ГОСТ Р 59632-2021

ОбозначениеГОСТ Р 59632-2021
НаименованиеПродукция винодельческая. Определение 1,2-пропиленгликоля методом высокоэффективной газовой хроматографии
СтатусДействует
Дата введения01.01.2022
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС67.160.10
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР 59632— 2021



НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ

Определение 1,2-пропиленгликоля методом высокоэффективной газовой хроматографии

Издание официальное

Москва Российский институт стандартизации 2021

Предисловие

  • 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» (ФГБНУ СКФНЦСВВ)

  • 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 162 «Виноградарство и виноделие»

  • 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 августа 2021 г. № 750-ст

  • 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N9 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

©Оформление. ФГБУ «РСТ». 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

  • 1 Область применения..................................................................1

  • 2 Нормативные ссылки..................................................................1


  • 3 Сущность метода.....................................................................

  • 4 Отбор проб..........................................................................

  • 5 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы...........

  • 6 Подготовка к выполнению измерений.....................................................

  • 7 Проведение измерений................................................................

  • 8 Обработка результатов измерений.......................................................

  • 9 Оформление результатов измерений.....................................................

  • 10 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости ....

  • 11 Контроль точности результатов измерений при реализации метода в лаборатории..............

  • 12 Требования безопасности.............................................................

Приложение А (справочное) Хроматограмма градуировочного раствора.........................

Приложение Б (обязательное) Методика приготовления аттестованных градуировочных смесей.....

ж W



ж


,«Z


ГОСТ Р 59632—2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ

Определение 1,2-пропиленгликоля методом высокоэффективной газовой хроматографии

Wine production. Determination of 1.2-propylene glycol by method of high effective gas chromatography

Дата введения — 2022—01—01

  • 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на винодельческую продукцию с объемной долей этилового спирта не более 22.0 % и устанавливает метод измерения массовой концентрации 1,2-пропилен-гликоля высокоэффективной газовой хроматографией.

Диапазон измерений массовых концентраций — от 5 до 500 мг/дм3 в зависимости от разбавления.

  • 2 Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей эоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83. ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3022 Водород технический. Технические условия

ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9293 (ИСО 2435—73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 17433 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

Издание официальное

ГОСТ 26703 Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29169 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29224 (ИСО 386—77) Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жидкостные стеклянные лабораторные. Принципы устройства, конструирования и применения

ГОСТ 29227 (ИСО 835-1 —81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31730 Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ Р ИСО 5725-1 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение. в котором дана ссылса на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

  • 3 Сущность метода

Сущность метода заключается в хроматографическом разделении летучих органических примесей в образце продукта, в том числе 1,2-пропиленгликоля. на капиллярной колонке с неполярной неподвижной фазой с последующей регистрацией компонентов пламенно-ионизационным детектором.

Продолжительность анализа — 25—35 мин.

  • 4 Отбор проб

Отбор проб проводят по ГОСТ 31730.

  • 5 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы

    • 5.1 Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором, с пределом детектирования не более 5 ■ 10-’2 гС/с по ГОСТ 26703.

    • 5.2 Колонка газохроматографическая капиллярная с нанесенной жидкой фазой полиэтиленгликолем. модифицированным нитротерефталевой кислотой, длиной 50 м. внутренним диаметром 0,32 мм. с жидкой фазой с толщиной нанесения 0.5 мкм. Допускается применение других капиллярных колонок с техническими характеристиками, обеспечивающими разделение, аналогичное приведенному на рисунке А.1 (приложение А).

    • 5.3 Компьютер, имеющий программное обеспечение.

    • 5.4 Устройство сбора и накопления данных, ислользуемое для количественной оценки результатов анализов, которое должно соответствовать приведенным ниже требованиям или превосходить следующие минимальные требования:

  • - емкость — не менее 250 пиков/аналиэ;

. расчет нормализованной площади пика по фактору отклика:

  • - идентификация индивидуальных компонентов по времени удерживания;

  • - способность устранения шума и всплеска (ложные пики);

  • - способность регистрировать быстрые (менее 1 с) пики;

■ положительная и отрицательная корректировки наклонной базовой (нулевой) линии:

• изменения чувствительности регистрации узких и широких пиков;

  • - перпендикулярное понижение и тангенсное снятие верхнего слоя, при необходимости.

  • 5.5 Насос водоструйный по ГОСТ 25336 или насос Комовского.

  • 5.6 Микрошприц вместимостью 5 или 10 мм3 (мкл).

