ГОСТ 24445.10-92

ОбозначениеГОСТ 24445.10-92
НаименованиеАнгидрид фталевый технический. Метод определения железа
СтатусДействует
Дата введения06.30.1993
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС71.080.50
Текст ГОСТа


ГОСТ 24445.10-92
(ИСО 1389/11-77)

Группа Л29



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Метод определения железа

Phthalic anhydride for industrial use. Method for determination of iron content



ОКСТУ 2409

Дата введения 1993-07-01



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТК 94 "Красители, текстильно-вспомогательные вещества и органические полупродукты"

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 30.03.92 N 304

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 1389/11-77* "Ангидрид фталевый технический. Методы испытаний. Часть 11. Фотометрический метод определения содержания железа с применением 2,2'-бипиридила" и полностью ему соответствует

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .

3. Срок проверки - 1997 г.

Периодичность проверки - 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер раздела, пункта

ГОСТ 24445.0-92

1

ГОСТ 24445.8-92

2; 6; 5.2.1

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает 2,2'-бипиридиловый фотометрический метод определения железа в техническом фталевом ангидриде.

Стандарт следует применять вместе с ГОСТ 24445.0.

2. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Растворение в горячей соляной кислоте остатка, полученного при определении золы в анализируемой пробе (см. ГОСТ 24445.8). Восстановление хлоридом гидроксиламина трехвалентного железа, содержащегося в полученном растворе. Образование окрашенного комплекса железо (II) - 2,2'-бипиридил в буферном растворе. Фотометрическое измерение оптической плотности окрашенного комплекса при длине волны около 510 нм.

3. РЕАКТИВЫ

Для проведения анализа применяют только реактивы квалификации "чистый для анализа" и только дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

3.1. Кислота соляная плотностью приблизительно 1,19 г/см, раствор с массовой долей основного вещества 38% или раствор молярной концентрации около 12 моль/дм (около 12 н.).

3.2. Кислота азотная, раствор молярной концентрации около 4 моль/дм (около 4 н.).

3.3. Мочевина (NH-СО-NH), раствор.

Растворяют 100 г мочевины в 100 см воды.

3.4. Гидроксиламин хлорид (NHOH·НСl), раствор массовой концентрации 100 г/дм.

3.5. Аммоний ацетат (CHCOONH), раствор массовой концентрации 500 г/дм.

3.6. 2,2'-Бипиридил, раствор в соляной кислоте массовой концентрации 2,2'-бипиридила 5 г/дм.

0,5 г 2,2'-бипиридила растворяют в 100 см раствора соляной кислоты молярной концентрации около 1 моль/дм (около 1 н.).

3.7. Железо, раствор, содержащий 0,100 г Fe в 1 дм.

0,7022 г 6-водного сульфата аммоний железа (II) [(NH)Fe(SO)·6HO] взвешивают с точностью до 0,0001 г и растворяют в 50 см раствора серной кислоты молярной концентрации около 5 моль/дм (около 5 н.). Количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см, доводят водой до метки и перемешивают.

1 см этого раствора содержит 0,100 мг Fe.

3.8. Железо, раствор, содержащий 0,010 г Fe в 1 дм.

100 см раствора, содержащего железо (п.3.7), помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см, доводят водой до метки и перемешивают.

1 см этого раствора содержит 10 мкг Fe.

Готовят этот раствор непосредственно перед применением.

4. АППАРАТУРА

Обычная лабораторная аппаратура и

4.1. Спектрофотометр или

4.2. Фотоэлектроколориметр, снабженный светофильтрами с максимальным пропусканием 500-520 нм.

4.3. Мешалка из платиновой проволоки.

5. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

5.1. Приготовление растворов сравнения и построение градуировочного графика

5.1.1. Приготовление растворов сравнения

В семь мерных колб вместимостью 100 см каждая помещают объемы раствора, содержащего железо (п.3.8), указанные в таблице.

