ГОСТ ISO 3515-2017

ОбозначениеГОСТ ISO 3515-2017
НаименованиеМасло эфирное лавандовое (Lavandula angustifolia Mill.). Технические условия
СтатусДействует
Дата введения07.01.2018
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС71.100.60
Текст ГОСТа


ГОСТ ISO 3515-2017

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ



МАСЛО ЭФИРНОЕ ЛАВАНДОВОЕ (Lavandula angustifolia Mill.). Технические условия


Essential oil of lavender (Lavandula angustifolia Mill.). Specifications

МКС 71.100.60

Дата введения 2018-07-01

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией "ПАРФЮМТЕСТ" (АНО "ПАРФЮМТЕСТ") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 1 июня 2017 г. N 51)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3168) 004-97*

Код страны по МК (ИСО 3168) 004-97*

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать МК (ИСО 3166) 004-97. - .

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 сентября 2017 г. N 1191-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 3515-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3515:2002* "Масло эфирное лавандовое (Lavandula angustifolia Mill.)" ["Oil of lavender (Lavandula angustifolia Mill.)", IDT].

________________

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

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 54 "Эфирные масла" Международной организации по стандартизации (ISO).

Технические поправки к указанному международному стандарту, принятые после его официальной публикации, внесены в текст настоящего стандарта и выделены двойной вертикальной линией, расположенной на полях от соответствующего текста, а обозначение и год изменения технической поправки приведены в скобках после соответствующего текста (в примечании к тексту).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта с целью применения обобщающего понятия в наименовании стандарта в соответствии с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает определенные характеристики эфирного масла дикорастущей лаванды (популяция лаванды во Франции) и лаванды, выращенной методом вегетативного размножения (Lavandula angustifolia Mill.), различного происхождения, чтобы облегчить оценку его качества.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта. Для недатированных - последнее издание (включая все изменения). Члены ИСО и МЭК ведут перечни действующих в настоящее время международных стандартов.

ISO/TR 210, Essential oils - General rules for packaging, conditioning and storage (Эфирные масла. Общие правила упаковки, создания необходимых условий и хранения)

________________

Действует ISО/TS 210:2014. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в недатированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в данной ссылке издание.

ISO/TR 211, Essential oils - General rules for labelling and marking of containers (Эфирные масла. Общие правила маркировки и обозначения емкостей)

________________

Действует ISО/TS 211:2014. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в недатированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в данной ссылке издание.

ISO 212, Essential oils - Sampling (Эфирные масла. Отбор проб)

ISO 279, Essential oils - Determination of relative density at 20°C - Reference method (Эфирные масла. Определение относительной плотности при 20°C. Контрольный метод)

ISO 280, Essential oils - Determination of refractive indех (Эфирные масла. Определение показателя преломления)

ISO 592, Essential oils - Determination of optical rotation (Эфирные масла. Определение угла вращения)

ISO 709, Essential oils - Determination of ester value (Эфирные масла. Определение эфирного числа)

ISO 875, Essential oils - Evaluation of miscibility in ethanol (Эфирные масла. Оценка растворимости в этиловом спирте)

ISO 1242, Essential oils - Determination of acid value (Эфирные масла. Определение кислотного числа)

ISO 11024-1, Essential oils - General guidance on chromatographic profiles - Part 1: Preparation of chromatographic profiles for presentation in standards (Эфирные масла. Общее руководство по хроматографическим профилям. Часть 1. Подготовка хроматографических профилей для представления в стандартах)

ISO 11024-2, Essential oils - General guidance on chromatographic profiles - Part 2: Utilization of chromatographic profiles of samples of essential oils (Эфирные масла. Общее руководство по хроматографическим профилям. Часть 2. Применение хроматографических профилей проб эфирных масел)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 лавандовое эфирное масло (essential oil of lavender): Масло, полученное паровой дистилляцией свежесрезанных соцветий дикорастущей или культивируемой лаванды (Lavandula angustifolia Mill.) семейства Яснотковых (Lamiaceae).