  • 5.7 Весы лабораторные с пределом допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более ±0.0001 г по ГОСТ Р 53228.

  • 5.8 Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения от 0 ’С до 100 ’С и с ценой де-пения 1 *С по ГОСТ 29224.

  • 5.9 Пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1,10 см3 по ГОСТ 29227.

  • 5.10 Пипетки содной отметкой по ГОСТ 29169.

  • 5.11 Колбы мерные 2—100—2 по ГОСТ 1770.

  • 5.12 Стаканы химические Н-1—25 по ГОСТ 25336.

  • 5.13 Склянка для хранения градуировочной смеси любого типа с пробкой, обеспечивающей герметичность.

  • 5.14 Азот (газ-носитель) по ГОСТ 9293. ос. ч. Допускается использовать генераторы азота.

  • 5.15 Водород технический марки А по ГОСТ 3022. Допускается использовать генераторы водорода.

  • 5.16 Воздух сжатый по ГОСТ 17433. Допускается использовать воздушный компрессор любого типа, обеспечивающий необходимое давление и чистоту воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации газового хроматографа.

  • 5.17 Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962.

  • 5.18 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, посуды, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, а также реактивов по качеству не хуже вышеуказанных.

  • 6 Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

  • 6.1 Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

  • 6.2 Кондиционирование капиллярной колонки

Новую капиллярную колонку помещают в термостат хроматографа и. не подсоединяя к детектору. продувают газом-носителем со скоростью 0.048—0.072 дм3/ч при температуре термостата колонок 180 'С в течение 4 ч. Затем колонку подсоединяют к детектору и проверяют стабильность базовой линии при рабочей температуре термостата колонок.

  • 6.3 Приготовление градуировочных смесей

Приготовление градуировочных смесей проводят в соответствии с приложением Б.

  • 6.4 Градуировка хроматографа

    • 6.4.1 Прибор градуируют по градуировочным смесям методом абсолютной градуировки.

    • 6.4.2 Градуировку хроматографа выполняют, используя не менее трех градуировочных смесей, соответствующих начальному, среднему и конечному значениям диапазона измеряемых концентраций. Записывают хроматограммы для каждой градуировочной смеси. Регистрируют время удерживания и площади пиков 1.2-пропиленгликоля. Измерения выполняют не менее двух раз. Типовая хроматограмма анализа градуировочной смеси представлена на рисунке А.1 (приложение А).

По результатам измерений всех градуировочных растворов в автоматическом режиме соответствующим программным обеспечением обрабатывают хроматограммы и строят градуировочный график зависимости 1,2-пропиленгликоля от площади пиков. Градуировку проводят не реже одного раза в квартал, а также при замене основных узлов хроматографа (колонки, инжектора, детектора и др.) и при поступлении новой партии 1.2-пролиленгликоля. Значение градуировочного коэффициента заносят в память компьютера.

Контроль стабильности градуировочной характеристики заключается в измерении параметров этой характеристики через установленные промежутки времени, сопоставлении их с первоначальными параметрами и оценке на этой основе возможности продолжения текущих измерений.

Средствами контроля являются рабочие градуировочные смеси, приготовленные в соответствии с приложением Б.

Используя градуировочную характеристику, по измеренным значениям площадей пиков на хроматограммах определяют массовую концентрацию 1,2-пропиленгликоля в каждом контрольном растворе и проверяют выполнение условия

|^изм (1)

где СИМ1 — измеренное значение массовой концентрации 1,2-лропиленгликоля в конкретном контрольном растворе, мг/дм3:

См — приписанное (аттестованное) значение массовой концентрации 1.2-пролиленгликоля в использованном конкретном (градуировочном) контрольном растворе, мг/дм3;

К — норматив стабильности градуировочного коэффициента. К - 0.13 Ск, мг/дм3.

Если условие (1) выполняется, то используют ранее установленную градуировочную характеристику. Если условие (1) не выполняется только для одного контрольного (градуировочного) раствора, то заново готовят этот контрольный (градуировочный) раствор и проводят повторные измерения, при этом если при повторных измерениях условие (1) также не выполняется, то градуировку прибора проводят заново. Градуировку также проводят после ремонта прибора, замены реактивов.

  • 7 Проведение измерений

    • 7.1 Измерения выполняют при следующих режимных параметрах хроматографа:

температура детектора — 180 ’С;

температура испарителя (инжектора) — 150 *С;

температура термостата: 70 ’С (7 мин. скорость 10в/мин);

100 *С (5 мин. скорость 10*/мин):

коэффициент деления потока — 32:1;

расход воздуха — 12 дм3/ч;

расход водорода — 1.2 дм3/ч;

расход газа-носителя (азота) — 1.9 дм3/ч:

объем пробы — 1 мм3.

