ГОСТ 27753.0-88

ОбозначениеГОСТ 27753.0-88
НаименованиеГрунты тепличные. Общие требования к методам анализа
СтатусДействует
Дата введения01.01.1990
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС13.080
Текст ГОСТа


ГОСТ 27753.0-88

Группа С09



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГРУНТЫ ТЕПЛИЧНЫЕ

Общие требования к методам анализа

Greenhouse grounds.
General requirements for methods of analysis

ОКСТУ 0017

Срок действия с 01.01.90
до 01.01.95*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 4, 1994 год). - Примечание "КОДЕКС".



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госагропромом СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

С.Г.Самохвалов, канд. с.-х. наук (руководитель разработки); Н.В.Соколова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.88 N 2183

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 8.234-77

4

ГОСТ 1770-74

4

ГОСТ 6709-72

2

ГОСТ 20292-74*

4

ГОСТ 24104-88**

1

_______________

* Действуют ГОСТ 29169-91, ГОСТ 29227-91-ГОСТ 29229-91, ГОСТ 29251-91-ГОСТ 29253-91, здесь и далее по тексту;

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24104-2001, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".

Настоящий стандарт распространяется на тепличные грунты и устанавливает общие требования к методам анализа при проведении агрохимического обследования в целях определения обеспеченности растений элементами минерального питания и контроля за солевым режимом грунтов.

1. При взвешивании проб грунта для анализа и реактивов для приготовления растворов используют весы 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г и 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.

Для приготовления вытяжки из грунтов допускается использовать весы квадрантные ВКПД-40 г с устройством пропорционального дозирования экстрагента. При этом допускается отклонение от указанной в стандарте массы пробы не более чем на 25%.

2. Для приготовления водной вытяжки из грунтов и растворов химических реактивов используют дистиллированную воду по ГОСТ 6709 с удельной электрической проводимостью не более 5·10 мСМ/см и химические реактивы квалификации "химически чистый" и "чистый для анализа". Для приготовления растворов сравнения применяют реактивы квалификации "химически чистый". При необходимости перед приготовлением растворов реактивы измельчают.

3. Для приготовления растворов используют мерную лабораторную посуду по ГОСТ 1770, поверенную по ГОСТ 8.234, пипетки и бюретки по ГОСТ 20292 или мерные приборы и меры вместимости, имеющие аналогичные метрологические характеристики.

4. Если раствор готовят из нескольких реактивов, их вводят в последовательности, указанной в стандарте на применяемый метод, после полного растворения предыдущего реактива и перемешивания раствора.

5. Приготовленные растворы тщательно перемешивают и переливают в чистые сухие склянки с притертыми пробками или в герметически закрывающиеся емкости из пластмассы. Если нет других указаний, растворы хранят при температуре от 15 до 25 °С в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей. Сроки хранения реактивов не должны превышать указанных в стандартах.

6. Серии растворов сравнения для фотометрического анализа готовят в мерных колбах вместимостью 100 см. Все растворы серии готовят из одного и того же исходного раствора определяемого вещества. Объемы исходного раствора, указанные в таблицах в соответствующих пунктах стандартов, отмеривают с помощью бюретки вместимостью 10 см. При порче хотя бы одного из растворов, составляющих серию, заменяют все растворы данной серии. Фильтрование исходного раствора и растворов, составляющих серию, не допускается.

7. Серии растворов сравнения для ионометрического анализа готовят последовательными десятикратными разбавлениями исходного раствора определяемого вещества концентрации 0,1 моль/дм с 1.

Отбирают пипеткой 10 см исходного раствора и помещают в мерную колбу вместимостью 100 см. Доводят объем до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Получают раствор молярной концентрации 0,01 моль/дм с 2, который используют для приготовления следующего раствора серии. Пипетку промывают дистиллированной водой, ополаскивают раствором молярной концентрации 0,01 моль/дм, отбирают 10 см этого же раствора и помещают в колбу вместимостью 100 см. Доводят объем до метки дистиллированной водой и перемешивают. Получают раствор молярной концентрации 0,001 моль/дм с 3. Приготовленный раствор используют для получения раствора молярной концентрации 0,0001 моль/дм с 4, который готовят, повторяя те же операции, что и при приготовлении предыдущих растворов, используя ту же пипетку и мерную колбу вместимо

стью 100 см.

8. Для отбора проб растворов сравнения и анализируемых вытяжек используют одни и те же мерные приборы и дозаторы. Растворы реактивов прибавляют к пробам растворов сравнения и анализируемых вытяжек с помощью одних и тех же мерных приборов или дозаторов. Дозаторы должны обеспечивать воспроизводимость отмериваемых объемов с погрешностью не более 1% и отклонение от номинального значения отмериваемого объема не более 5%. При соблюдении этого условия допускается пропорциональное изменение объемов пробы и прибавляемых к ней растворов реактивов.

