ГОСТ Р 52124-2003
Группа А39
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОНЦЕНТРАТЫ ЦИНКОВЫЕ
Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка
Zinc concentrates. Atomic absorption method for determination of arsenic
ОКС 73.060
ОКСТУ 1709
Дата введения 2004-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 373 "Цветные металлы и сплавы", Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов" (ГИНЦВЕТМЕТ)
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 29 октября 2003 года N 301-ст
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения мышьяка в цинковых концентратах всех марок при массовой доле его от 0,05% до 5%.
Метод основан на измерении атомного поглощения аналитической линии мышьяка при введении раствора пробы в пламя динитроксида-ацетилена при длине волны 193,7 нм.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 1973-77 Триоксид мышьяка. Технические условия
ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 4109-79 Бром. Технические условия
ГОСТ 4328-77 Натрия гидроксид. Технические условия
ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия
ГОСТ 4518-75 Аммоний фтористый. Технические условия
ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный. Технические условия
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 25363-82 Концентраты цинковые. Атомно-абсорбционные методы определения золота и серебра
ГОСТ 27329-87 Руды и концентраты цветных металлов. Общие требования к методам химического анализа
ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуировочные. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуировочные. Часть 2. Пипетки градуировочные без установления времени ожидания
ГОСТ 29229-91 (ИСО 835-3-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуировочные. Часть 3. Пипетки градуировочные с временем ожидания 15 с
ГОСТ 29230-91 (ИСО 835-4-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуировочные. Часть 4. Пипетки выдувные
3 Общие требования
3.1 Общие требования к методу анализа - по ГОСТ 27329, требования безопасности при выполнении анализов - по ГОСТ 25363.
3.2 При проведении анализа используют реактивы, оказывающие воздействие на организм человека: кислоты, гидроксид натрия, фтористый аммоний, триоксид мышьяка. При работе с ними необходимо выполнять требования безопасности, изложенные в документации на их изготовление и применение.
3.3 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны (паров кислот, аэрозолей реактивов), выделяющихся в ходе анализа, не должно превышать предельно допустимых концентраций по ГОСТ 12.1.005. Контроль вредных веществ - по ГОСТ 12.1.016.
4 Средства измерений, посуда, реактивы, растворы
4.1 Средства измерения, посуда и реактивы
Спектрофотометр атомно-абсорбционный любого типа.
Весы с погрешностью взвешивания ±0,2 мг по ГОСТ 24104.
Ацетилен газообразный по ГОСТ 5457 в баллоне, снабженном редуктором.
Баллон с динитроксидом, снабженный обогреваемым редуктором.
Посуда лабораторная: мерные колбы и мензурки по ГОСТ 1770, конические широкогорлые колбы по ГОСТ 25336, градуировочные пипетки по ГОСТ 29227-29230*.
Стекла часовые.
Кислота азотная по ГОСТ 4461.
Кислота соляная квалификации х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 3118; раствор концентрации 2 моль/дм
Фторид аммония по ГОСТ 4518.
Бром по ГОСТ 4109.
Триоксид рафинированный мышьяка первого сорта по ГОСТ 1973 или металлический мышьяк, содержащий не менее 99,9% мышьяка.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Натрия гидроксид по ГОСТ 4328, квалификации ч.д.а., раствор массовой долей 2%.
4.2 Растворы
4.2.1 Раствор ионов мышьяка стандартный, содержащий 1000 мг мышьяка в 1 дм
1) навеску металлического мышьяка массой 100 мг помещают в коническую колбу вместимостью 250 см
2) навеску триоксида мышьяка массой 0,12 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 см
4.2.2 Градуировочные растворы концентраций мышьяка 40, 60, 80 и 100 мг/дм
Таблица 1 - Данные для приготовления градуировочных растворов требуемых концентраций мышьяка
Концентрация мышьяка в градуировочном растворе, мг/дм | Концентрация мышьяка в исходном растворе, мг/дм | Объем исходного стандартного раствора, см |
100 | 1000 | 10 |
80 | 1000 | 8 |
60 | 1000 | 6 |
40 | 1000 | 4 |
20 | 100 | 20 |
10 | 100 | 10 |
5 | 100 | 5 |
Градуировочные растворы концентраций мышьяка 5, 10 и 20 мг/дм
Градуировочные растворы готовят одновременно с проведением анализа.
Допускается применять аттестованные смеси.