Примечание - Номер CAS указан в [2].

3.2 дикорастущая лаванда, популяция лаванды (spontaneous lavender, population lavender): Лаванда, выращенная исключительно из семян и произрастающая произвольно или культивируемая преимущественно на юге Франции.

3.3 лаванда, выращенная методом вегетативного размножения (clonal lavender): Лаванда, полученная от одного материнского растения черенкованием.

4 Требования

4.1 Внешний вид

Прозрачная подвижная жидкость.

4.2 Цвет

Бледно-желтый.

4.3 Запах

Характерный, свежий цветочный, напоминающий запах соцветий растения.

4.4 Относительная плотность при 20°C,

Дикорастущая лаванда

Лаванда, выращенная методом вегетативного размножения (основное происхождение)

Франция

Франция, сорт "Mailette"

Болгария

Россия

Австралия

Другое происхож-
дение

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

0,8800

0,8900

0,8800

0,8900

0,8790

0,8880

0,8800

0,8900

0,8800

0,8900

0,8780

0,8920

4.5 Показатель преломления при 20°C

Дикорастущая лаванда

Лаванда, выращенная методом вегетативного размножения (основное происхождение)

Франция

Франция, сорт "Mailette"

Болгария

Россия

Австралия

Другое происхож-
дение

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

1,4580

1,4640

1,4550

1,4600

1,4590

1,4630

1,4600

1,4660

1,4570

1,4640

1,4600

1,4660

4.6 Угол вращения плоскости поляризации света при 20°C

Дикорастущая лаванда

Лаванда, выращенная методом вегетативного размножения (основное происхождение)

Франция

Франция, сорт "Mailette"

Болгария

Россия

Австралия

Другое происхождение

От минус 11,5° до минус 7°

От минус 12,5° до минус 9,5°

От минус 10° до минус 6,8°

От минус 10,5° до минус 7,5°

От минус 11,5° до минус 7°

От минус 12° до минус 6°

4.7 Растворимость в этиловом спирте при 20°C

Для получения прозрачного раствора необходим один объем эфирного масла и количество объемов этилового спирта, указанное в таблице.

Дикорастущая лаванда

Лаванда, выращенная методом вегетативного размножения (основное происхождение)

Франция

Франция, сорт "Mailette"

Болгария

Россия

Австралия

Другое происхождение

2 объема этилового спирта с объемной долей 75%

3 объема этилового спирта с объемной долей 70%

2 объема этилового спирта с объемной долей 75%

2 объема этилового спирта с объемной долей 75%

2 объема этилового спирта с объемной долей 75%

2 объема этилового спирта с объемной долей 75%

Допускается опалесценция при растворении.

4.8 Кислотное число

Дикорастущая лаванда

Лаванда, выращенная методом вегетативного размножения (основное происхождение)

Франция

Франция, сорт "Mailette"

Болгария

Россия

Австралия

Другое происхождение

Не более 1,0

Не более 1,0

Не более 1,0

Не более 1,2

Не более 1,0

Не более 1,2

4.9 Эфирное число

Дикорастущая лаванда

Лаванда, выращенная методом вегетативного размножения (основное происхождение)

Франция

Франция, сорт "Mailette"

Болгария

Россия

Австралия

Другое происхож-
дение

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

102,5

165

130

160

110

150

90

150

102,5

165

90

160

что соответствует содержанию сложных эфиров в расчете на линалилацетат

35,8

58

45,5

56

38,5

52,5

31,5

52,5

35,8

58

31,5

56

4.10 Хроматографический профиль

Проводят испытание эфирного масла методом газовой хроматографии. В полученной хроматограмме определяют репрезентативные и характерные компоненты, представленные в таблице 1. Соотношение этих компонентов, определенное интегратором, должно быть таким, как указано в таблице 1. Они представляют собой хроматографический профиль эфирного масла.

