11.1.2. При отсутствии в пробе гидроксидов и карбонатов (pH пробы не превышает 8,3) опускают наконечник бюретки в пробу и титруют при постоянном перемешивании раствором соляной (или серной) кислоты 0,0500 моль/куб. дм или 0,0200 моль/куб. дм из бюретки вместимостью 5 куб. см или 10 куб. см в зависимости от предполагаемой величины щелочности (таблица 4). До достижения pH около 5 раствор кислоты можно добавлять быстро, не дожидаясь установления постоянного значения pH. Далее проводят титрование медленно, добавляя раствор кислоты по каплям, до pH 4,50 +/- 0,02.
Записывают объем раствора кислоты и продолжают титрование до pH 4,20 +/- 0,02. Повторяют титрование с другой аликвотой пробы и, если расхождение между параллельными титрованиями не превышает 0,1 куб. см при концентрации кислоты 0,02 моль/куб. дм и 0,05 куб. см при концентрации кислоты 0,05 моль/куб. дм, за результат принимают среднее значение объемов раствора кислоты. В противном случае повторяют титрование до получения допустимого расхождения результатов.
11.1.3. Если pH пробы воды превышает 8,3, проводят титрование медленно, добавляя раствор кислоты по каплям, до достижения pH 8,30 - 8,34. Записывают объем раствора кислоты и продолжают титрование согласно 11.1.2.
11.2.1. В коническую колбу вместимостью 250 куб. см вносят с помощью пипетки или цилиндра 100,0 куб. см анализируемой воды и добавляют 2 капли раствора фенолфталеина (см. 10.1.8). Появление розового окрашивания свидетельствует о присутствии в пробе карбонатов и возможном присутствии гидроксидов. В этом случае к пробе из бюретки вместимостью 10 куб. см или 25 куб. см (в зависимости от предполагаемой концентрации гидрокарбонатов или величины щелочности) добавляют строго по каплям раствор соляной кислоты с концентрацией 0,05 моль/куб. дм до исчезновения розового окрашивания. Записывают объем раствора соляной кислоты, добавляют 10 капель смешанного индикатора (см. 10.1.7) и продолжают титрование раствором соляной кислоты до появления малиновой окраски. После этого добавляют еще 5 куб. см раствора соляной кислоты и записывают его общий объем. Удаляют диоксид углерода продуванием пробы воздухом от микрокомпрессора через трубку, опущенную до дна колбы (конец трубки должен быть изогнут под углом, близким к прямому), или кипячением в течение 10 мин. В первом случае воздух, продуваемый через пробу, следует очищать пропусканием через хлоркальциевую трубку с натронной известью или аскаритом, затем через склянку для промывания газов вместимостью около 50 куб. см с небольшим количеством дистиллированной воды.
Если необходимо, пробу быстро охлаждают до комнатной температуры и титруют раствором буры до появления устойчивой зеленой окраски (не исчезающей в течение 1 мин.) из бюретки вместимостью 10 куб. см. Определение повторяют и, если расхождение в объемах буры не превышает 0,1 куб. см при объеме кислоты 10 куб. см и менее и 0,2 куб. см при объеме кислоты более 10 куб. см, за результат принимают среднее арифметическое. В противном случае повторяют определение до получения допустимого расхождения результатов.
Примечание - При отсутствии бюретки вместимостью 10 куб. см допускается титрование раствором буры проводить из бюретки вместимостью 25 куб. см, если при этом не превышается норматив контроля повторяемости.
11.2.2. Если при добавлении фенолфталеина розовое окрашивание не появляется (т.е. карбонаты отсутствуют), сразу добавляют смешанный индикатор и титруют пробу растворами соляной кислоты и буры, как указано в 11.2.1.
11.2.3. Выполнению измерений по варианту 2 мешают мутность, цветность, активный хлор. Влияние мутности можно устранить фильтрованием пробы. Активный хлор удаляют добавлением к пробе эквивалентного количества раствора тиосульфата натрия. При высокой цветности воды, затрудняющей определение конечной точки титрования по изменению окраски индикатора, следует использовать потенциометрическое титрование (вариант 1).
11.2.4. При выполнении измерений массовой концентрации гидрокарбонатов в маломинерализованных водах для титрования можно вместо раствора соляной кислоты использовать раствор серной кислоты; при массовой концентрации гидрокарбонатов менее 30 мг/куб. дм раствор серной кислоты предпочтителен.
