию
6.3.2.1 Приготовление запасного раствора
12-водные железоаммонийные квасцы массой 8,635 г растворяют в 100 см
Раствор хранят не более одного года при комнатной температуре. Массовую концентрацию железа в приготовленном растворе определяют весовым методом. Для этого 100 см
Массовую концентрацию железа в запасном растворе
где
0,6994 - коэффициент пересчета массы осадка гидроокиси железа (III) на массу железа (III);
100 - объем запасного раствора, взятый для анализа, см
6.3.2.2 Приготовление рабочего раствора железа массовой концентрации 0,1 мг/см
Объем запасного раствора железа
Объем запасного раствора
6.3.2.3 Приготовление растворов сравнения
В мерные колбы вместимостью 50 см
Таблица 3
Номер колбы | Объемы раствора массовой концентрации железа | Масса железа в 50 см |
1 | 0 | 0 |
2 | 0,5 | 50 |
3 | 1,0 | 100 |
4 | 1,5 | 150 |
5 | 2,0 | 200 |
6 | 2,5 | 250 |
7 | 3,0 | 300 |
Растворы сравнения готовят в день проведения испытания.
6.3.2.4 Приготовление раствора салициловокислого натрия массовой долей 5%
Салициловокислый натрий массой 50,0 г растворяют в 950 см
6.3.2.5 Приготовление испытуемого раствора по 6.1.1 или 6.1.2
6.3.3 Проведение испытания
Ориентируясь на рецептуру премикса, берут объем испытуемого раствора, содержащий от 50 до 300 мкг железа, в мерную колбу вместимостью 50 см
Оптическую плотность растворов измеряют через 1 ч относительно первого раствора сравнения, не содержащего железа, в кюветах толщиной просвечиваемого слоя 10 мм при длине волны (540±25) нм, используя соответствующий светофильтр, или на спектрофотометре при длине волны 540
нм.
6.3.4 Обработка и оформление результатов по 6.7.
6.4 Определение массовой доли меди
Сущность метода заключается в образовании окрашенного комплексного соединения меди с диэтилдитиокарбаматом, экстрагировании его четыреххлористым углеродом и измерении оптической плотности полученного экстракта.
6.4.1 Аппаратура, материалы и реактивы
Аппаратура, материалы и реактивы по 6.2.1 со следующим дополнением.
Колбы мерные 1(2)-500-2 по ГОСТ 1770.
Цилиндры 1(2)-1000 по ГОСТ 1770.
Воронки делительные ВД-3-2000 ХС и ВД-1(2)-50 ХС по ГОСТ 25336.
Бюретки 1-1(2)-2-50-0,1 по ГОСТ 29251.
Пробирки с притертой пробкой П-2-20(25)-14/23 ХС по ГОСТ 1770.
Склянки из темного стекла.
Фильтры обеззоленные (белая лента) по НД [4].
Аммоний лимоннокислый трехзамещенный по ГОСТ 9264, раствор массовой долей 10%.
Натрия диэтилдитиокарбамат по ГОСТ 8864.
Углерод четыреххлористый по ГОСТ 20288.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор молярной концентрации с(НСl) =0,3 моль/дм
Свинец азотнокислый по ГОСТ 4236.
Медь сернокислая 5-водная по ГОСТ 4165.
6.4.2 Подготовка к испытанию
6.4.2.1 Приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации с(НСl) = 0,3 моль/дм
26 см
6.4.2.2 Приготовление раствора диэтилдитиокарбамата свинца в четыреххлористом углероде
Диэтилдитиокарбамат натрия массой 0,664 г помещают в делительную воронку вместимостью 2000 см
6.4.2.3 Приготовление раствора массовой концентрации меди 1 мг/см
Навеску 5-водной сернокислой меди массой 1,965 г растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 500 см
6.4.2.4 Приготовление рабочего раствора массовой концентрации меди 10 мкг/ см
2,5 см
6.4.2.5 Приготовление растворов сравнения
В делительные воронки вместимостью 50 см
Таблица 4
Номер делительной воронки | Объем раствора массовой концентрации меди | Масса меди в растворе сравнения, мкг |
1 | 0 | 0 |
2 | 0,5 | 5 |
3 | 1,0 | 10 |
4 | 2,0 | 20 |
5 | 4,0 | 40 |
6 | 6,0 | 60 |
Растворы сравнения готовят в день проведения испытания.