Допускается проведение измерений в других условиях хроматографирования, обеспечивающих последовательность выхода веществ и разделение, аналогичные приведенным на рисунке А.1 (приложение А).

  • 7.2 Перед проведением измерения массовой концентрации 1,2-пропиленгликоля в исследуемой пробе проводят «холостой» анализ (без ввода исследуемой пробы) в условиях, указанных в 7.1. При наличии пиков проводят кондиционирование колонки по 6.2.

  • 7.3 Перед анализом пробу разбавляют водой в 5 или в 10 раз в зависимости от интенсивности цвета винодельческой продукции.

Разбавленную пробу рекомендуется отфильтровать через мембранный фильтр с диаметром пор не более 0.45 мкм.

Для винодельческой продукции, насыщенной диоксидом углерода (двуокисью углерода), из нее удаляют углекислоту путем продувания воздуха в течение 3—5 мин с использованием водоструйного насоса или насоса Комовского или путем создания вакуума в течение 1—2 мин до исчезновения пены и появления больших пузырей на поверхности продукта.

В испаритель (инжектор) микрошприцем вместимостью 10 или 5 мм3 вводят 1 мм3 исследуемой пробы и выполняют хроматографическое разделение смеси в условиях, указанных в 7.1. Регистрируют пик 1,2-пропиленгликоля в области времени удерживания, соответствующего 1,2-пропиленгликолю в градуировочной смеси.

Образец анализируют два раза в условиях повторяемости в соответствии с требованиями ГОСТРИСО 5725-1.

  • 8 Обработка результатов измерений

    • 8.1 Обработку результатов измерений выполняют, используя программное обеспечение входящего в комплект хроматографа персонального компьютера в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

Массовую концентрацию 1 ^-пропиленгликоля X. мг/дм3. в исследуемой пробе вычисляют по формуле

Х = ЛС. (2)

где к — коэффициент разбавления пробы;

С — массовая концентрация 1,2*пропиленгликоля, найденная по градуировочному графику, мг/дм3.

  • 8.2 За окончательный результат измерений принимают среднеарифметическое значение Хср. (мг/дм3). двух результатов единичных измерений массовой концентрации 1.2-лропиленгликоля. полученных в условиях повторяемости (параллельных определений), если выполняется условие приемлемости

~ ЮО £ г, (3)

*ср

где Х,иХ2 — результаты двух параллельных измерений массовой концентрации 1.2-пропиленгли* коля в пробе, мг/дм3:

Хср — среднеарифметическое значение результатов двух параллельных измерений массовой концентрации 1,2-лропиленгликоля в пробе, мг/дм3:

г — предел повторяемости (значение г приведено в таблице 1).

Таблица 1

Диапазон измерении массовой концентрации 1,2-пропипентликопя. нт/дм3

Показатель точности (границы относительной погрешности) при Р » 0.95 а 8. %

Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) ст,. %

Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) Од, %

Предел повторяемости (л ■ 2,Р« 0.95) г.%

От 5 ДО ЮОвключ.

29

10

15

Св. 100 до 1000 включ.

15

5

7.5

14

  • 8.3 При невыполнении условия (3) могут быть использованы процедуры проверки приемлемости, приведенные в ГОСТ Р ИСО 5725*6—2002. раздел 5.

  • 9 Оформление результатов измерений

    • 9.1 Результаты измерений регистрируют в протоколе испытаний, при этом протокол испытаний должен содержать ссылку на настоящий стандарт.

    • 9.2 Результаты измерений массовой концентрации 1,2*пролиленгликоля (при подтвержденном в лаборатории соответствии аналитической процедуры требованиям настоящего стандарта) представляют в виде

Хер±л. (4)

где Хср — результат измерений, полученный по 8.2. мг/дм3:

А — границы абсолютной погрешности измерений массовой концентрации 1.2-пролиленгликоля (Р = 0.95). мг/дм3. рассчитываемые по формуле

д= 0.01 ■ 8 ■ Хср. (5)

где б — границы относительной погрешности измерений массовой концентрации 1,2-пропиленгликоля по таблице 1 (при Р - 0.95). %.

Численное значение результата измерений должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение границы абсолютной погрешности.

Допустимо представлять результат в виде

Хср ± Дп, Р = 0.95 (6)

при условии А < Дл.