и массовой концентрации гидрокарбонатов по варианту 1
12.1.1. Величину щелочности анализируемой пробы воды X, ммоль/куб. дм КВЭ, рассчитывают по формулам:
а) при объеме раствора кислоты с молярной концентрацией 0,02 моль/куб. дм КВЭ более 3,5 куб. см (или более 1,4 куб. см раствора кислоты с молярной концентрацией 0,05 моль/куб. дм КВЭ)
V x C x 1000
о,1 к
X = ----------------, (3)
V
б) при объеме раствора кислоты с молярной концентрацией
0,02 моль/куб. дм КВЭ 3,5 куб. см и менее
(2V - V ) x C x 1000
о,1 о,2 к
X = --------------------------, (4)
V
где:
V - общий объем раствора кислоты, пошедший на титрование до pH 4,5,
о,1
куб. см;
V - общий объем раствора кислоты, пошедший на титрование до pH 4,2,
о,2
куб. см;
C - молярная концентрация раствора кислоты, моль/куб. дм КВЭ;
к
V - объем аликвоты анализируемой пробы воды, куб. см.
12.1.2. Массовую концентрацию гидрокарбонатов в анализируемой пробе
воды X , мг/куб. дм, рассчитывают по формулам:
гк
а) при отсутствии карбонатов и величине щелочности более
0,70 ммоль/куб. дм КВЭ
61,02 x V x C x 1000
к,1 к
X = ------------------------, (5)
гк V
б) при отсутствии карбонатов и величине щелочности 0,70 ммоль/куб. дм
КВЭ и менее
61,02 x (2V - V ) x C x 1000
к,1 к,2 к
X = -----------------------------------, (6)
гк V
где:
V - объем раствора кислоты, пошедший на титрование до pH 4,5,
к,1
куб. см;
V - объем раствора кислоты, пошедший на титрование до pH 4,2,
к,2
куб. см;
C - молярная концентрация раствора кислоты, моль/куб. дм КВЭ;
к
V - объем аликвоты анализируемой пробы воды, куб. см.
В присутствии карбонатов объем кислоты, пошедший на титрование
гидрокарбонатов, рассчитывают по формулам:
V = V - 2V , (7)
к,1 о,1 к,3
V = V - 2V , (8)
к,2 о,2 к,3
где:
V - общий объем раствора кислоты, пошедший на титрование до pH 4,5,
о,1
куб. см;
V - общий объем раствора кислоты, пошедший на титрование до pH 4,2,
о,2
куб. см;
V - объем раствора кислоты, пошедший на титрование до pH 8,3,
к,3
куб. см.
и массовой концентрации гидрокарбонатов по варианту 2
12.2.1. Величину щелочности анализируемой пробы воды X, ммоль/куб. дм
КВЭ, рассчитывают по формуле:
(V x C - V x C ) x 1000
к к б б
X = ---------------------------, (9)
V
где:
V - общий объем раствора кислоты, прибавленный к пробе, куб. см;
к
C - молярная концентрация раствора кислоты, моль/куб. дм КВЭ;
к
V - объем раствора буры, пошедший на титрование избытка кислоты,
б
куб. см;
C - молярная концентрация раствора буры, моль/куб. дм КВЭ;
б
V - объем аликвоты анализируемой пробы воды, куб. см.
12.2.2. Массовую концентрацию гидрокарбонатов в анализируемой пробе
воды X , мг/куб. дм, при отсутствии карбонатов рассчитывают по формуле:
гк
61,02 x (V x C - V x C ) x 1000
к к б б
X = -----------------------------------, (10)
гк V
где:
V - общий объем раствора кислоты, прибавленный к пробе, куб. см;
к
C - молярная концентрация раствора кислоты, моль/куб. дм КВЭ;
к
V - объем раствора буры, пошедший на титрование избытка кислоты,
б
куб. см;
C - молярная концентрация раствора буры, моль/куб. дм КВЭ;
б
V - объем аликвоты анализируемой пробы воды, куб. см.
В присутствии карбонатов объем кислоты V , куб. см, соответствующий
к
концентрации гидрокарбонатов, рассчитывают по формуле:
V = V - 2 x V , (11)
к о к,ф
где:
V - общий объем раствора кислоты, прибавленный к пробе, куб. см;
о
V - объем раствора кислоты, пошедший на титрование пробы с
к,ф
фенолфталеином, куб. см.
12.3.1. Результаты измерений оформляют протоколом или записью в
журнале, по формам, приведенным в Руководстве по качеству лаборатории.
12.3.2. Результат измерений массовой концентрации гидрокарбонатов в
документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:
_
X +/- ДЕЛЬТА, мг/куб. дм (P = 0,95), (12)
гк
где:
_
X - среднее арифметическое значение двух результатов, разность между
гк
которыми не превышает предела повторяемости r (2,77 сигма ). Значения
r
сигма приведены в таблице 2. При превышении предела повторяемости следует
r
поступать в соответствии с 13.2, мг/куб. дм;
+/- ДЕЛЬТА - границы характеристики погрешности измерений данной
массовой концентрации гидрокарбонатов (таблица 2), мг/куб. дм.