Таблица 1

Компонент

Дикорастущая лаванда

Лаванда, выращенная методом вегетативного размножения (основное происхождение)

Франция

Франция, сорт "Mailette"

Болгария

Россия

Австралия

Другое происхож-
дение

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Не менее, %

Не более, %

Лимонен

-

0,5

-

0,3

-

0,6

-

1

-

0,5

-

1

1,8-цинеол

-

1

-

0,5

-

2

-

2,5

-

1

-

3

-фелландрен

Следы

0,5

-

0,2

-

0,6

-

1

-

0,5

-

1

Цис--оцимен

4

10

-

2,5

3

9

3

8

3

9

1

10

Транс--оцимен

1,5

6

-

2

2

5

2

5

0,5

1

0,5

6

3-октанон

Следы

2

1

2,5

0,2

1,6

-

0,6

2

5

-

3

Камфора

Следы

0,5

-

1,2

-

0,6

-

0,6

-

0,5

-

1,5

Линалоол

25

38

30

45

22

34

20

35

25

38

20

43

Линалил ацетат

25

45

33

46

30

42

29

44

25

45

25

47

Лавандулол

0,3

-

-

0,5

0,3

-

0,1

-

0,3

-

-

3

Терпен-4-ол

2

6

-

1,5

2

5

1,2

5

1,5

6

-

8

Лавандулил ацетат

2

-

-

1,3

2

5

1

3,5

1

-

-

8

-терпинеол

-

1

0,5

1,5

0,8

2

0,5

2

-

1,0

-

2

1,8-цинеол и -фелландрен часто совместно элюируются.

Примечание - Хроматографический профиль является обязательным, отличным от типичных хроматограмм, представленных в приложениях А и В.

4.11 Температура воспламенения

Информация о температуре воспламенения представлена в приложении С.

5 Отбор проб

Отбор проб проводят в соответствии с ISO 212.

Минимальный объем пробы для испытания: 25 см.

Примечание - Данный объем позволяет каждое испытание, приведенное в настоящем стандарте, провести по меньшей мере один раз.

6 Методы испытаний

6.1 Относительная плотность при 20°C,

Метод определения относительной плотности приведен в ISO 279.

6.2 Показатель преломления при 20°C

Метод определения показателя преломления приведен в ISO 280.

6.3 Угол вращения плоскости поляризации света при 20°C

Метод определения угла вращения плоскости поляризации света приведен в ISO 592.

6.4 Растворимость в этиловом спирте с объемной долей спирта 70% (или 75%) при 20°C

Метод определения растворимости приведен в ISO 875.

6.5 Кислотное число

Метод определения кислотного числа приведен в ISO 1242.

6.6 Эфирное число

Метод определения эфирного числа приведен в ISO 709.

Проба для испытания: 2 г.

Продолжительность омыления: 30 мин.

Молекулярная масса линалил ацетата: 196,29.

6.7 Хроматографический профиль

Требования к хроматографическим профилям приведены в ISO 11024-1 и ISO 11024-2.

7 Упаковывание, этикетирование, маркировка и хранение

Требования к упаковке, этикетированию, маркировке и хранению приведены в ISO/TR 210 и ISO/TR 211.

Приложение А
(справочное)

Типичные хроматограммы анализа эфирного масла дикорастущей (популяция) лаванды (Lavandula angustifolia Mill.), Франция, полученные методом газовой хроматографии

Обозначение пика

Условия эксплуатации

1 - -пинен (-Pinene);

11 - окт-1-ен-3-ил ацетат (Oct-1-en-3-yl acetate);

Колонка: кварцевая капиллярная, длиной 50 м, внутренний диаметр 0,27 мм.

2 - камфен (Camphene);

12 - камфора (Camphor);

Неподвижная фаза: полидиметилсилоксан (OV101®).

3 - 3-октанон (3-Octanone);

13 - гексил изобутират (Hexyl isobutyrate);

Толщина пленки: 0,25 мкм.

4 - -пинен (-Pinene);

14 - борнеол (Borneol);

Температура термостата: температурное программирование от 65°C до 170°C при скорости 2°C/мин.

5 - мирцен (Myrcene);

15 - лавандулол (Lavandulol);

Температура испарителя: 200°С.