Объем раствора, содержащего железо (п.3.8), см

Масса железа в 100 см раствора сравнения, мкг

0*

0

2,0

20

4,0

40

7,0

70

10,0

100

15,0

150

20,0

200

________________

* Контрольный раствор для градуировочного графика.

Содержимое каждой колбы обрабатывают следующим образом: прибавляют 20 см раствора азотной кислоты (п.3.2), 2 см раствора мочевины (п.3.3) и 2 см раствора хлорида гидроксиламина (п.3.4), перемешивают и выдерживают в течение 2 мин. Затем добавляют 30 см раствора ацетата аммония (п.3.5) и 5 см раствора 2,2'-бипиридила (п.3.6), доводят водой до метки и перемешивают.

5.1.2. Измерение оптической плотности с помощью кювет с толщиной поглощающего свет слоя 1 см

Измеряют оптическую плотность каждого раствора сравнения на спектрофотометре (п.4.1) при длине волны 510 нм или фотоэлектроколориметре (п.4.2), снабженном соответствующими фильтрами, после установки прибора на нулевую оптическую плотность по отношению к контрольному раствору.

5.1.3. Построение графика

Строят график, откладывая, например, по оси абсцисс массу железа в микрограммах, содержащуюся в 100 см раствора сравнения (п.5.1.1), и по оси ординат - соответствующие значения оптической плотности.

5.2. Определение

5.2.1. Приготовление анализируемого раствора

В платиновую или кварцевую чашку, содержащую остаток после определения золы (см. ГОСТ 24445.8), добавляют 5 см раствора соляной кислоты (п.3.1). Чашку нагревают на кипящей водяной бане при перемешивании платиновой мешалкой (п.4.3) до полного растворения остатка, дают охладиться и количественно переносят раствор в мерную колбу вместимостью 100 см. Далее обрабатывают, как описано в п.5.1.1, не прибавляя 20 см раствора азотной кислоты (п.3.2).

5.2.2. Измерение оптической плотности

Оптическую плотность анализируемого раствора измеряют, как описано в п.5.1.2, после установки прибора на нулевую оптическую плотность по отношению к воде.

Примечание. Допускается содержание железа определять, сравнивая визуально анализируемый раствор, приготовленный в соответствии с п.5.2.1, с растворами сравнения, приготовленными в тех же условиях.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

При помощи градуировочного графика (п.5.1.3) определяют массу железа в микрограммах, соответствующую оптической плотности анализируемого раствора.

Массовую долю железа, млн, вычисляют по формуле

,

где - масса навески фталевого ангидрида, взятая для определения золы (см. ГОСТ 24445.8), г;

- масса железа, найденная в анализируемом растворе (п.5.2.1), мкг.

Электронный текст документа
и сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1992