9. Растворы реактивов добавляют к пробам растворов сравнения и анализируемых вытяжек в последовательности, указанной в соответствующем стандарте на методы анализа, тщательно перемешивая растворы после прибавления каждого реактива. Температура анализируемых вытяжек и растворов должна быть одинаковой.

10. При выполнении анализов используют поверенные приборы.

11. Градуировку приборов проводят по растворам сравнения и проверяют ее не реже чем через 30 мин по первому и последнему растворам сравнения. При фотоколориметрических анализах окрашивание растворов сравнения и анализируемых вытяжек проводят одновременно. Окрашенные растворы сравнения используют для градуировки и проверки градуировки прибора в течение времени стабильности окраски, указанного в соответствующем стандарте на методы анализа. Если обнаруживаются отклонения показаний прибора, вызывающие погрешность измерений более чем на 3%, прибор градуируют снова и измерения, выполненные после предыдущей проверки, повторяют.

12. При использовании приборов, имеющих цифровые преобразователи измеряемого сигнала в значение концентрации, обеспечивающие соответствие показаний прибора номинальным значениям концентраций растворов сравнения с погрешностью не более 3%, допускается градуировка прибора в единицах массовой доли определяемого вещества в грунте.

13. Градуировочные графики строят по результатам анализа растворов сравнения в день его проведения. При построении градуировочного графика масштаб выбирают такой, чтобы длина оси абсцисс не отличалась от длины оси ординат более чем в 1,5 раза.

При фотометрических определениях по оси абсцисс откладывают значения концентраций определяемого вещества в растворах сравнения в пересчете в массовую долю в грунте, а по оси ординат - соответствующие им показания прибора.

При ионометрических определениях по оси абсцисс откладывают (отрицательные логарифмы молярной концентрации) растворов сравнения, а по оси ординат - соответствующие им показания прибора в милливольтах.

14. Если концентрация определяемого вещества в вытяжке превышает максимальную концентрацию растворов сравнения, определение повторяют, предварительно разбавив фильтрат дистиллированной водой. Результат анализа разбавленной пробы увеличивают во столько раз, во сколько был разбавлен фильтрат. Для разбавления используют мерные колбы и пипетки. Допускается проводить разбавление вытяжки в чистых сухих емкостях путем смешивания пробы с соответствующим объемом дистиллированной воды, используя мерные устройства, имеющие погрешность не более 1%.

15. В течение рабочего дня используют одни и те же растворы сравнения и растворы реактивов. При замене хотя бы одного из применяемых в анализе растворов градуировку прибора и построение градуировочного графика проводят снова.

16. Для внесения поправки в результат анализа с целью учета примесей, присутствующих в дистиллированной воде, фильтровальной бумаге и применяемых реактивах, проводят контрольный опыт. Контрольный опыт проводят через все стадии анализа в тех же условиях и с тем же количеством реактивов, но без анализируемой пробы грунта. Значение результата контрольного опыта не должно превышать значения минимальной концентрации растворов сравнения.

17. За результат анализа принимают результат единичного определения.

18. Допускаемые относительные отклонения от среднего арифметического результатов двух повторных анализов при выборочном контроле при вероятности 0,95 указаны в соответствующих стандартах на методы анализа.

Текст документа сверен по:

Грунты тепличные. Методы определения

основных агрохимических показателей.