12.3.3. Результат измерений величины щелочности в документах,
предусматривающих его использование, представляют в виде:
_
X +/- ДЕЛЬТА, ммоль/куб. дм КВЭ (P = 0,95), (13)
где:
_
X - среднее арифметическое значение двух результатов, разность между
которыми не превышает предела повторяемости r (2,77 сигма ). Значения
r
сигма приведены в таблице 3. При превышении предела повторяемости следует
r
поступать в соответствии с 13.2, ммоль/куб. дм КВЭ;
+/- ДЕЛЬТА - границы характеристики погрешности измерений данной
величины щелочности (таблица 3), ммоль/куб. дм КВЭ.
12.3.4. Если величину щелочности требуется представить в пересчете на
массовую концентрацию карбоната кальция (CaCO ), мг/куб. дм, следует
3
величину щелочности в ммоль/куб. дм умножить на массу миллимоля КВЭ CaCO ,
3
равную 50,04 мг.
12.3.5. Численные значения результата измерения должны оканчиваться
цифрой того же разряда, что и значения характеристики погрешности.
12.3.6. Допустимо представлять результат в виде:
_ _
X +/- ДЕЛЬТА , мг/куб. дм, или X +/- ДЕЛЬТА , ммоль/куб. дм КВЭ
гк л л
(P = 0,95), при условии ДЕЛЬТА < ДЕЛЬТА, (14)
л
где +/- ДЕЛЬТА - границы характеристики погрешности результатов
л
измерений, установленные при реализации методики в лаборатории и
обеспечиваемые контролем стабильности результатов измерений, мг/куб. дм или
ммоль/куб. дм КВЭ.
Примечание - Допустимо характеристику погрешности результатов измерений
при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения
ДЕЛЬТА = 0,84 x ДЕЛЬТА с последующим уточнением по мере накопления
л
информации в процессе контроля стабильности результатов измерений.
при реализации методики в лаборатории
13.1.1. Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории предусматривает:
- оперативный контроль исполнителем процедуры выполнения измерений (на основе оценки повторяемости и погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);
- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, погрешности).
13.1.2. Периодичность оперативного контроля исполнителем процедуры выполнения измерений, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов выполняемых измерений регламентируются в Руководстве по качеству лаборатории.
13.2.1. Оперативный контроль повторяемости осуществляют для каждого из результатов измерений, полученных в соответствии с методикой. Для этого отобранную пробу воды делят на две части и выполняют анализ в соответствии с разделом 11.
13.2.2. Результат контрольной процедуры r , мг/куб. дм или ммоль/куб.
к
дм КВЭ, рассчитывают по формуле:
r = |X - X |, (15)
к 1 2
где X , X - результаты параллельных измерений массовой концентрации
1 2
гидрокарбонатов или величины щелочности, мг/куб. дм или ммоль/куб. дм КВЭ,
соответственно.
13.2.3. Предел повторяемости r , мг/куб. дм, рассчитывают по формуле:
n
r = 2,77 сигма , (16)
n r
где сигма - показатель повторяемости методики, мг/куб. дм или
r
13.2.4. Результат контрольной процедуры должен удовлетворять условию:
к n
13.2.5. При несоблюдении условия (17) выполняют еще два измерения и
сравнивают разницу между максимальным и минимальным результатами с
нормативом контроля, равным 3,6 сигма . В случае повторного превышения
r
предела повторяемости, поступают в соответствии с разделом 5 ГОСТ
Р ИСО 5725-6.
с применением образцов для контроля
13.3.1. В качестве образцов для контроля используют аттестованные
растворы гидрокарбоната натрия, методика приготовления которых приведена в
Приложении Г. Для выполнения оперативного контроля следует выбирать
образцы, в которых массовая концентрация гидрокарбонатов наиболее близка к
их концентрации в анализируемых пробах.
13.3.2. Оперативный контроль исполнителем процедуры выполнения
измерений проводят путем сравнения результатов отдельно взятой контрольной
процедуры К с нормативом контроля К.
к
13.3.3. Результат контрольной процедуры К , мг/куб. дм (ммоль/куб. дм),
к
рассчитывают по формуле:
_
К = X - С(М), (18)
к
где:
_
X - результат контрольного измерения аттестованной характеристики
образца для контроля, мг/куб. дм (ммоль/куб. дм);
С(М) - значение аттестованной характеристики образца для контроля,
мг/куб. дм (ммоль/куб. дм).