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10104-75

    ГОСТ 10749.1-80

    ГОСТ 10749.12-80

    ГОСТ 10136-2019

    ГОСТ 10749.14-80

    ГОСТ 10749.13-80

    ГОСТ 10205-73

    ГОСТ 10749.3-80

    ГОСТ 10749.9-80

    ГОСТ 10749.4-80

    ГОСТ 10437-80

    ГОСТ 10261-81

    ГОСТ 11312-74

    ГОСТ 10749.6-80

    ГОСТ 10749.5-80

    ГОСТ 10136-77

    ГОСТ 11153-75

    ГОСТ 11314-82

    ГОСТ 11313-75

    ГОСТ 12298-77

    ГОСТ 14310-78

    ГОСТ 14198-78

    ГОСТ 10003-90

    ГОСТ 10749.7-80

    ГОСТ 12844-74

    ГОСТ 1381-73

    ГОСТ 13301-67

    ГОСТ 159-52

    ГОСТ 13198-77

    ГОСТ 15899-93

    ГОСТ 12138-86

    ГОСТ 17299-78

    ГОСТ 17354-71

    ГОСТ 14193-78

    ГОСТ 17291-71

    ГОСТ 1625-2016

    ГОСТ 11363-91

    ГОСТ 18995.4-73

    ГОСТ 18995.3-73

    ГОСТ 18995.5-73

    ГОСТ 18995.6-73

    ГОСТ 18911-73

    ГОСТ 19234-87

    ГОСТ 1625-89

    ГОСТ 20015-88

    ГОСТ 1571-82

    ГОСТ 16756-71

    ГОСТ 18300-87

    ГОСТ 10558-80

    ГОСТ 1706-78

    ГОСТ 16106-82

    ГОСТ 18995.7-73

    ГОСТ 12794-80

    ГОСТ 2222-78

    ГОСТ 19710-2019

    ГОСТ 19652-89

    ГОСТ 22386-77

    ГОСТ 19212-87

    ГОСТ 17477-86

    ГОСТ 17147-80

    ГОСТ 2264-75

    ГОСТ 20843.1-89

    ГОСТ 23018-90

    ГОСТ 2168-83

    ГОСТ 19710-83

    ГОСТ 22385-94

    ГОСТ 16923-83

    ГОСТ 23783-79

    ГОСТ 23527-79

    ГОСТ 24445.0-92

    ГОСТ 2080-76

    ГОСТ 23487-79

    ГОСТ 20843.2-89

    ГОСТ 24445.1-80

    ГОСТ 24445.5-80

    ГОСТ 24445.6-92

    ГОСТ 24445.7-92

    ГОСТ 24445.4-92

    ГОСТ 24445.8-92

    ГОСТ 23519-93

    ГОСТ 24676-81

    ГОСТ 1942-86

    ГОСТ 20370-74

    ГОСТ 23710-86

    ГОСТ 20298-74

    ГОСТ 24975.0-2015

    ГОСТ 20491-75

    ГОСТ 24975.0-89

    ГОСТ 25043-2013

    ГОСТ 23631-79

    ГОСТ 25043-87

    ГОСТ 24445.9-92

    ГОСТ 23001-88

    ГОСТ 25070-2013

    ГОСТ 24975.3-81

    ГОСТ 25070-87

    ГОСТ 24445.2-80

    ГОСТ 24445.3-80

    ГОСТ 24975.4-89

    ГОСТ 23844-79

    ГОСТ 2222-95

    ГОСТ 24975.5-91

    ГОСТ 25261-82

    ГОСТ 11097-86

    ГОСТ 25742.2-83

    ГОСТ 25742.1-83

    ГОСТ 20301-74

    ГОСТ 24615-81

    ГОСТ 26743.1-91

    ГОСТ 26743.2-91

    ГОСТ 25742.5-83

    ГОСТ 26743.4-85

    ГОСТ 19814-74

    ГОСТ 21039-75

    ГОСТ 26743.6-85

    ГОСТ 26743.3-91

    ГОСТ 25742.6-83

    ГОСТ 26592-85

    ГОСТ 23239-89

    ГОСТ 2706.1-74

    ГОСТ 2706.10-74

    ГОСТ 25742.3-83

    ГОСТ 26549-85

    ГОСТ 2658-75

    ГОСТ 26743.5-91

    ГОСТ 2706.12-74

    ГОСТ 24975.1-89

    ГОСТ 2706.8-74

    ГОСТ 2706.9-74

    ГОСТ 26743.8-86

    ГОСТ 2706.6-74

    ГОСТ 25266-82

    ГОСТ 2706.7-74