6 - гексил ацетат (Hexyl acetate);

16 - терпинен-4-ол (Terpinen-4-ol);

Температура детектора: 200°С.

7 - 1,8-цинеол+лимонен+-фелландрен (1,8-Cineole+limonene+-phellandrene);

17 - -терпинеол (-Terpineol);

18 - гексил бутират (Hexyl butyrate);

Детектор: пламенно-ионизационный.

Газ-носитель: гелий.

8 - цис--оцимен (cis--Ocimene);

19 - линалил ацетат (Linalyl acetate);

Вводимый объем: 0,2 мм.

9 - транс--оцимен (trance--Ocimene);

20 - лавандулил ацетат (Lavandulyl acetate);

Скорость потока газа-носителя: 0,75 см/мин.

10 - линалоол (Linalol);

21 - -кариофиллен (-Caryophyllene).


Рисунок А.1 - Типичная хроматограмма анализа на неполярной колонке

Обозначение пика

Условия эксплуатации

1 - -пинен (-Pinene)+ -туйен (-thujene);

13 - окт-1-ен-3-ил ацетат (Oct-1-en-3-yl acetate);

Колонка: кварцевая капиллярная, длиной 50 м, внутренний диаметр 0,27 мм.

2 - камфен (Camphene);

14 - гексил бутират (Hexyl butyrate);

Неподвижная фаза: поли (этилен гликоль) (Carbowax 20 М®).

3 - -пинен (-Pinene);

15 - 1-октене-3-ол (1-Octene-3-ol);

Толщина пленки: 0,25 мкм.

4 - мирцен (Myrcene);

16 - камфора (Camphor);

Температура термостата: температурное программирование от 65°C до 170°C при скорости 1,5°C/мин.

5 - лимонен (LIimonene*);

17 - линалоол (Linalol);

Температура испарителя: 200°С.

6 - -фелландрен (-Phellandrene);

18 - линалил ацетат (Linalyl acetate);

Температура детектора: 200°С.

7 - 1,8-цинеол (1,8-Cineole);

19 - -кариофиллен (-Caryophyllene);

Детектор: пламенно-ионизационный.

8 - цис--оцимен (cis--Ocimene);

20 - терпинен-4-ол (Terpinen-4-ol);

Газ-носитель: гелий.

9 - транс--оцимен (trance--Ocimene);

21 - лавандулил ацетат (Lavandulyl acetate);

Вводимый объем: 0,2 мм.

10 - 3-октанон (3-Octanone);

22 - лавандулол (Lavandulol);

Скорость потока газа-носителя: 0,75 см/мин.

11 - гексил ацетат+терпинолен (Hexyl acetate+terpinolene);

23 - борнеол (Borneol);

24 - -терпинеол (-Terpineol).

12 - гексил изобутират (Hexyl isobutyrate);

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. Здесь далее. - .



Рисунок А.2 - Типичная хроматограмма анализа на полярной колонке

Приложение В
(справочное)


Типичные хроматограммы анализа эфирного лавандового масла для лаванды (Lavandula angustifolia Mill.), выращенной методом вегетативного размножения, различных происхождений, полученные методом газовой хроматографии

В.1 Лаванда, выращенная методом вегетативного размножения, Франция, сорт "Mailette"

Обозначение пика

Условия эксплуатации

1 - -пинен (-Pinene);

11 - окт-1-ен-3-ил ацетат (Oct-1-en-3-yl acetate);

Колонка: кварцевая капиллярная, длиной 50 м, внутренний диаметр 0,2 мм.

2 - камфен (Camphene);

12 - камфора (Camphor);

Неподвижная фаза: полидиметилсилоксан (OV101®).

3 - -пинен (-Pinene);

13 - гексил изобутират (Hexyl isobutyrate);

Толщина пленки: 0,25 мкм.

4 - 3-октанон (3-Octanone);

14 - борнеол (Borneol);

Температура термостата: температурное программирование от 65°C до 230°C при скорости 1°C/мин.