13.3.4. Норматив контроля К, мг/куб. дм (ммоль/куб. дм), рассчитывают
по формуле:
К = ДЕЛЬТА , (19)
л
где ДЕЛЬТА - характеристика погрешности результатов измерений,
л
соответствующая значению аттестованной характеристики образца для контроля,
мг/куб. дм (ммоль/куб. дм).
Примечание - Допустимо для расчета норматива контроля использовать
значения характеристик погрешности, полученные расчетным путем по формуле
ДЕЛЬТА = 0,84 x ДЕЛЬТА.
л
13.3.5. Результат контрольной процедуры сравнивают с нормативом
контроля. Если результат контрольной процедуры удовлетворяет условию:
к
процедуру анализа признают удовлетворительной.
При невыполнении условия (20) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (20) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.
в условиях воспроизводимости
Расхождение между результатами измерений, полученными в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости R. При выполнении этого условия приемлемы оба результата измерений и в качестве окончательного может быть использовано их общее среднее значение. Значение предела воспроизводимости рассчитывают по формуле:
R = 2,77 сигма . (21)
R
При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов измерений согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6 или МИ 2881.
Примечание - Проверка приемлемости проводится при необходимости сравнения результатов измерений, полученных двумя лабораториями.
(рекомендуемое)
В 200 куб. см дистиллированной воды растворяют при нагревании не выше
60 °C 41 - 42 г буры. Теплый раствор быстро фильтруют через складчатый
бумажный фильтр "белая лента" в чистый стакан. Фильтрат охлаждают при
перемешивании до комнатной температуры, а затем в воде со льдом. Выпавшие
кристаллы отсасывают в воронке с пористой пластиной или в воронке Бюхнера
и сушат на воздухе в чашке, накрытой бумажным фильтром, периодически
перемешивая палочкой, в течение 2 - 3 дней. После этого растирают буру в
ступке до однородного состояния. Высушенная бура не должна прилипать к
сухой стеклянной палочке. Хранят препарат в бюксе, помещенном в эксикатор
над бромидом натрия, смоченным небольшим количеством воды. В таких условиях
препарат сохраняет кристаллизационную воду и строго соответствует формуле
Na B O x 10H O.
2 4 7 2
БЮРЕТКИ ИСПОЛНЕНИЯ 3 С РАСТВОРОМ БУРЫ
![]() 1 - колба с титруемой пробой; 2 - резиновые трубки с зажимом
(стеклянным шариком); 3 - тройник; 4 - соединительные трубки
(стеклянные, полипропиленовые, тефлоновые);
5 - раствор буры; 6 - резиновая пробка; 7 - бюретка
исполнения 3; 8 - соединительная резиновая трубка;
9 - штатив
Рисунок Б.1
![]() 1 - колба с титруемой пробой; 2 - соединительные трубки
(стеклянные, полипропиленовые, тефлоновые);
3 - раствор буры; 4 - резиновая пробка;
5 - бюретка исполнения 4; 6 - штатив
Рисунок Б.2
(рекомендуемое)
В.1. Буферный раствор с pH 4,01
Количественно переносят 5,1055 г предварительно высушенного при температуре 110 °C до постоянной массы гидрофталата калия в мерную колбу вместимостью 500 куб. см, растворяют в дистиллированной воде, доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и перемешивают. При температуре 25 °C этот раствор имеет pH 4,01.
В.2. Буферный раствор с pH 6,86
В мерную колбу вместимостью 500 куб. см количественно переносят
0,6805 г дигидрофосфата калия и 0,710 г гидрофосфата натрия, предварительно
высушенных до постоянной массы при температуре 110 °C, растворяют в
свободной от CO дистиллированной воде, доводят объем до метки той же водой
2
и перемешивают. При температуре 25 °C этот раствор имеет pH 6,86.
В.3. Буферный раствор с pH 9,18
В мерную колбу вместимостью 500 куб. см количественно переносят 1,907 г
буры, растворяют в свободной от CO дистиллированной воде и доводят объем
2
до метки той же водой. При температуре 25 °C этот раствор имеет pH 9,18.
(рекомендуемое)
- -
ПРИГОТОВЛЕНИЯ АТТЕСТОВАННЫХ РАСТВОРОВ AP1-HCO , AP2-HCO ,
- - - 3 3
AP3-HCO , AP4-HCO , AP5-HCO ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
3 3 3
МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГИДРОКАРБОНАТОВ И ВЕЛИЧИНЫ ЩЕЛОЧНОСТИ
ТИТРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Методика предназначена для руководства при приготовлении аттестованных растворов, используемых для контроля точности измерений массовой концентрации гидрокарбонатов и величины щелочности поверхностных вод суши и очищенных сточных вод титриметрическим методом.
Метрологические характеристики аттестованных растворов приведены в таблице Г.1.