6.4.2.6 Приготовление раствора трехзамещенного лимоннокислого аммония массовой долей 10%
Навеску трехзамещенного лимоннокислого аммония массой 100,0 г растворяют в 900 см
Для очистки полученного раствора от меди его помещают в делительную воронку вместимостью 2000 см
Раствор хранят в холодильнике не более 1 мес.
6.4.2.7 Приготовление испытуемого раствора по 6.1.1 или 6.1.2.
6.4.3 Проведение испытания
Ориентируясь на рецептуру премикса и массы взятой для озоления навески премикса, отбирают объем испытуемого раствора, содержащий 5-60 мкг меди, в делительные воронки вместимостью 50 см
В делительные воронки с растворами сравнения и испытуемым раствором приливают по 5 см
Оптическую плотность растворов измеряют относительно первого раствора сравнения, не содержащего медь, в кюветах толщиной просвечиваемого слоя 10 мм при длине волны (440±40) нм, используя соответствующий светофильтр, или на спектрофотометре при длине волны 436 нм.
6.4.4 Обработка и оформление результатов по 6.7.
6.5 Определение массовой доли цинка
Сущность метода заключается в образовании окрашенного комплексного соединения цинка с дитизоном, экстрагировании его четыреххлористым углеродом и фотометрическом измерении оптической плотности полученного экстракта без удаления избытка дизизона (метод смешанной окраски).
6.5.1 Аппаратура, материалы, реактивы
Аппаратура, материалы и реактивы по 6.2.1 со следующим дополнением.
Воронки делительные ВД-1-50(100) ХС, ВД-3-250 ХС и ВД-3-1000 по ГОСТ 25336.
Склянки из темного стекла.
Колбы мерные 2-100(500, 1000)-2 по ГОСТ 1770.
Цилиндры мерные 1-10(25,100,250,500,1000) по ГОСТ 1770.
Воронки лабораторные В-36(56)-80 ХС и В-150-230 ХС по ГОСТ 25336.
Пипетки с одной отметкой 1(1а,2,2а)-2-1(5,10) по ГОСТ 29169 и пипетки градуированные 1(2,3,5)-1(1а,2,2а)-2-1(5) по ГОСТ 29227.
Бюретки 1-1(2)-2-100-0,2 по ГОСТ 29251.
Склянка с пришлифованной пробкой.
Фильтры обеззоленные (синяя, белая лента) по НД [4].
Аппарат перегонный стеклянный на шлифах.
Бумага индикаторная универсальная для определения рН 1-10.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная дистиллированной водой 1:1, 1:100 и 1:1000 по объему.
Натрий уксуснокислый 3-водный по ГОСТ 199.
Натрий серноватистокислый по ГОСТ 27068.
Углерод четыреххлористый по ГОСТ 20288.
Дитизон (дифенилтиокарбазон) по нормативному документу.
Цинк металлический гранулированный по нормативному документу.
Кислота уксусная ледяная по ГОСТ 61.
Уголь активированный по ГОСТ 4453.
Аммиак водный по ГОСТ 24147, ос.ч. или по ГОСТ 3760 раствор массовой долей 10%.
Метиловый оранжевый - индикатор по НД [6], раствор массовой долей 0,01%.
6.5.2 Подготовка к испытанию
6.5.2.1 Очистка обеззоленных фильтров от загрязнения цинком
Фильтры, вложенные в воронки, дважды заполняют соляной кислотой, разбавленной дистиллированной водой 1:100, промывают небольшими порциями дистиллированной воды до нейтральной реакции по универсальной индикаторной бумаге и высушивают на воздухе или в сушильном шкафу при температуре не более 95 °С.