5 Проведение анализа
5.1 Подготовка к анализу
Навеску пробы, массу которой выбирают в соответствии с таблицей 2, помещают в коническую колбу вместимостью 100 см
Таблица 2 - Данные для подготовки проб к анализу в заданном диапазоне массовых долей мышьяка
Массовая доля мышьяка, % | Масса навески, г | Вместимость мерной колбы, см | ||||
От | 0,05 | до | 0,2 | включ. | 1,000 | 50 |
Св. | 0,2 | " | 1,0 | " | 0,500 | 250 |
" | 1,0 | " | 5,0 | " | 0,250 | 250 |
5.2 Фотометрирование
5.2.1 Режим работы спектрофотометра устанавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого прибора.
Работу с пламенем динитроксида-ацетилена проводят в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации спектрофометра. Сначала зажигают пламя ацетилен-воздух, затем вместо воздуха подают в пламя динитроксид. После прогрева горелки в течение 10 с увеличивают расход ацетилена до появления красного свечения. Когда высота красной зоны составит приблизительно 3 мм, фиксируют расход ацетилена. Горелку устанавливают таким образом, чтобы просвечивающий луч проходил прямо над зоной красного свечения.
5.2.2 Распыляя в пламени поочередно градуировочные растворы и растворы проб, приготовленные к анализу, измеряют поглощение линии мышьяка на длине волны 193,7 нм. Фотометрирование растворов проводят следующим образом: измеряют поглощение градуировочных растворов, затем поглощение серии анализируемых растворов. Операцию фотометрирования градуировочных растворов и анализируемых растворов повторяют.
Перед введением каждого раствора капилляр и распылительную систему промывают дистиллированной водой в течение 5-10 с.
Строят график зависимости поглощения от концентрации мышьяка, откладывая по оси абсцисс концентрацию мышьяка в градуировочных растворах в миллиграммах на кубический дециметр, а по оси ординат - соответствующие значения аналитических сигналов.
Концентрацию мышьяка в анализируемом растворе находят по градуировочному графику.
6 Обработка результатов
6.1 Массовую долю мышьяка в концентрате
где
6.2 За результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений при условии положительных результатов оперативного контроля сходимости.
Если расхождение результатов оперативного контроля сходимости превышает значения, указанные в таблице 3, анализ повторяют.
7 Контроль точности результатов анализа
7.1 Алгоритм проведения оперативного контроля сходимости
Оперативный контроль сходимости проводят сравнением расхождения
где
При превышении норматива оперативного контроля сходимости анализ повторяют.
Значения
Таблица 3 - Значения метрологических характеристик метода анализа при доверительной вероятности
B процентах
Массовая доля мышьяка | Погрешность (границы интервала, в котором погрешность измерений находится с доверительной вероятностью) | Норматив внешнего оперативного контроля погрешности с использованием образца для контроля | Норматив оперативного контроля сходимости для двух результатов параллельных определений | Норматив оперативного контроля воспроизводимости для внутрилабораторного контроля для двух результатов измерений |
0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
0,50 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
1,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,14 |
5,00 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,50 |
|
7.2 Алгоритм оперативного контроля воспроизводимости
Оперативный контроль воспроизводимости проводят с использованием рабочих проб.
Оперативный контроль воспроизводимости проводят сравнением расхождения
где
При неудовлетворительном результате оперативного контроля воспроизводимости выясняют и устраняют причины плохой воспроизводимости.
Значения норматива оперативного контроля воспроизводимости
7.3 Алгоритм оперативного контроля точности (погрешности) при использовании образцов для контроля (ОК)
Оперативный контроль точности проводят сравнением результата контрольной процедуры
При неудовлетворительном результате оперативного контроля выясняют и устраняют причины плохой точности.
Значения
Образцы для контроля анализируют два раза в месяц параллельно с пробами.
7.4 Алгоритм внутреннего оперативного контроля (ВОК) точности с использованием метода добавок
Оперативный контроль точности проводят сравнением результата контрольной процедуры
Точность контрольного измерения массовой доли компонента
При неудовлетворительном результате оперативного контроля выясняют и устраняют причины плохой точности. Норматив ВОК точности для доверительной вероятности
где
7.5 Оформление результатов измерений
При оформлении протокола КХА результат анализа записывают вместе с его погрешностью и доверительной вероятностью
_________________________________________________________________________
УДК 662.344.6-15:546.06:006.354 ОКС 73.060 А39 ОКСТУ 1709
Ключевые слова: цинковые концентраты, атомно-абсорбционный метод, мышьяк, анализ, массовая доля, раствор, фотометрирование, градуировочный график, результаты параллельных определений, аттестованная смесь, градуировочный раствор
_________________________________________________________________________
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003