Таблица Г.1
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТТЕСТОВАННЫХ РАСТВОРОВ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Наименование ? Значение характеристики ?
? характеристики ? для аттестованного раствора ?
? ??????????????????????????????????????????????
? ? -? -? -? -? -?
? ?AP1-HCO ?AP2-HCO ?AP3-HCO ?AP4-HCO ?AP5-HCO ?
? ? 3? 3? 3? 3? 3?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Аттесто- ?массовой ?10,0 ?50,0 ?100,0 ?200,0 ?500,0 ?
?ванное ?концентрации ? ? ? ? ? ?
?значение ?гидрокарбонатов, ? ? ? ? ? ?
? ?мг/куб. дм ? ? ? ? ? ?
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?величины ?0,164 ?0,819 ?1,639 ?3,278 ?8,194 ?
? ?щелочности, ? ? ? ? ? ?
? ?ммоль/куб. дм КВЭ ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Границы ?массовой ?0,1 ?0,3 ?0,5 ?0,9 ?1,9 ?
?погреш- ?концентрации ? ? ? ? ? ?
?ности ?гидрокарбонатов, ? ? ? ? ? ?
?аттесто- ?мг/куб. дм ? ? ? ? ? ?
?ванного ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?значения ?величины ?0,002 ?0,004 ?0,008 ?0,015 ?0,031 ?
? ?щелочности, ? ? ? ? ? ?
? ?ммоль/куб. дм КВЭ ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Г.3.1. Весы лабораторные высокого (II) класса точности по ГОСТ 24104-2001.
Г.3.2. Колбы мерные 2 класса точности исполнения 2, 2а по ГОСТ 1770-74 вместимостью:
500 куб. см - 3 шт.
1000 куб. см - 1 шт.
Г.3.3. Пипетки с одной отметкой 2 класса точности исполнения 2 по ГОСТ 29169-91 вместимостью:
5 куб. см - 1 шт.
10 куб. см - 1 шт.
20 куб. см - 1 шт.
50 куб. см - 1 шт.
Г.3.4. Пипетка градуированная не ниже 2 класса точности по ГОСТ 29227-91 вместимостью:
1 куб. см - 1 шт.
Г.3.5. Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ 24/10 по ГОСТ 25336-82.
Г.3.6. Воронка лабораторная по ГОСТ 25336-82 диаметром 56 мм.
Г.3.7. Промывалка.
Г.3.8. Шпатель.
Г.3.9. Посуда полиэтиленовая (полипропиленовая) для хранения растворов вместимостью 0,5 куб. дм и 1 куб. дм.
Г.4.1. Натрий углекислый кислый (гидрокарбонат натрия) по ГОСТ 4201-79,
х.ч. Массовая доля NaHCO в реактиве квалификации х.ч. не менее 99,7%
3
(допускается использовать реактив, хранившийся в герметично закрытом
флаконе не более 3 лет).
Г.4.2. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
Г.5.1. Приготовление основного раствора гидрокарбоната натрия
Взвешивают в бюксе 6,884 г гидрокарбоната натрия (NaHCO ) с точностью
3
до четвертого знака после запятой, количественно переносят навеску в мерную
колбу вместимостью 1000 куб. см, растворяют в дистиллированной воде,
доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Полученному раствору приписывают массовую концентрацию гидрокарбонатов
5000 мг/куб. дм, величину щелочности 81,94 ммоль/куб. дм КВЭ (далее -
ммоль/куб. дм).
Г.5.2. Приготовление аттестованных растворов
-
Г.5.2.1. Приготовление аттестованного раствора AP1-HCO
3
В мерную колбу вместимостью 500 куб. см с помощью пипетки вместимостью
1 куб. см приливают 1,0 куб. см основного раствора. Объем доводят до метки
на колбе дистиллированной водой и перемешивают. Полученному раствору
приписывают массовую концентрацию гидрокарбонатов 10,0 мг/куб. дм, величину
щелочности 0,164 ммоль/куб. дм.
-
Г.5.2.2. Приготовление аттестованного раствора AP2-HCO
3
В мерную колбу вместимостью 500 куб. см с помощью пипетки вместимостью
5 куб. см с одной отметкой приливают 5,0 куб. см основного раствора. Объем
раствора доводят до метки на колбе дистиллированной водой и перемешивают.
Полученному раствору приписывают массовую концентрацию гидрокарбонатов
50,0 мг/куб. дм, величину щелочности 0,819 ммоль/куб. дм.
-
Г.5.2.3. Приготовление аттестованного раствора AP3-HCO
3
В мерную колбу вместимостью 500 куб. см с помощью пипетки вместимостью
10 куб. см с одной отметкой приливают 10,0 куб. см основного раствора.