ГОСТ 27753.0-88-ГОСТ 27753.12-88: Сб. ГОСТов. -

М.: Издательство стандартов, 1989

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 12071-2000

    ГОСТ 17.4.1.02-83

    ГОСТ 17.4.2.01-81

    ГОСТ 17.4.2.03-86

    ГОСТ 17.4.2.02-83

    ГОСТ 17.4.3.01-2017

    ГОСТ 17.4.3.01-83

    ГОСТ 17.4.3.02-85

    ГОСТ 12536-2014

    ГОСТ 17.4.3.03-85

    ГОСТ 17.4.3.05-86

    ГОСТ 17.4.3.06-2020

    ГОСТ 17.4.4.02-2017

    ГОСТ 12536-79

    ГОСТ 17.4.4.02-84

    ГОСТ 17.4.3.06-86

    ГОСТ 17.5.1.02-85

    ГОСТ 17.5.1.04-80

    ГОСТ 17.5.1.03-86

    ГОСТ 17.5.1.06-84

    ГОСТ 17.5.3.01-78

    ГОСТ 17.5.3.02-90

    ГОСТ 17.5.3.03-80

    ГОСТ 17.5.3.04-83

    ГОСТ 17.5.3.05-84

    ГОСТ 17.5.4.01-84

    ГОСТ 17.5.3.06-85

    ГОСТ 17.4.4.03-86

    ГОСТ 19912-74

    ГОСТ 19912-2001

    ГОСТ 17.4.4.01-84

    ГОСТ 20276.2-2020

    ГОСТ 20276.4-2020

    ГОСТ 19912-2012

    ГОСТ 20276.7-2020

    ГОСТ 20276.6-2020

    ГОСТ 20522-75

    ГОСТ 17.5.4.02-84

    ГОСТ 22733-2002

    ГОСТ 22733-2016

    ГОСТ 20522-96

    ГОСТ 23061-90

    ГОСТ 20276-99

    ГОСТ 23253-78

    ГОСТ 24586-90

    ГОСТ 25100-82

    ГОСТ 20522-2012

    ГОСТ 23161-78

    ГОСТ 26107-84

    ГОСТ 20276-2012

    ГОСТ 23278-78

    ГОСТ 25584-2016

    ГОСТ 26204-91

    ГОСТ 12248-96

    ГОСТ 25100-95

    ГОСТ 26205-91

    ГОСТ 26206-91

    ГОСТ 26212-2021

    ГОСТ 26207-91

    ГОСТ 26213-2021

    ГОСТ 26208-91

    ГОСТ 26210-91

    ГОСТ 26212-91

    ГОСТ 26209-91

    ГОСТ 26211-91

    ГОСТ 26261-84

    ГОСТ 26423-85

    ГОСТ 26213-91

    ГОСТ 26424-85

    ГОСТ 26427-85

    ГОСТ 26483-85

    ГОСТ 26426-85

    ГОСТ 26484-85

    ГОСТ 26425-85

    ГОСТ 26485-85

    ГОСТ 26488-85

    ГОСТ 26518-85

    ГОСТ 26486-85

    ГОСТ 26490-85

    ГОСТ 26428-85

    ГОСТ 26950-86

    ГОСТ 26489-85

    ГОСТ 26951-86

    ГОСТ 26955-86

    ГОСТ 26954-86

    ГОСТ 27753.1-88

    ГОСТ 27753.10-88

    ГОСТ 27753.12-88

    ГОСТ 27753.2-88

    ГОСТ 27753.3-88

    ГОСТ 26487-85

    ГОСТ 27753.4-88

    ГОСТ 26953-86

    ГОСТ 27753.5-88

    ГОСТ 27753.6-88

    ГОСТ 27753.11-88

    ГОСТ 27753.7-88

    ГОСТ 27784-88

    ГОСТ 28168-89

    ГОСТ 27753.8-88

    ГОСТ 27395-87

    ГОСТ 27821-2020

    ГОСТ 29269-91

    ГОСТ 27821-88

    ГОСТ 28268-89

    ГОСТ 30672-99

    ГОСТ 30416-2020

    ГОСТ 30416-96

    ГОСТ ISO 10382-2020

    ГОСТ ISO 11464-2015

    ГОСТ 30416-2012

    ГОСТ 27753.9-88

    ГОСТ ISO 14238-2014

    ГОСТ ISO 16720-2018

    ГОСТ ISO 14507-2015

    ГОСТ 5180-2015

    ГОСТ 5180-84

    ГОСТ Р 50682-94

    ГОСТ 33850-2016

    ГОСТ Р 50685-94

    ГОСТ Р 50684-94

    ГОСТ Р 50683-94

    ГОСТ Р 50688-94

    ГОСТ Р 53091-2008

    ГОСТ Р 50687-94

    ГОСТ Р 50689-94

    ГОСТ Р 50686-94

    ГОСТ Р 53123-2008

    ГОСТ ISO 22036-2014

    ГОСТ ISO 16198-2017

    ГОСТ Р 54038-2010

    ГОСТ Р 54039-2010

    ГОСТ Р 53764-2009

    ГОСТ Р 54476-2011

    ГОСТ Р 56157-2014

    ГОСТ Р 58486-2019

    ГОСТ Р 58586-2019

    ГОСТ Р 58594-2019

    ГОСТ Р 58595-2019

    ГОСТ Р 58596-2019

    ГОСТ Р 59594-2021

    ГОСТ Р 54650-2011

    ГОСТ Р 59704-2021

    ГОСТ Р 59705-2021

    ГОСТ Р 59706-2022

    ГОСТ Р 70229-2022

    ГОСТ Р 8.713-2010

    ГОСТ Р 59595-2021

    ГОСТ Р ИСО 11266-2016

    ГОСТ Р ИСО 11464-2011

    ГОСТ Р 53217-2008

    ГОСТ Р ИСО 11465-2011

    ГОСТ Р ИСО 17616-2022

    ГОСТ Р ИСО 18400-100-2022

    ГОСТ Р ИСО 18400-101-2022

    ГОСТ Р ИСО 18400-107-2022

    ГОСТ Р ИСО 15473-2016

    ГОСТ Р 54477-2011

    ГОСТ Р ИСО 14507-2011

    ГОСТ Р ИСО 23909-2013

    ГОСТ Р 54041-2010

    ГОСТ Р ИСО 22030-2009

    ГОСТ Р 53219-2008