где лд — значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации методики в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Примечание — Допустимо характеристику погрешности результатов измерений при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения

Ал = 0.84 ■ А (7)

с последующим уточнением по мере накопления информации е процессе контроля стабильности результатов измерений.

  • 10 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных

в условиях воспроизводимости

Проверку приемлемости результатов измерений в условиях воспроизводимости проводят:

а) при возникновении спорных ситуаций между двумя лабораториями;

б) при проверке совместимости результатов измерений, полученных при сличении (при проведении аккредитации лабораторий и инспекционного контроля).

Для проведения проверки приемлемости результатов измерений в условиях воспроизводимости каждая лаборатория использует пробы по разделу 4. оставленные на хранение.

Приемлемость результатов измерений, полученных в двух лабораториях по разделу 7. оценивают сравнением разности этих результатов со значением критической разности по формуле

|Х - X I

I т,п1£СЯЬ.95. (8)

где Хтах — больший результат измерении (среднеарифметическое значение двух параллельных определений), мг/дм3;

Xmin — меньший результат измерений (среднеарифметическое значение двух параллельных определений), мг/дм3:

Хср — среднеарифметическое значение результатов измерений для двух лабораторий, мг/дм3; С/?о 95 — критическая разность (см. таблицу 2), %.

Таблица 2

Диапазон измерений массовой концентрации 1.2-пропиленгликоля. мг/дм^

Критическая разность (относительное значение допускаемого расхождения между двумя среднеарифметическими значениями результатов измерений, полученных в двух лабораториях} при Р « 0.35 %

От 5 ДО 100 включ.

39

Се. 100 до 1000 включ.

20

При выполнении условия (8) приемлемы оба результата измерений, и в качестве окончательного может быть использовано их общее среднее значение.

При невыполнении условия (8) могут быть использованы методы проверки приемлемости результатов измерений согласно ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002, раздел 5.

  • 11 Контроль точности результатов измерений яри реализации метода в лаборатории

Контроль точности результатов измерений при реализации метода в лаборатории осуществляют по ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002, подраздел 5.2.

Проверку стабильности результатов измерений осуществляют с применением контрольных карт Шухарта. Периодичность контроля стабильности результатов измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

  • 12 Требования безопасности

    • 12.1 К работе на газовом хроматографе допускаются лица, владеющие техникой газохроматографического анализа и изучившие инструкцию по эксплуатации используемого оборудования.

    • 12.2 Электробезоласность при работе с электроустановками — по ГОСТ 12.2.007.0.

    • 12.3 При проведении определений соблюдают требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.4.103.

    • 12.4 Помещение, в котором проводят измерения, должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

    • 12.5 Организация обучения работающих — по ГОСТ 12.0.004.

    • 12.6 Помещение, в котором проводят измерения, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

    • 12.7 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005.

Приложение А (справочное)

Хроматограмма градуировочного раствора

Г — этиловый спирт, 2 — 1,2-пролилемгликопь

Рисунок АЛ — Хроматограмма стандартного раствора 1,2-пропипенгликоля

Примечание — На хроматограммах винодельческой продукции возможно появление пиков неиденти-фицироаанных веществ, не мешающих проведению когмчественного анализа.

Приложение Б (обязательное)

Методика приготовления аттестованных градуировочных смесей

Б.1 Назначение и область применения методики

Методика регламентирует приготовление аттестованных градуировочных смесей (АГС-1; АГС-10; АГС-100) для определения содержания 1,2-пропипенгликоля в соответствии с настоящим стандартом.

Б.2 Метрологические характеристики

Характеристики аттестованных градуировочных смесей (АГС-1; АГС-10; АГС-100) в этиловом ректификованном спирте приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 —Характеристика аттестованных градуировочных смесей

Наименование компонента смеем

АГС-1

АГС-10

АГС-100

Аг тес том иное значение

Аттестованное значение

Аттестованное значение

1,2-пропиленгликоль в этиловом ректификованном спирте, мг/дм3

1

10

100

Б.З Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

Б.3.1 Средства измерений

Пипетка 10—2—1 по ГОСТ 29169.

Пипетка 1—1—1—0,5 по ГОСТ 29227.

Колба мерная 2—100—2 по ГОСТ 1770.

Весы лабораторные по ГОСТ Р 53228 с пределами допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более ±0,0001 г.

Термометр лабораторный шкальный ТЛ-2 с ценой деления 1 'С и пределами измерения 0 *С — 55 *С по ГОСТ 29224.

Б.3.2 Реактивы

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья по ГОСТ 5962.

