Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

5 страниц

244.00 ₽

Купить ГОСТ 19920.5-74 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Распространяется на бутадиеновые стереорегулярные синтетические каучуки и устанавливает метод определения массовой доли меди и железа спектральным эмиссионным анализом.

 Скачать PDF

Переиздание. Август 1988 г.

Оглавление

1 Аппаратура, материалы и реактивы

2 Подготовка к испытанию

3 Проведение испытания

4 Обработка результатов

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5

УДК 678.762.2.001.4 : 006.354    Группа    Л69

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

гост

19920.5-74*

КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СТЕРЕОРЕГУЛЯРНЫЕ БУТАДИЕНОВЫЕ

Метод определения содержания меди и железа

Stereoregular butadiene synthet с rubbers Method for determination of copper and iron content

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 июля 1974 г. 1689 срок действия установлен

с 01.01.75 до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бутадиеновые стерео-регулярные синтетические каучуки и устанавливает метод определения массовой доли меди и железа спектральным эмиссионным анализом.

Метод предусматривает предварительное концентрирование примесей металлов озолением каучука и спектральный эмиссионный анализ концентрата примесей на графитовом коллекторе.

Сущность метода заключается в испарении пробы из кратера графитового электрода в дуге переменного тока и получении спектрограмм на кварцевом спектрографе средней дисперсии. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

1.1. Для определения массовой доли меди и железа применяют: спектрограф кварцевый средней дисперсии типа ИСП-28 или ИСП-22 с трехлинзовой системой освещения щели; генератор дуги переменного тока типа ДГ-2; спектропроектор типа ДСП-1 или ПС-18; микрофотометр типа МФ-2 или МФ-4; электроды графитовые марки С-3, диаметром 6 мм; станок для заточки электродов;

подставка для электродов с колпаком из органического стекла; фотопластинки для научных целей, тип I, чувствительностью 1—6 относительных единиц;_

Издание официальное    Перепечатка    воспрещена

* Переиздание (август 1988 г ) с Изменением М 1, утвержденным в июне 1984 г (МУС 9—84)

С. 2 ГОСТ 19920.5-74

железа окись по ТУ 6—09—5346—87, ч.д.а.; меди окись по ГОСТ 16539-79, ч.д.а.; натрий хлористый по ГОСТ 4233-77, ч.д.а.; графит порошковый особой чистоты по ГОСТ 23463-79; чашки из платины № 115—2 (3) по ГОСТ 6563-75; шпатель из платины № 209 (210) по ГОСТ 6563-75; ступка агатовая с пестиком, диаметром не менее 5 см; печь муфельная с термопарой.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1.    (Исключен, Изм. № 1).

2.2.    Приготовление исходной контрольной смеси

Для приготовления 10 г исходной смеси, содержащей 1% каждой примеси, берут следующие навески окислов и графитового порошка, взвешенные с погрешностью не более 0,0002 г: окиси железа — 0,1430; окиси меди — 0,1252; угольного порошка — 9,7318.

Приготовление контрольной смеси осуществляют перемешиванием в агатовой ступке окислов с графитовым порошком в течение 3-х ч. Контрольные смеси с убывающей концентрацией получают последовательным разбавлением предыдущей контрольной смеси основой — графитовым порошком. В каждую контрольную смесь вводят 4% хлористого натрия.

2.3.    Расчет приготовления рабочих контрольных смесей приведен в таблице.

Наименования смесей

Нормы, г

1. Рабочая контрольная смесь (Ы0-10/0)

а) исходная рабочая контрольная смесь 1 %

0,5000

б) натрий хлористый

0,2000

в) порошок графитовый

4,3000

2. Рабочая контрольная смесь (3-10~2%):

а) рабочая контрольная смесь I (1-10~10/о)

1,5000

б) натрий хлористый

0,1400

в) порошок графитовый

3,3600

3. Рабочая контрольная смесь (Ы0-2%):

а) рабочая контрольная смесь II (3-10~2%)

1,5000

6J натрий хлористый

0,1200

в) порошок графитовый

2,8800

10

ГОСТ 19920.5-74 С. 3

Продолжение

Наименования смесей

Нормы, г

4. Рабочая контрольная смесь (3*10”3%):

а) рабочая контрольная смесь III (1*10“2%)

1,5000

б) натрий хлористый

0,1400

в) порошок графитовый

3,3600

5. Рабочая контрольная смесь (Ы0“3%)