Объем раствора доводят до метки на колбе дистиллированной водой и
перемешивают. Полученному раствору приписывают массовую концентрацию
гидрокарбонатов 100,0 мг/куб. дм, величину щелочности 1,639 ммоль/куб. дм.
-
Г.5.2.4. Приготовление аттестованного раствора AP4-HCO
3
В мерную колбу вместимостью 500 куб. см при помощи пипетки вместимостью
20 куб. см с одной отметкой приливают 20,0 куб. см основного раствора.
Объем раствора доводят до метки на колбе дистиллированной водой и
перемешивают. Полученному раствору приписывают массовую концентрацию
гидрокарбонатов 200,0 мг/куб. дм, величину щелочности 3,278 ммоль/куб. дм.
-
Г.5.2.5. Приготовление аттестованного раствора AP5-HCO
3
В мерную колбу вместимостью 500 куб. см при помощи пипетки вместимостью
50 куб. см с одной меткой приливают 50,0 куб. см основного раствора. Объем
раствора доводят до метки на колбе дистиллированной водой и перемешивают.
Полученному раствору приписывают массовую концентрацию гидрокарбонатов
500,0 мг/куб. дм, величину щелочности 8,194 ммоль/куб. дм.
гидрокарбонатов и величины щелочности
в приготовленных растворах
Г.6.1. Аттестованное значение массовой концентрации гидрокарбонатов
C , мг/куб. дм, и величины щелочности M , ммоль/куб. дм, в основном
0 0
растворе рассчитывают по формулам:
1000 x m x 61,02 x 1000
0
C = ------------------------, (Г.1)
0 V x 84,01
к
1000 x m x 1000
0
M = ----------------, (Г.2)
0 V x 84,01
к
где:
m - масса навески гидрокарбоната натрия, г;
0 -
61,02 - молярная масса гидрокарбонат-иона HCO , мг/ммоль;
3
V - номинальный объем мерной колбы, куб. см;
к
84,01 - молярная масса гидрокарбоната натрия, мг/ммоль.
Г.6.2. Аттестованное значение массовой концентрации гидрокарбонатов
C , мг/куб. дм, и величины щелочности M , ммоль/куб. дм, в растворе
1 - 1
AP1-HCO рассчитывают по формулам:
3
C x V
0 1
C = -------, (Г.3)
1 V
к1
M x V
0 1
M = -------, (Г.4)
1 V
к1
где:
V - объем основного раствора, отобранный пипеткой, куб. см;
1
V - номинальный объем мерной колбы, куб. см.
к1
Г.6.3. Аттестованное значение массовой концентрации гидрокарбонатов
C , мг/куб. дм, и величины щелочности M , ммоль/куб. дм, в растворе
2 - 2
AP2-HCO рассчитывают по формулам:
3
C x V
0 2
C = -------, (Г.5)
2 V
к1
M x V
0 2
M = -------, (Г.6)
2 V
к1
где:
V - объем основного раствора, отобранный пипеткой, куб. см;
2
V - номинальный объем мерной колбы, куб. см.
к1
Г.6.4. Аттестованное значение массовой концентрации гидрокарбонатов
С , мг/куб. дм, и величины щелочности M , ммоль/куб. дм, в растворе
3 - 3
AP3-HCO рассчитывают по формулам:
3
C x V
0 3
C = -------, (Г.7)
3 V
к1
M x V
0 3
M = -------, (Г.8)
3 V
к1
где:
V - объем основного раствора, отобранный пипеткой, куб. см;
3
V - номинальный объем мерной колбы, куб. см.
к1
Г.6.5. Аттестованное значение массовой концентрации гидрокарбонатов
C , мг/куб. дм, и величины щелочности M , ммоль/куб. дм, в растворе
4 - 4
AP4-HCO рассчитывают по формулам:
3
C x V
0 4
C = -------, (Г.9)
4 V
к1
M x V
0 4
M = -------, (Г.10)
4 V
к1
где:
V - объем основного раствора, отобранный пипеткой, куб. см;
4
V - номинальный объем мерной колбы, куб. см.
к1
Г.6.6. Аттестованное значение массовой концентрации гидрокарбонатов
C , мг/куб. дм, и величины щелочности M , ммоль/куб. дм, в растворе
5 - 5
AP5-HCO рассчитывают по формулам:
3
C x V
0 5
C = -------, (Г.11)
5 V
к1
M x V
0 5
M = -------, (Г.12)
5 V
к1
где:
V - объем основного раствора, отобранный пипеткой, куб. см;
5
V - номинальный объем мерной колбы, куб. см.