1.2-Пролиленгликоль с массовой долей основного вещества не менее 98 %. например Propylene Glycol производства фирмы «Fluka» (номер по каталогу 12279)4

Допускается применение средств измерений, материалов и реактивов с метрологическими характеристиками и по качеству не ниже указанных.

Смеси готовят из 1.2-пропиленгликоля с массовой долей не менее 98 % на этиловом ректификованном сгмр-те. используемом в качестве растворителя.

Б.4 Процедура приготовления

Б.4.1 Приготовление градуировочной смеси (АГС-100) массовой концентрацией 1,2-пропиленгликоля 100 мг/дм3 в водном растворе этилового ректификованного спирта

В стакан вместимостью 100 см3 отбирают навеску 0.1 г 1,2-пропиленгликоля с точностью 0,0001 г. В стакан добавляют 10 см3 дистиллированной воды и перемешивают стеклянной палочкой. Затем раствор переносят в мерную колбу с пришлифованной пробкой вместимостью 1000 см3. В колбу наливают 20 см3 этилового ректификованного спирта. Содержимое колбы перемешивают и доводят до метки дистиллированной водой.

Б.4.2 Приготовление градуировочной смеси (АГС-10) массовой концентрацией 1,2-пропиленгликоля 10 мг/дм3 в водном растворе этилового ректификованного спирта

В мерную колбу с пришлифованной пробкой вместимостью 100 см3 пипеткой вместимостью 10 см3 вносят 10 см3 градуировочной смеси АГС-100 по Б.4.1.

Наливают в колбу 20 см3 этилового ректификованного спирта. Содержимое колбы перемешивают и доводят до метки дистиллированной водой.

Б.4.3 Приготовление градуировочной смеси (АГС-1) массовой концентрацией 1.2-пролиленгликоля 1 мг/дм3 в водном растворе этилового ректификованного спирта

В мерную колбу с пришлифованной пробкой вместимостью 100 см3 пипеткой вместимостью 1 см3 вносят 1 см3 градуировочной смеси АГС-100 по Б.4.1.

Наливают в колбу 20 см3 этилового ректификованного спирта. Содержимое колбы перемешивают и доводят до метки дистиллированной водой.

1> Данная информация дана для сведения пользователей настоящего стандарта и не означает, что настоящий стандарт устанавливает обязательное применение реактива указанной фирмы.

Б.5 Требования безопасности

Работы по приготовлению аттестованных градуировочных смесей проводят при температуре окружающего воздуха 20 "С в вытяжном шкафу с соблюдением мер предосторожности.

При работе с чистыми веществами следует соблюдать требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.007.

Б.6 Требования к квалификации оператора

Аттестованные градуировочные смеси готовит инженер или лаборант со средним специальным образованием. имеющий навыки работы в химической лаборатории.

Б.8 Требования к упаковке и маркировке

Аттестованную градуировочную смесь помещают в колбу с пришлифованной пробкой. На колбу наклеивают этикетку с указанием концентрации 1,2-пролиленгликоля. даты и времени его приготовления.

Б.9 Условия хранения

Аттестованные градуировочные смеси, приготовленные по Б.4. хранят в герметично закрытой посуде при комнатной температуре не более двух месяцев.

УДК 663.24:006.354 МКС 67.160.10

Ключевые слова: винодельческая продукция. 1,2-пропиленгликоль. метод, высокоэффективная газовая хроматография, хроматограмма

Редактор Л.И. Нахимова Технический редактор И.Е. Черепкова Корректор Л.С. Лысенко Компьютерная верстка Е.О. Асташина

Сдано в набор 24.06.2021 Подписано в печать 26.08.202t. Формат 60*84%. Гарнитура Ариал. Усп. печ. л. 1.86. Уч.-изд. л. 1.58.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано о единичном исполнении в ФГБУ «РСТ» . 117418 Москва. Нахимовский пр-т, д. 3t. и. 2. www.90slinfo.ru info@gostnfo.ru