5 - мирцен (Myrcene);

15 - лавандулол (Lavandulol);

Температура испарителя: 250°С.

6 - гексил ацетат (Hexyl acetate);

16 - терпинен-4-ол (Terpinen-4-ol);

Температура детектора: 250°С.

7 - 1,8-цинеол+лимонен+-фелландрен (1,8-Cineole+lIimonene+-phellandrene);

17 - -терпинеол (-Terpineol);

18 - гексил бутират (Hexyl butyrate);

Детектор: пламенно-ионизационный.

Газ-носитель: водород.

8 - цис--оцимен (cis--Ocimene);

19 - линалил ацетат (Linalyl acetate);

Вводимый объем: 0,2 мм.

9 - транс--оцимен (trance--Ocimene);

20 - лавандулил ацетат (Lavandulyl acetate);

Скорость потока газа-носителя: 0,75 см/мин.

10 - линалоол (Linalol);

21 - -кариофиллен (-Caryophyllene).

Рисунок В.1 - Типичная хроматограмма анализа на неполярной колонке эфирного лавандового масла для лаванды, выращенной методом вегетативного размножения, Франция, сорт "Mailette"

Обозначение пика

Условия эксплуатации

1 - -пинен (-Pinene)+-туйен (-thujene);

13 - окт-1-ен-3-ил ацетат (Oct-1-en-3-yl acetate);

Колонка: кварцевая капиллярная, длиной 50 м, внутренний диаметр 0,2 мм.

2 - камфен (Camphene);

14 - гексил бутират (Hexyl butyrate);

Неподвижная фаза: поли (этилен гликоль) (модифицированный терафталевой кислотой) (INNOWAX ®).

3 - -пинен (-Pinene);

15 - 1-октене-3-ол (1-Octene-3-ol);

Толщина пленки: 0,25 мкм.

4 - мирцен (Myrcene);

16 - камфора (Camphor);

Температура термостата: температурное программирование от 65°C до 250°C при скорости 2°C/мин.

5 - лимонен (LIimonene);

17 - линалоол (Linalol);

Температура испарителя: 250°С.

6 - -фелландрен (-Phellandrene);

18 - линалил ацетат (Linalyl acetate);

Температура детектора: 250°С.

7 - 1,8-цинеол (1,8-Cineole);

19 - -кариофиллен (-Caryop-hyllene);

Детектор: пламенно-ионизационный.

8 - цис--оцимен (cis--Ocimene);

20 + - 21 терпинен-4-ол+лавандулил ацетат (Terpinen-4-ol+Lavandulyl acetate);

Газ-носитель: водород.

9 - транс--оцимен (trance--Ocimene);

22 - лавандулол (Lavandulol);

Вводимый объем: 0,2 мм.

10 - 3-октанон (3-Octanone);

23 - -терпинеол (-Terpineol);

Скорость потока газа-носителя: 0,75 см/мин.

11 - гексил ацетат+терпинолен (Hexyl acetate+terpinolene);

24 - борнеол (Borneol).

12 - гексил изобутират (Hexyl isobutyrate);


Рисунок В.2 - Типичная хроматограмма анализа на полярной колонке эфирного лавандового масла для лаванды, выращенной методом вегетативного размножения, Франция, сорт "Mailette"

В.2 Лаванда, выращенная методом вегетативного размножения, Болгария

Обозначение пика

Условия эксплуатации

1 - -пинен (-Pinene);

11 - окт-1-ен-3-ил ацетат (Oct-1-en-3-yl acetate);

Колонка: кварцевая капиллярная, длиной 50 м, внутренний диаметр 0,2 мм.

2 - камфен (Camphene);

12 - камфора (Camphor);

Неподвижная фаза: полидиметилсилоксан (OV101®).

3 - -пинен (-Pinene);

13 - гексил изобутират (Hexyl isobutyrate);

Толщина пленки: 0,25 мкм.

4 - 3-октанон (3-Octanone);

14 - борнеол (Borneol);

Температура термостата: температурное программирование от 65°C до 230°C при скорости 1°C/мин.