6.5.2.2 Определение пригодности четыреххлористого углерода для анализа и его очистка (при необходимости)
Пригодность реактива для анализа проверяют следующим образом: навеску дитизона массой примерно 0,001 г растворяют в 100 см
6.5.2.3 Приготовление раствора массовой концентрации цинка 1 мг/см
Навеску гранулированного цинка массой 1,000 г растворяют в 7 см
6.5.2.4 Приготовление раствора массовой концентрации цинка 100 мкг/см
В мерную колбу вместимостью 100 см
6.5.2.5 Приготовление рабочего раствора массовой концентрации цинка 1 мкг/см
В мерную колбу вместимостью 100 см
6.5.2.6 Приготовление запасного раствора дитизона
Навеску дитизона массой 0,100 г помещают в делительную воронку вместимостью 250 см
6.5.2.7 Приготовление рабочего раствора дитизона молярной концентрации 50 мкМ/дм
Рабочий раствор дитизона готовят перед употреблением из запасного раствора. Объем запасного раствора дитизона
где 50 - требуемая молярная концентрация дитизона, мкМ/дм
Объем запасного раствора
Предварительно определяют молярную концентрацию дитизона в запасном растворе. Для этого 1 см
где Д - оптическая плотность разбавленного раствора дитизона;
50 - объем разбавленного раствора дитизона, см
10
36300 - коэффициент молярной экстинкции дитизона, дм
1 - объем запасного раствора дитизона, взятый для разбавления, см
6.5.2.8 Приготовление ацетатного буферного раствора с pH 5
Навеску уксуснокислого натрия массой 272,0 г растворяют в примерно 500 см
Полученный раствор очищают от примеси цинка раствором дитизона. Для этого буферный раствор помещают в делительную воронку вместимостью 1000 см
6.5.2.9 Приготовление раствора серноватистокислого натрия массовой долей 25%
Навеску 5-водного серноватистокислого натрия массой 50,0 г растворяют в 150 см
6.5.2.10 Приготовление маскирующего раствора
В день проведения анализа смешивают ацетатный буферный раствор (6.5.2.8) и раствор серноватистокислого натрия (6.5.2.9) в отношении 5:1 по объему.
6.5.2.11 Приготовление растворов сравнения
В делительную воронку вместимостью 50-100 см
Таблица 5
Номер делительной воронки | Объем раствора массовой концентрации цинка | Масса цинка в растворе сравнения, мкг |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 |
4 | 3 | 3 |
5 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
В каждой делительной воронке объем раствора доводят до 5 см
6.5.2.12 Приготовление испытуемого раствора по 6.1.1 или 6.1.2.
6.5.3 Проведение испытания
Ориентируясь на рецептуру премикса и взятую для озоления навеску премикса, растворы золы, полученные по 6.1.1 или 6.1.2, разбавляют дистиллированной водой так, чтобы массовая концентрация цинка в них была от 0,2 до 1 мкг/см
В делительные воронки вместимостью 50-100 см
После разделения фаз оптическую плотность нижнего слоя четыреххлористого углерода, содержащего дитизонат цинка и избыток свободного дитизона, измеряют относительно экстракта из первого раствора сравнения, в который не вносили цинк, на фотоэлектроколориметре при длине волны (540±25) нм, используя соответствующий светофильтр и кювету толщиной просвечиваемого слоя 10 мм, или на спектрофотометре при длине волны 538 нм.
6.5.4 Обработка и оформление результатов по 6.7.
6.6 Определение массовой доли кобальта
Сущность метода заключается в проведении цветной реакции с нитрозо-Р-солью и фотометрическом измерении оптической плотности полученного раствора.
6.6.1 Аппаратура, материалы и реактивы
Аппаратура, материалы и реактивы по 6.2.1 со следующим дополнением.
Баня водяная или плитка электрическая с регулятором нагрева.
Стаканы Н-1-50 ТХС по ГОСТ 25336.
Стекла часовые.
Колбы мерные 1(2)-50(100, 1000)-2 по ГОСТ 1770.
Пробирки с притертой пробкой П-2-10-14/23 ХС по ГОСТ 1770.
Штатив для пробирок.
Пипетки с одной отметкой 1(1а,2,2а)-2-2(5,10) по ГОСТ 29169 и пипетки градуированные 1(2,3,5)-1(1а,2,2а)-2-5 по ГОСТ 29227.
Склянка из темного стекла.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная дистиллированной водой 1:100 по объему.
Кислота азотная концентрированная по ГОСТ 4461.
Нитрозо-Р-соль, ч.
Натрий лимоннокислый 5,5-водный по ГОСТ 22280, раствор массовой долей 20%.
Натрий уксуснокислый 3-водный по ГОСТ 199, раствор массовой долей 40%.