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 12258-79

    ГОСТ 12545-81

    ГОСТ 12494-77

    ГОСТ 12786-2021

    ГОСТ 12787-2021

    ГОСТ 12786-80

    ГОСТ 12712-80

    ГОСТ 12790-81

    ГОСТ 12134-87

    ГОСТ 13085-79

    ГОСТ 13191-73

    ГОСТ 131-67

    ГОСТ 131-2013

    ГОСТ 12712-2013

    ГОСТ 13273-88

    ГОСТ 13741-91

    ГОСТ 14136-75

    ГОСТ 14137-74

    ГОСТ 13918-88

    ГОСТ 14251-75

    ГОСТ 14252-73

    ГОСТ 14351-73

    ГОСТ 16366-78

    ГОСТ 18193-72

    ГОСТ 23268.0-91

    ГОСТ 18192-72

    ГОСТ 13194-74

    ГОСТ 12787-81

    ГОСТ 23268.1-91

    ГОСТ 14139-76

    ГОСТ 14352-73

    ГОСТ 14138-76

    ГОСТ 13195-73

    ГОСТ 12788-87

    ГОСТ 23268.11-78

    ГОСТ 17071-91

    ГОСТ 23268.10-78

    ГОСТ 23268.12-78

    ГОСТ 23268.13-78

    ГОСТ 23268.4-78

    ГОСТ 14138-2014

    ГОСТ 25892-83

    ГОСТ 27907-88

    ГОСТ 13193-73

    ГОСТ 23943-80

    ГОСТ 23268.3-78

    ГОСТ 27906-88

    ГОСТ 28538-2017

    ГОСТ 28499-2014

    ГОСТ 23268.17-78

    ГОСТ 12789-87

    ГОСТ 23268.2-91

    ГОСТ 28188-2014

    ГОСТ 28685-90

    ГОСТ 29018-2021

    ГОСТ 29018-91

    ГОСТ 29135-91

    ГОСТ 29272-92

    ГОСТ 29294-2021

    ГОСТ 23268.16-78

    ГОСТ 28188-89

    ГОСТ 28615-90

    ГОСТ 30536-97

    ГОСТ 12280-75

    ГОСТ 28499-90

    ГОСТ 23268.8-78

    ГОСТ 31495-2021

    ГОСТ 30060-93

    ГОСТ 28616-90

    ГОСТ 31492-2012

    ГОСТ 23268.7-78

    ГОСТ 31494-2012

    ГОСТ 31493-2012

    ГОСТ 28538-90

    ГОСТ 28539-90

    ГОСТ 23268.14-78

    ГОСТ 13192-73

    ГОСТ 23268.15-78

    ГОСТ 31711-2012

    ГОСТ 23268.6-78

    ГОСТ 23268.18-78

    ГОСТ 31670-2012

    ГОСТ 31496-2012

    ГОСТ 31729-2012

    ГОСТ 31730-2012

    ГОСТ 31728-2012

    ГОСТ 31728-2014

    ГОСТ 31685-2012

    ГОСТ 31732-2021

    ГОСТ 31718-2012

    ГОСТ 30059-93

    ГОСТ 31732-2014

    ГОСТ 31731-2012

    ГОСТ 31729-2015

    ГОСТ 31732-2012

    ГОСТ 31763-2012

    ГОСТ 31764-2012

    ГОСТ 31715-2012

    ГОСТ 31820-2012

    ГОСТ 32013-2012

    ГОСТ 32030-2021

    ГОСТ 32033-2021

    ГОСТ 32027-2013

    ГОСТ 32035-2013

    ГОСТ 32037-2013

    ГОСТ 31497-2012

    ГОСТ 31820-2015

    ГОСТ 32038-2012

    ГОСТ 32033-2012

    ГОСТ 32061-2013

    ГОСТ 29294-92

    ГОСТ 32030-2013

    ГОСТ 32051-2013

    ГОСТ 31641-2012

    ГОСТ 32071-2013

    ГОСТ 32100-2013

    ГОСТ 32102-2013

    ГОСТ 32103-2013

    ГОСТ 32098-2013

    ГОСТ 32105-2013

    ГОСТ 32101-2013

    ГОСТ 32116-2013

    ГОСТ 31714-2012

    ГОСТ 32104-2013

    ГОСТ 29294-2014

    ГОСТ 32160-2013

    ГОСТ 32715-2014

    ГОСТ 32782-2014

    ГОСТ 31811-2012

    ГОСТ 31765-2012

    ГОСТ 32036-2013

    ГОСТ 32876-2014