к1
Г.6.7. Расчет погрешностей приготовления основного раствора ДЕЛЬТА ,
Cо
мг/куб. дм (для массовой концентрации гидрокарбонатов), и ДЕЛЬТА ,
Mо
ммоль/куб. дм (для массовой концентрации щелочности), проводят по формулам:
_____________________________________
/ 2 2 2
/ДЕЛЬТА ДЕЛЬТА ДЕЛЬТА
/ мю m Vк
ДЕЛЬТА = C x \/(---------) + (--------) + (--------) , (Г.13)
Cо 0 мю m V
к
_____________________________________
/ 2 2 2
/ДЕЛЬТА ДЕЛЬТА ДЕЛЬТА
/ мю m Vк
ДЕЛЬТА = M x \/(---------) + (--------) + (--------) , (Г.14)
Mо 0 мю m V
к
где:
C - приписанное основному раствору значение массовой концентрации
0
гидрокарбонатов, мг/куб. дм;
M - приписанная основному раствору величина щелочности, ммоль/куб. дм;
0
ДЕЛЬТА - предельное значение возможного отклонения массовой доли
мю
основного вещества в реактиве от приписанного значения мю, %;
мю - массовая доля основного вещества NaHCO , приписанная реактиву
3
квалификации "х.ч.", %;
ДЕЛЬТА - предельная возможная погрешность взвешивания, г;
m
m - масса навески гидрокарбоната натрия, г;
ДЕЛЬТА - предельное значение возможного отклонения вместимости мерной
Vк
колбы от номинального значения, куб. см;
V - номинальная вместимость мерной колбы, куб. см.
к
Погрешности приготовления основного раствора равны:
___________________________
/0,3 2 0,0002 2 0,6 2
ДЕЛЬТА = 5000 x \/(---) + (------) + (----) = 15,3 мг/куб. дм,
Cо 100 6,884 1000
___________________________
/0,3 2 0,0002 2 0,6 2
ДЕЛЬТА = 81,94 x \/(---) + (------) + (----) = 0,251 ммоль/куб. дм.
Mо 100 6,884 1000
По процедуре приготовления массовая концентрация гидрокарбонатов в
основном растворе отличается от 5000 мг/куб. дм не более чем на
15 мг/куб. дм; величина щелочности отличается от 81,94 ммоль/куб. дм не
более чем на 0,25 ммоль/куб. дм.
Г.6.8. Расчет погрешностей приготовления аттестованных растворов
- - - - -
AP1-HCO , AP2-HCO , AP3-HCO , AP4-HCO , AP5-HCO , ДЕЛЬТА , мг/куб. дм, и
3 3 3 3 3 Ci
ДЕЛЬТА , ммоль/куб. дм, выполняют по формулам:
Mi
______________________________________
/ 2 2 2
/ДЕЛЬТА ДЕЛЬТА ДЕЛЬТА
/ Co Vк1 Vi
ДЕЛЬТА = C x \/(---------) + (---------) + (--------) , (Г.15)
Ci i C V V
0 к1 i
______________________________________
/ 2 2 2
/ДЕЛЬТА ДЕЛЬТА ДЕЛЬТА
/ Mo Vк1 Vi
ДЕЛЬТА = M x \/(---------) + (---------) + (--------) , (Г.16)
Mi i M V V
0 к1 i
где:
C - приписанное i-му (i = 1,..., 5) аттестованному раствору значение
i
массовой концентрации гидрокарбонатов, мг/куб. дм;
M - приписанная i-му (i = 1,..., 5) аттестованному раствору величина
i
щелочности, ммоль/куб. дм;
ДЕЛЬТА - предельное значение возможного отклонения массовой
Cо
концентрации гидрокарбонатов в основном растворе от приписанного значения,
мг/куб. дм;
C - массовая концентрация гидрокарбонатов в основном растворе,
0
мг/куб. дм;
ДЕЛЬТА - предельное значение возможного отклонения величины
Mо
щелочности основного раствора от приписанного значения, ммоль/куб. дм;
M - величина щелочности основного раствора, ммоль/куб. дм;
0
ДЕЛЬТА - предельное значение возможного отклонения объема мерной
Vк1
колбы от номинального значения, куб. см;
V - номинальный объем мерной колбы, куб. см;
к1
ДЕЛЬТА - предельное значение возможного отклонения объема V от
Vi i
номинального значения, куб. см;
V - объем основного раствора, отобранный пипеткой, куб. см.
i -
Погрешность приготовления аттестованного раствора AP1-HCO равна:
3
_________________________
/15,3 2 0,4 2 0,01 2
ДЕЛЬТА = 10,0 x \/(----) + (---) + (----) = 0,10 мг/куб. дм,
C1 5000 500 1
__________________________
/0,251 2 0,4 2 0,01 2
ДЕЛЬТА = 0,164 x \/(-----) + (---) + (----) = 0,0017 ммоль/куб. дм.