Кобальт (II) сернокислый 7-водный по ГОСТ 4462.
6.6.2 Подготовка к испытанию
6.6.2.1 Приготовление раствора нитрозо-Р-соли массовой долей 0,1%
Навеску нитрозо-Р-соли массой 1,0 г растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см
6.6.2.2 Приготовление окрашивающего раствора
Смешивают растворы лимоннокислого натрия массовой долей 20%, уксуснокислого натрия массовой долей 40% и нитрозо-Р-соли массовой долей 0,1% в отношении 1:1:1. Раствор готовят в день проведения анализа.
6.6.2.3 Приготовление раствора массовой концентрации кобальта 1 мг/см
Навеску 7-водного сернокислого кобальта массой 4,769 г растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см
Раствор хранят не более одного года при комнатной температуре.
6.6.2.4 Приготовление раствора массовой концентрации кобальта 100 мкг/см
В мерную колбу вместимостью 100 см
6.6.2.5 Приготовление рабочего раствора массовой концентрации кобальта 5 мкг/см
В мерную колбу вместимостью 100 см
6.6.2.6 Приготовление растворов сравнения
В стаканы вместимостью 50 см
Объемы растворов в стаканах доводят до 5 см
Растворы готовят в день проведения испытания.
Таблица 6
Номер стакана | Объем раствора массовой концентрации кобальта | Масса кобальта в растворе сравнения, мкг |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 5 |
3 | 2 | 10 |
4 | 3 | 15 |
5 | 4 | 20 |
6.6.2.7 Приготовление испытуемого раствора по 6.1.1 или 6.1.2.
6.6.3 Проведение испытания
Ориентируясь на рецептуру премикса и взятой для озоления массы навески премикса, для испытания отбирают объем испытуемого раствора, содержащий от 5 до 20 мкг кобальта.
Испытуемый раствор помещают в стакан вместимостью 50 см
После этого приливают по 2 см
Оптическую плотность полученных растворов измеряют относительно первого раствора сравнения, не содержащего кобальт, на фотоэлектроколориметре при длине волны (520±25) нм, используя соответствующий светофильтр и кювету толщиной поглощающего свет слоя 10 мм, или на спектрофотометре при длине волны 520 нм.
Если значение оптической плотности испытуемого раствора выходит за пределы градуировочного графика или раствор имеет красную окраску, испытание повторяют, взяв меньший объем раствора золы.
6.6.4 Обработка и оформление результатов по 6.7.
6.7 Обработка и оформление результатов
6.7.1 По результатам фотометрирования растворов сравнения строят градуировочный график, где на оси абсцисс откладывают значения массы микроэлемента (мкг в подготовленных к фотометрированию объемах) в растворах сравнения, а на оси ординат - показатели оптической плотности растворов.
Градуировка проводится каждый раз при замене используемых растворов реактивов.
6.7.2 Массовую долю микроэлемента в испытуемой пробе
где
10
Если раствор золы перед анализом был разбавлен, полученный результат увеличивают во столько раз, во сколько был разбавлен исходный раствор золы.
Результаты вычисляют до третьего десятичного знака и округляют до второго десятичного знак
а.
6.7.3 При анализе каждой пробы выполняют два параллельных определения, начиная со взятия навески испытуемой пробы. Если расхождение между результатами параллельных определений не превышает допустимое
Значение
По полученному результату анализа и значению относительной погрешности (таблица 1) рассчитывают абсолютную погрешность
Результат анализа представляют в виде
7 Атомно-абсорбционный метод определения массовой доли микроэлементов (марганца, железа, меди, цинка, кобальта)
Сущность метода заключается в сравнении поглощения резонансного излучения свободными атомами металлов (микроэлементов), образующимися в пламени при введении в него растворов золы испытуемой пробы и растворов сравнения с известными массовыми концентрациями определяемых микроэлементов.
7.1 Аппаратура, материалы и реактивы
Спектрофотометр атомно-абсорбционный, типа С-115-М1 со спектральным диапазоном 190-800 нм.
Пробирки с притертыми пробками П-2-15(20)-0,2 ХС по ГОСТ 1770.
Емкости полиэтиленовые вместимостью 1000 см
Цилиндры отливные 1(3)-100(250) по ГОСТ 1770.