    ГОСТ 32920-2014

    ГОСТ 33281-2015

    ГОСТ 32080-2013

    ГОСТ 33301-2015

    ГОСТ 31684-2012

    ГОСТ 23268.5-78

    ГОСТ 32710-2014

    ГОСТ 32113-2013

    ГОСТ 23268.9-78

    ГОСТ 33723-2016

    ГОСТ 33336-2015

    ГОСТ 30536-2013

    ГОСТ 33806-2016

    ГОСТ 33458-2015

    ГОСТ 31810-2012

    ГОСТ 31683-2012

    ГОСТ 32930-2014

    ГОСТ 33881-2016

    ГОСТ 34149-2017

    ГОСТ 34144-2017

    ГОСТ 32039-2013

    ГОСТ 3473-78

    ГОСТ 34749-2021

    ГОСТ 34774-2021

    ГОСТ 34775-2021

    ГОСТ 34781-2021

    ГОСТ 34789-2021

    ГОСТ 31717-2012

    ГОСТ 34786-2021

    ГОСТ 34790-2021

    ГОСТ 34792-2021

    ГОСТ 33880-2016

    ГОСТ 34794-2021

    ГОСТ 34793-2021

    ГОСТ 34796-2021

    ГОСТ 34795-2021

    ГОСТ 34798-2021

    ГОСТ 34799-2021

    ГОСТ 32912-2014

    ГОСТ 34801-2021

    ГОСТ 34800-2021

    ГОСТ 32070-2013

    ГОСТ 5575-76

    ГОСТ 32713-2014

    ГОСТ 5963-67

    ГОСТ 5962-67

    ГОСТ 33815-2016

    ГОСТ 656-79

    ГОСТ 5962-2013

    ГОСТ 657-79

    ГОСТ 6687.3-87

    ГОСТ 33311-2015

    ГОСТ 4827-70

    ГОСТ 6687.6-88

    ГОСТ 6687.0-86

    ГОСТ 33406-2015

    ГОСТ 6687.7-88

    ГОСТ 7190-2013

    ГОСТ 7190-93

    ГОСТ 937-91

    ГОСТ 6687.2-90

    ГОСТ 34675-2020

    ГОСТ 7208-93

    ГОСТ 6687.4-86

    ГОСТ 33407-2015

    ГОСТ 33833-2016

    ГОСТ 6687.5-86

    ГОСТ 33409-2015

    ГОСТ 33817-2016

    ГОСТ Р 51144-2009

    ГОСТ Р 51123-97

    ГОСТ 3639-79

    ГОСТ 33834-2016

    ГОСТ Р 51146-98

    ГОСТ Р 51147-98

    ГОСТ Р 51149-98

    ГОСТ Р 51144-98

    ГОСТ Р 51145-98

    ГОСТ Р 51122-97

    ГОСТ 33287-2015

    ГОСТ Р 51153-98

    ГОСТ Р 51145-2009

    ГОСТ Р 51156-2005

    ГОСТ Р 51154-98

    ГОСТ EN 13196-2015

    ГОСТ Р 51159-2009

    ГОСТ Р 51165-98

    ГОСТ 4828-83

    ГОСТ Р 51158-2009

    ГОСТ Р 51165-2009

    ГОСТ Р 51272-2008

    ГОСТ Р 51174-2009

    ГОСТ Р 51156-98

    ГОСТ Р 51174-98

    ГОСТ Р 51158-98

    ГОСТ Р 51124-97

    ГОСТ Р 51159-98

    ГОСТ Р 51299-99

    ГОСТ Р 51398-99

    ГОСТ Р 51279-99

    ГОСТ Р 51298-99

    ГОСТ Р 51272-99

    ГОСТ Р 51283-99

    ГОСТ Р 51355-99

    ГОСТ Р 51298-2008

    ГОСТ Р 51433-99

    ГОСТ Р 51300-99

    ГОСТ Р 51129-98

    ГОСТ 33410-2015

    ГОСТ Р 51128-98

    ГОСТ 33408-2015

    ГОСТ Р 51432-99

    ГОСТ Р 51431-99

    ГОСТ Р 51428-99

    ГОСТ Р 51437-99

    ГОСТ 6687.8-87

    ГОСТ Р 51467-99

    ГОСТ Р 51427-99

    ГОСТ Р 51436-99

    ГОСТ Р 51239-98

    ГОСТ Р 51430-99

    ГОСТ Р 51442-99

    ГОСТ Р 51618-2000

    ГОСТ 32073-2013

    ГОСТ Р 51710-2001

    ГОСТ Р 51652-2000

    ГОСТ Р 51434-99

    ГОСТ Р 51618-2009

    ГОСТ Р 51723-2001

    ГОСТ Р 51240-98

    ГОСТ 31724-2012