M1 81,94 500 1
По процедуре приготовления массовая концентрация гидрокарбонатов
-
в растворе AP1-HCO отличается от 10,0 мг/куб. дм не более чем на
3
0,10 мг/куб. дм; величина щелочности отличается от 0,164 ммоль/куб. дм не
более чем на 0,0017 ммоль/куб. дм.
-
Погрешность приготовления аттестованного раствора AP2-HCO равна:
3
_________________________
/15,3 2 0,4 2 0,02 2
ДЕЛЬТА = 50,0 x \/(----) + (---) + (----) = 0,25 мг/куб. дм,
C2 5000 500 5
__________________________
/0,251 2 0,4 2 0,02 2
ДЕЛЬТА = 0,819 x \/(-----) + (---) + (----) = 0,0042 ммоль/куб. дм.
M2 81,94 500 5
По процедуре приготовления массовая концентрация гидрокарбонатов
-
в растворе AP2-HCO отличается от 50,0 мг/куб. дм не более чем на
3
0,25 мг/куб. дм; молярная концентрация гидрокарбонатов в растворе
отличается от 0,819 ммоль/куб. дм не более чем на 0,0042 ммоль/куб. дм.
-
Погрешность приготовления аттестованного раствора AP3-HCO равна:
3
_________________________
/15,3 2 0,4 2 0,04 2
ДЕЛЬТА = 100,0 x \/(----) + (---) + (----) = 0,51 мг/куб. дм,
C3 5000 500 10
__________________________
/0,251 2 0,4 2 0,04 2
ДЕЛЬТА = 1,639 x \/(-----) + (---) + (----) = 0,0084 ммоль/куб. дм.
M3 81,94 500 10
По процедуре приготовления массовая концентрация гидрокарбонатов
-
в растворе AP3-HCO отличается от 100,0 мг/куб. дм не более чем на
3
0,51 мг/куб. дм; молярная концентрация гидрокарбонатов в растворе
отличается от 1,639 ммоль/куб. дм не более чем на 0,0084 ммоль/куб. дм.
-
Погрешность приготовления аттестованного раствора AP4-HCO равна:
3
_________________________
/15,3 2 0,4 2 0,06 2
ДЕЛЬТА = 200,0 x \/(----) + (---) + (----) = 0,87 мг/куб. дм,
C4 5000 500 20
__________________________
/0,251 2 0,4 2 0,06 2
ДЕЛЬТА = 3,278 x \/(-----) + (---) + (----) = 0,014 ммоль/куб. дм.
M4 81,94 500 20
По процедуре приготовления массовая концентрация гидрокарбонатов
-
в растворе AP4-HCO отличается от 200,0 мг/куб. дм не более чем на
3
0,87 мг/куб. дм; молярная концентрация гидрокарбонатов в растворе
отличается от 3,278 ммоль/куб. дм не более чем на 0,014 ммоль/куб. дм.
-
Погрешность приготовления аттестованного раствора AP5-HCO равна:
3
________________________
/15,3 2 0,4 2 0,1 2
ДЕЛЬТА = 500,0 x \/(----) + (---) + (---) = 1,9 мг/куб. дм,
C5 5000 500 50
__________________________
/0,251 2 0,4 2 0,1 2
ДЕЛЬТА = 8,194 x \/(-----) + (---) + (---) = 0,031 ммоль/куб. дм.
M5 81,94 500 50
По процедуре приготовления массовая концентрация гидрокарбонатов в
-
растворе AP5-HCO отличается от 500,0 мг/куб. дм не более чем на
3
1,9 мг/куб. дм; молярная концентрация гидрокарбонатов в растворе отличается
от 8,194 ммоль/куб. дм не более чем на 0,031 ммоль/куб. дм.
Необходимо соблюдать общие требования техники безопасности при работе в химических лабораториях.
Аттестованные растворы может готовить инженер или лаборант со средним специальным образованием, прошедший специальную подготовку и имеющий стаж работы в химической лаборатории не менее года.
На склянки с аттестованными и основным растворами должны быть наклеены этикетки с указанием условного обозначения аттестованного раствора, массовой концентрации гидрокарбонатов и величины щелочности, погрешности их установления и даты приготовления растворов.
Г.10.1. Основный раствор хранят в плотно закрытой полиэтиленовой посуде в течение 3 мес.
-
Г.10.2. Аттестованный раствор AP1-HCO хранят в плотно закрытой
3 -
полиэтиленовой (полипропиленовой) посуде не более 3 сут., растворы AP2-HCO
- - - 3
и AP3-HCO - не более недели, растворы AP4-HCO и AP5-HCO - не более двух
3 3 3
недель.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/documents/prod/metodika/8/rd_52_88931.html
На правах рекламы:
|