а) рабочая контрольная смесь IV (3*10~3%)

1,5000

б) натрий хлористый

0,1200

в) порошок графитовый

2,8800

6. Рабочая контрольная смесь (3*10~4%)

а) рабочая контрольная смесь V (Ы0~3%)

1,5000

б) натрий хлористый

0,1400

в) порошок графитовый

3,3600

2.4. Подготовка электродов

Верхний электрод затачивают на конус с площадкой диаметром 2 мм. В нижнем электроде высверливают кратер глубиной 6 мм, шириной 3,5 мм, при внешнем диаметре 4,5 мм.

Электроды имеют вид, изображенный на черт. 1.

Электроды хранят в штативе из органического стекла с колпаком. Общий вид штатива изображен на черт. 2.

Электроды а — нижний    Штатив для углей



б — верхний

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Озоление каучука и приготовление проб 1 г мелконарезанного каучука, взятого от средней пробы и взвешенного с погрешностью не более 0,0002 г, заворачивают в

П

беззольный фильтр, помещают в платиновую чашку и ставят в нагретую муфельную печь. Озоление каучука проводят при (550±25)°С в течение 20—30 мин. Операцию получения золы постоянной массы исключают, так как спектральное определение не требует полного выгорания углерода Золу каучука из чашки с помощью платинового шпателя извлекают и перемешивают с 60 мг коллектора, содержащего 4% хлористого натрия. Коллектор предварительно готовят перемешиванием 40 мг хлористого натрия с 960 мг графитового порошка в агатовой ступке в течение 30 мин.

При этом достигается равномерность распределения хлористого натрия и нужная тонкость помола. Полученною таким образом обогащенную пробу делят на три равные навески и помещают в кратеры грех электродов для получения трех параллельных спектрограмм Все манипуляции по взвешиванию и переносу порошков проводят с помощью маленьких кюветок, сделанных из кальки

3.2. Получение спектрограмм

Обогащенные пробы и контрольные смеси испаряют в дуге переменного тока и фотографируют на спектрографе

Для съемки используют навески контрольных смесей, равные 20 мг

На одну пластинку снимают спектры 4—5 контрольных смесей и 7—8 испытуемых проб по три параллельных спектра каждой пробы и контрольной смеси

3 2 1 Режим съемки спектрограмм

Сила тока дуги, А    10

Время экспозиции, с    90

Ширина щели, спектрографа, мм    0,010

Расстояние между электродами, мм    2,5

Диафрагма промежуточная, мм    5

Ослабитель трехступенчатый

Фотопластинки спектральные, типа I, чувствительностью 1—6 единиц.

3.3. Пластинки проявляю! в метол-гидрохиноновом проявителе и применяют быстродействующий фиксаж

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Качественную расшифровку спектральных линий проводят на спектропроекторе при помощи атласа спектральных линий. Для анализа используют аналитические линии следующих длин волн:

Fe—259,9 4 нм;


Си — 327,3 нм.


ГОСТ 19920.5-74 С. 5

Фотометрирование аналитических линий проводят на микрофотометре. Из трех параллельных спектров находят среднюю плотность почернения анализируемой линии.

4.2.    Градуировочные графики строят по контрольным смесям для каждого элемента отдельно. На оси абсцисс откладывают логарифмы концентраций сфотографированных контрольных смесей (lgCj, а на оси ординат — соответствующие им экспериментально найденные плотности поиернений (5ср). Зная Scp, для неизвестных проб, по графикам определяют вначале lgC, а затем и С — массовую долю металлов в обогащенной анализируемой пробе в процентах.

т

3.20 ’

4.3.    Массовую долю металлов (Х2) в процентах вычисляют с учетом коэффициента обогащения по следующей формуле

Х2 — С:

где С — массовая доля металла в обогащенной пробе, %; т — масса навески каучука, мг;

j--коэффициент обогащения пробы, представляющий со

бой отношение величины массы навески каучука к величине массы навески коллектора, используемых при анализе для съемки единичного спектра.

Допускаемое расхождение между двумя параллельными анализами при определении массовой доли меди 0,00001 абс. %, при определении массовой доли железа 0,0006 абс. %.

Чувствительность метода для определения массовой доли железа 4-10 5 абс. %, меди 6 ■ 10“6 абс. %.

13