    ГОСТ Р 51435-99

    ГОСТ Р 51468-99

    ГОСТ Р 51438-99

    ГОСТ Р 52182-2003

    ГОСТ Р 52184-2003

    ГОСТ Р 52135-2003

    ГОСТ Р 51440-99

    ГОСТ Р 52186-2003

    ГОСТ Р 51429-99

    ГОСТ Р 51443-99

    ГОСТ Р 52185-2003

    ГОСТ Р 52188-2003

    ГОСТ Р 52191-2003

    ГОСТ Р 52192-2003

    ГОСТ Р 52193-2003

    ГОСТ Р 52187-2003

    ГОСТ Р 51441-99

    ГОСТ Р 52190-2003

    ГОСТ Р 52195-2003

    ГОСТ Р 51135-2010

    ГОСТ Р 52409-2005

    ГОСТ Р 52404-2005

    ГОСТ 5363-93

    ГОСТ Р 51940-2002

    ГОСТ Р 52522-2006

    ГОСТ Р 51439-99

    ГОСТ Р 52194-2003

    ГОСТ Р 52700-2006

    ГОСТ Р 52673-2006

    ГОСТ Р 51135-98

    ГОСТ Р 52700-2018

    ГОСТ Р 52558-2006

    ГОСТ Р 52523-2006

    ГОСТ Р 52813-2007

    ГОСТ Р 52835-2007

    ГОСТ 5964-93

    ГОСТ Р 51762-2001

    ГОСТ Р 52061-2003

    ГОСТ Р 52836-2007

    ГОСТ Р 52845-2007

    ГОСТ Р 51875-2002

    ГОСТ Р 52844-2007

    ГОСТ Р 51786-2001

    ГОСТ Р 52788-2007

    ГОСТ Р 53070-2008

    ГОСТ Р 52945-2008

    ГОСТ Р 52391-2005

    ГОСТ Р 53098-2008

    ГОСТ Р 53135-2008

    ГОСТ Р 53094-2008

    ГОСТ Р 52828-2007

    ГОСТ Р 53095-2008

    ГОСТ Р 53358-2009

    ГОСТ Р 52968-2008

    ГОСТ Р 51822-2001

    ГОСТ Р 52826-2007

    ГОСТ Р 51938-2002

    ГОСТ Р 53459-2009

    ГОСТ Р 52841-2007

    ГОСТ Р 53194-2008

    ГОСТ Р 51698-2000

    ГОСТ Р 53584-2009

    ГОСТ Р 54316-2020

    ГОСТ Р 52756-2007

    ГОСТ Р 52363-2005

    ГОСТ Р 53154-2008

    ГОСТ Р 53585-2009

    ГОСТ Р 55242-2012

    ГОСТ Р 55292-2012

    ГОСТ Р 55299-2012

    ГОСТ Р 55313-2012

    ГОСТ Р 54744-2011

    ГОСТ Р 53369-2009

    ГОСТ Р 55459-2013

    ГОСТ Р 55315-2012

    ГОСТ Р 51823-2001

    ГОСТ Р 51821-2001

    ГОСТ Р 53586-2009

    ГОСТ Р 53971-2010

    ГОСТ Р 56368-2022

    ГОСТ Р 55458-2013

    ГОСТ Р 55461-2013

    ГОСТ Р 55799-2013

    ГОСТ Р 56389-2015

    ГОСТ Р 54464-2011

    ГОСТ Р 55983-2014

    ГОСТ Р 57594-2017

    ГОСТ Р 56547-2015

    ГОСТ Р 56402-2015

    ГОСТ Р 56368-2015

    ГОСТ Р 53193-2008

    ГОСТ Р 54740-2011

    ГОСТ Р 58013-2017

    ГОСТ Р 52315-2005

    ГОСТ Р 59653-2021

    ГОСТ Р 59941-2021

    ГОСТ Р 59942-2021

    ГОСТ Р 70074-2022

    ГОСТ Р 70110-2022

    ГОСТ Р 70225-2022

    ГОСТ Р 58206-2018

    ГОСТ Р 59570-2021

    ГОСТ Р 52934-2008

    ГОСТ Р 59170-2020

    ГОСТ Р 54742-2011

    ГОСТ Р 58010-2017

    ГОСТ Р 58011-2017

    ГОСТ Р 58851-2020

    ГОСТ Р 55460-2013

    ГОСТ Р 52470-2005

    ГОСТ Р 53954-2010

    ГОСТ Р 59016-2020

    ГОСТ Р 52472-2005

    ГОСТ Р 53419-2009

    ГОСТ Р 57893-2017

    ГОСТ Р 52473-2005

    ГОСТ Р 55761-2013

    ГОСТ Р 52930-2008

    ГОСТ Р 54316-2011

    ГОСТ Р 53185-2008