5 - мирцен (Myrcene);

15 - лавандулол (Lavandulol);

Температура испарителя: 250°С.

6 - гексил ацетат (Hexyl acetate);

16 - терпинен-4-ол (Terpinen-4-ol);

Температура детектора: 250°С.

7 - 1,8-цинеол+лимонен+-фелландрен (1,8-Cineole+lIimonene+-phellandrene);

17 - -терпинеол (-Terpineol);

18 - гексил бутират (Hexyl butyrate);

Детектор: пламенно-ионизационный.

Газ-носитель: водород.

8 - цис--оцимен (cis--Ocimene);

19 - линалил ацетат (Linalyl acetate);

Вводимый объем: 0,2 мм.

9 - транс--оцимен (trance--Ocimene);

20 - лавандулил ацетат (Lavandulyl acetate);

Скорость потока газа-носителя: 0,75 см/мин.

10 - линалоол (Linalol);

21 - -кариофиллен (-Caryophyllene).


Рисунок В.3 - Типичная хроматограмма анализа на неполярной колонке эфирного лавандового масла для лаванды, выращенной методом вегетативного размножения, Болгария

Обозначение пика

Условия эксплуатации

1 - -пинен (-Pinene)+-туйен (-thujene);

13 - окт-1-ен-3-ил ацетат (Oct-1-en-3-yl acetate);

Колонка: кварцевая капиллярная, длиной 50 м, внутренний диаметр 0,2 мм.

2 - камфен (Camphene);

14 - гексил бутират (Hexyl butyrate);

Неподвижная фаза: поли (этилен гликоль) (модифицированный терафталевой кислотой) (INNOWAX ®).

3 - -пинен (-Pinene);

15 - 1-октене-3-ол (1-Octene-3-ol);

Толщина пленки: 0,25 мкм.

4 - мирцен (Myrcene);

16 - камфора (Camphor);

Температура термостата: температурное программирование от 65°C до 250°C при скорости 2°C/мин.

5 - лимонен (LIimonene);

17 - линалоол (Linalol);

Температура испарителя: 250°С.

6 - -фелландрен (-Phellandrene);

18 - линалил ацетат (Linalyl acetate);

Температура детектора: 250°С.

7 - 1,8-цинеол (1,8-Cineole);

19 - -кариофиллен (-Caryophyllene);

Детектор: пламенно-ионизационный.

8 - цис--оцимен (cis--Ocimene);

20 + - 21 терпинен-4-ол+лавандулил ацетат (Terpinen-4-ol+Lavandulyl acetate);

Газ-носитель: водород.

9 - транс--оцимен (trance--Ocimene);

22 - лавандулол (Lavandulol);

Вводимый объем: 0,2 мм.

10 - 3-октанон (3-Octanone);

23 - -терпинеол (-Terpineol);

Скорость потока газа-носителя: 0,75 см/мин.

11 - гексил ацетат+терпинолен (Hexyl acetate+terpinolene);

24 - борнеол (Borneol).

12 - гексил изобутират (Hexyl isobutyrate);


Рисунок В.4 - Типичная хроматограмма анализа на полярной колонке эфирного лавандового масла для лаванды, выращенной методом вегетативного размножения, Болгария

В.3 Лаванда, выращенная методом вегетативного размножения, Австралия

Обозначение пика

Условия эксплуатации

1 - -пинен (-Pinene);

12 - камфора (Camphor);

Колонка: кварцевая капиллярная, длиной 30 м, внутренний диаметр 0,27 мм.

2 - камфен (Camphene);

13 - гексил изобутират (Hexyl isobutyrate);

Неподвижная фаза: полидиметилсилоксан (ВР 1®).

3 - -пинен (-Pinene);

14 - борнеол (Borneol);

Толщина пленки: 0,25 мкм.

4 - 3-октанон (3-Octanone);

15 - лавандулол (Lavandulol);

Температура термостата: температурное программирование от 40°C до 240°C при скорости 10°C/мин.