Колбы мерные 1(2)-50(100,1000)-2 по ГОСТ 1770.
Пипетки 1(2,3)-1(2)-2-1(2,5) по ГОСТ 29227.
Бюретки 1-1(2)-25-0,02(0,05, 1,0) по ГОСТ 29251.
Кислота соляная по ГОСТ 3118.
Цинк металлический гранулированный по нормативному документу.
Ацетилен растворенный технический по ГОСТ 5457 или пропан бытовой.
Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490.
Квасцы железоаммонийные 12-водные по НД [5].
Кобальт (II) сернокислый 7-водный по ГОСТ 4462.
Медь сернокислая 5-водная по ГОСТ 4165.
Вода дистиллированная или деионизированная по ГОСТ 6709.
Все реактивы должны быть квалификации х.ч.
7.2 Подготовка к испытанию
7.2.1 Приготовление растворов массовой концентрации микроэлементов 0,1 мг/см
7.2.1.1 Приготовление раствора массовой концентрации марганца 0,1 мг/см
7.2.1.2 Приготовление раствора массовой концентрации железа 0,1 мг/см
7.2.1.3 Приготовление раствора массовой концентрации меди 0,1 мг/см
Готовят раствор массовой концентрации меди 1 мг/см
Затем 100 см
7.2.1.4 Приготовление раствора массовой концентрации цинка 0,1 мг/см
Раствор массовой концентрации цинка 1 мг/см
Затем 100 см
7.2.1.5 Приготовление раствора массовой концентрации кобальта 0,1 мг/см
Готовят раствор массовой концентрации кобальта 1 мг/см
Затем 100 см
7.2.2 Приготовление растворов сравнения
В мерные колбы вместимостью 100 см
Таблица 7
Номер колбы | Объемы растворов массовой концентрации микроэлемента | Массовая концентрация микроэлемента в растворе сравнения, мг/дм | ||||||||
марганца | железа | меди | цинка | кобальта | марганца | железа | меди | цинка | кобальта | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
Объемы растворов в колбах доводят до метки дистиллированной водой. Растворы сравнения используют в день приготовления
7.3 Проведение испытания
7.3.1 Приготовление испытуемого раствора по 6.1.1.
7.3.2 Определение массовой концентрации микроэлементов в испытуемом растворе
Определение массовой концентрации микроэлемента в испытуемом растворе проводят по следующим аналитическим линиям, нм: марганца - 279,5; железа - 248,8; меди - 324,8; цинка - 213,9; кобальта - 240,7.
Для атомизации используют пламя ацетилен-воздух. Для атомизации меди и цинка может быть использовано пламя пропан-воздух, а кобальта - пропан-бутан-воздух.
Подготавливают атомно-абсорбционный спектрофотометр (ААС) для испытания в соответствии с инструкцией к нему. При стабильном режиме работы ААС в пламя вводят первый раствор сравнения, не содержащий определяемый микроэлемент, и устанавливают начало отсчета. Затем вводят в пламя раствор сравнения максимальной концентрации микроэлемента и устанавливают диапазон шкалы. Снова вводят первый раствор сравнения и затем остальные растворы сравнения в порядке возрастания в них концентрации микроэлемента. После растворов сравнения в пламя вводят испытуемые растворы, включая раствор контрольного опыта. Для контроля за стабильностью работы ААС через каждые десять измерений в пламя вводят первый и последний растворы сравнения. Если при проверке обнаруживаются отклонения показаний более чем на 5% отн., корректируют настройку прибора и последние 10 испытуемых растворов анализируют снова.
Если показания прибора при анализе раствора золы испытуемой пробы превышают показания прибора для раствора сравнения максимальной концентрации, то раствор золы разбавляют соляной кислотой, разбавленной дистиллированной водой 1:40. При таком же разбавлении повторяют и контрольный опыт.
При анализе каждой пробы выполняют два параллельных определения, начиная со взятия навески испытуемой пробы.
7.4 Обработка результатов
7.4.1 По результатам фотометрирования растворов сравнения строят градуировочный график, где на оси абсцисс откладывают значения массовых концентраций микроэлемента (мг/дм
7.4.2 Массовую долю микроэлемента в испытуемой пробе
где
10
10
10
Если раствор золы перед анализом был разбавлен, полученный результат увеличивают во столько раз, во сколько был разбавлен исходный раствор золы.