    ГОСТ 26743.7-86

    ГОСТ 2706.13-74

    ГОСТ 25742.7-83

    ГОСТ 29193-91

    ГОСТ 2706.3-74

    ГОСТ 29172-91

    ГОСТ 25742.8-85

    ГОСТ 2706.4-74

    ГОСТ 24975.2-89

    ГОСТ 29173-91

    ГОСТ 25742.4-83

    ГОСТ 29333-92

    ГОСТ 2706.5-74

    ГОСТ 33341-2015

    ГОСТ 2706.11-74

    ГОСТ 29265-91

    ГОСТ 28960-91

    ГОСТ 26295-84

    ГОСТ 5509-51

    ГОСТ 4254-76

    ГОСТ 5209-77

    ГОСТ 26624-2016

    ГОСТ 24006-80

    ГОСТ 2706.2-74

    ГОСТ 6367-52

    ГОСТ 28351-89

    ГОСТ 34425-2018

    ГОСТ 7119-77

    ГОСТ 6484-96

    ГОСТ 24975.1-2015

    ГОСТ 5243-77

    ГОСТ 28084-89

    ГОСТ 624-70

    ГОСТ 33900-2016

    ГОСТ 313-77

    ГОСТ 7850-86

    ГОСТ 7850-2013

    ГОСТ 7197-73

    ГОСТ 7579-76

    ГОСТ 9286-2012

    ГОСТ 4-84

    ГОСТ 6413-77

    ГОСТ 2768-84

    ГОСТ 33306-2015

    ГОСТ 5208-81

    ГОСТ 9585-77

    ГОСТ 7568-2018

    ГОСТ 5457-75

    ГОСТ 5208-2013

    ГОСТ 9875-88

    ГОСТ 646-84

    ГОСТ 6599-76

    ГОСТ 7927-75

    ГОСТ 25219-87

    ГОСТ 2769-92

    ГОСТ 923-80

    ГОСТ 9966-88

    ГОСТ 9593-74

    ГОСТ 6867-77

    ГОСТ ИСО 1389-2-93

    ГОСТ ISO 18611-1-2020

    ГОСТ 9728-79

    ГОСТ EN 589-2014

    ГОСТ ISO 18611-3-2020

    ГОСТ ЭД1 7850-86

    ГОСТ 9286-89

    ГОСТ Р 50291-92

    ГОСТ Р 50301-92

    ГОСТ 8502-93

    ГОСТ Р 50263-92

    ГОСТ 7568-88

    ГОСТ 8313-88

    ГОСТ 8981-78

    ГОСТ 9536-79

    ГОСТ Р 50468-93

    ГОСТ Р 50467-93

    ГОСТ Р 50484-93

    ГОСТ ISO 22854-2015

    ГОСТ 9536-2013

    ГОСТ 9991-74

    ГОСТ 9976-94

    ГОСТ 9967-74

    ГОСТ 988-89

    ГОСТ Р 50469-93

    ГОСТ Р 56341-2015

    ГОСТ Р 56340-2015

    ГОСТ 9970-74

    ГОСТ Р 56345-2015

    ГОСТ Р 50004-92

    ГОСТ Р 56347-2015

    ГОСТ Р 57821-2017

    ГОСТ 9968-86

    ГОСТ Р 56344-2015

    ГОСТ 9385-2013

    ГОСТ Р 57827-2017

    ГОСТ Р 57828-2017

    ГОСТ Р 56343-2015

    ГОСТ Р 57824-2017

    ГОСТ Р 56348-2015

    ГОСТ Р 57243-2016

    ГОСТ Р 70286-2022

    ГОСТ Р ИСО 1390/1-93

    ГОСТ Р ИСО 1390/2-93

    ГОСТ Р ИСО 1390/3-93

    ГОСТ Р 58415-2019

    ГОСТ Р ИСО 1390/4-93

    ГОСТ Р ИСО 1390/5-93

    ГОСТ Р ИСО 1390/6-93

    ГОСТ 9385-77

    ГОСТ Р 57826-2017

    ГОСТ Р 57804-2017

    ГОСТ Р 57823-2017

    ГОСТ ISO 18611-2-2020

    ГОСТ Р 57820-2017

    ГОСТ Р 58282-2018

    ГОСТ Р 56346-2015

    ГОСТ Р 57829-2017

    ГОСТ Р 57250-2016

    ГОСТ Р 57252-2016

    ГОСТ 9805-84

    ГОСТ 6968-76

    ГОСТ Р 52250-2004

    ГОСТ Р 59441-2021

    ГОСТ Р 52574-2006

    ГОСТ Р 55878-2013

    ГОСТ Р 57251-2016

    ГОСТ Р ИСО 3839-2009

    ГОСТ Р 51999-2002

    ГОСТ Р 55066-2012