Результаты вычисляют до третьего десятичного знака и округляют до второго десятичного
знака.
7.4.3 Контроль за сходимостью результатов параллельных определений, а также представление результатов анализа по 6.7.3.
8. Контроль точности анализов
Внутренний оперативный контроль (ВОК) включает контроль сходимости, воспроизводимости и точности результатов анализов. При превышении норматива ВОК проводят повторные анализы с удвоенной массой выборки.
При повторном превышении указанных нормативов анализы приостанавливают, выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.
8.1 Сходимость параллельных определений контролируют для каждой анализируемой пробы. Сходимость результатов двух параллельных определений признают удовлетворительной, если
Таблица 8
Наименование элемента | Диапазон измерений массовой доли микроэлемента, г/т | Значение норматива внутреннего оперативного контроля, % | |
|
| Сходимость | Воспроизводимость |
Марганец | От 50 до 5000 включ. | 10 | 28 |
| Св. 5000 до 10000 включ. | 8 | 20 |
Железо | От 250 до 500 включ. | 15 | 33 |
| Св. 500 до 10000 включ. | 10 | 28 |
Медь | От 60 до 300 включ. | 15 | 35 |
| Св. 300 до 2500 включ. | 10 | 28 |
Цинк | От 125 до 500 включ. | 20 | 33 |
| Св. 500 до 10000 включ. | 20 | 28 |
Кобальт | От 15 до 100 включ. | 20 | 40 |
| Св. 100 до 250 включ. | 15 | 33 |
8.2 Для контроля ВОК воспроизводимости используют рабочие пробы. Пробу делят на две равные части и анализируют в соответствии с методом, получая два результата анализа в разных лабораториях или в одной, причем в этом случае по возможности варьируют условия проведения анализа, т.е. используют разные приборы или анализы выполняют в разные дни, или два различных аналитика. Воспроизводимость анализов признают удовлетворительной, если
8.3 Для проведения ВОК точности используют государственные стандартные образцы. Наименования стандартных образцов, аттестованное значение массовой доли микроэлементов, а также погрешности аттестации приводятся в таблице 9.
Таблица 9
|
|
|
|
ГСО 3169-85 Клубни картофеля | Марганец | 67 | 2 |
ГСО 3171-85 Зерно пшеницы |
| 41 | 1 |
ГСО 3170-85 Злаковая травосмесь |
| 108 | 2 |
ГСО 3169-85 Клубни картофеля | Железо | 56 | 3 |
ГСО 3171-85 Зерно пшеницы |
| 89 | 1 |
ГСО 3170-85 Злаковая травосмесь |
| 200 | 4 |
ГСО 3169-85 Клубни картофеля | Медь | 13,2 | 3 |
ГСО 3171-85 Зерно пшеницы |
| 4,8 | 0,1 |
ГСО 3170-85 Злаковая травосмесь |
| 2,3 | 0,4 |
ГСО 3169-85 Клубни картофеля | Цинк | 23 | 1 |
ГСО 3171-85 Зерно пшеницы |
| 31 | 1 |
ГСО 3170-85 Злаковая травосмесь |
| 34 | 1 |
ГСО 3169-85 Клубни картофеля | Кобальт | 0,1 | 0,02 |
ГСО 3171-85 Зерно пшеницы |
| 0,06 | 0,02 |
ГСО 3170-85 Злаковая травосмесь |
| 0,06 | 0,02 |
Точность контрольных измерений признают удовлетворительной, если
Контроль точности анализов проводят при смене реактивов и аппаратуры, но не реже одного раза в квартал.
8.4 Результаты ВОК заносят в специальный журнал контроля.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Библиография
[1] ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
[2] ТУ 25-1819.0021-90 Секундомеры механические "Слава"
[3] ТУ 6-09-2878-73 Кислота хлорная
[4] ТУ 6-09-1678-86 Фильтры обеззоленные (белая, красная, синяя ленты)
[5] ТУ 6-09-5359-88 Аммоний железа (III) сульфат (1:1:2)-водный (квасцы железоаммонийные)
[6] ТУ 6-09-5171-84 Метиловый оранжевый (индикатор)
Текст документа сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 2000