5 - мирцен (Myrcene);

16 - терпинен-4-ол (Terpinen-4-ol);

Температура испарителя: 200°С.

6 - гексил ацетат (Hexyl acetate);

17 - -терпинеол (-Terpineol);

Температура детектора: 300°С.

7 - 1,8-цинеол+лимонен+-фелландрен (1,8-Cineole+lIimonene+-phellandrene);

18 - гексил бутират (Hexyl butyrate);

19 - линалил ацетат (Linalyl acetate);

Детектор: пламенно-ионизационный.

Газ-носитель: водород.

8 - цис--оцимен (cis--Ocimene);

20 - лавандулил ацетат (Lavandulyl acetate);

Вводимый объем: 0,2 мм.

9 - транс--оцимен (trance--Ocimene);

21 - -кариофиллен (-Caryophyllene).

Скорость потока газа-носителя: 1 см/мин.

10 - линалоол (Linalol);

11 - окт-1-ен-3-ил ацетат (Oct-1-en-3-yl acetate);


Рисунок В.5 - Типичная хроматограмма анализа на неполярной колонке эфирного лавандового масла для лаванды, выращенной методом вегетативного размножения, Австралия

Обозначение пика

Условия эксплуатации

1 - -пинен (-Pinene);

12 - окт-1-ен-3-ил ацетат (Oct-1-en-3-yl acetate);

Колонка: кварцевая капиллярная, длиной 50 м, внутренний диаметр 0,22 мм.

2 - камфен (Camphene);

13 - гексил бутират (Hexyl butyrate);

Неподвижная фаза: поли (этилен гликоль) (модифицированный терафталевой кислотой) (ВР 21®).

3 - -пинен (-Pinene);

14 - 1-октене-3-ол (1-Octene-3-ol);

Толщина пленки: 0,25 мкм.

4 - мирцен (Myrcene);

15 - камфора (Camphor);

Температура термостата: температурное программирование от 65°C до 170°C при скорости 1,5°C/мин.

5 - лимонен (LIimonene);

16 - линалоол (Linalol);

Температура испарителя: 240°С.

6 - -фелландрен (-Phellandrene)+1,8-цинеол (1,8-Cineole);

17 - линалил ацетат (Linalyl acetate);

18 - -кариофиллен (-Caryophyllene);

Температура детектора: 250°С.

Детектор: пламенно-ионизационный.

7 - цис--оцимен (cis--Ocimene);

19 - терпинен-4-ол (Terpinen-4-ol);

Газ-носитель: водород.

8 - транс--оцимен (trance--Ocimene);

20 - лавандулил ацетат (Lavandulyl acetate);

Вводимый объем: 0,1 мм.

9 - 3-октанон (3-Octanone);

21 - лавандулол (Lavandulol);

Скорость потока газа-носителя: 1 см/мин.

10 - гексил ацетат (Hexyl acetate);

22 - борнеол (Borneol);

11 - гексил изобутират (Hexyl isobutyrate);

23 - -терпинеол (-Terpineol).


Рисунок В.6 - Типичная хроматограмма анализа на полярной колонке эфирного лавандового масла для лаванды, выращенной методом вегетативного размножения, Австралия

Приложение С
(справочное)

Температура воспламенения

С.1 Общая информация

Для обеспечения безопасности транспортным компаниям, страховым компаниям и людям, ответственным за услуги в области безопасности, требуется информация о температурах воспламенения эфирных масел, которые в большинстве случаев являются легковоспламеняющимися продуктами.

Сравнительное исследование соответствующих методов анализа [1] заключило, что достаточно трудно рекомендовать какой-либо один метод для целей стандартизации, учитывая, что:

- существует большое разнообразие химических составов эфирных масел;

- объем необходимого образца для некоторых испытаний будет слишком дорогим для дорогостоящих эфирных масел;

- так как существуют несколько различных типов оборудования, которые могут использоваться для определения, не следует ожидать, что пользователи будут применять только один указанный тип.

Следовательно, было принято решение представить для информации в каждом стандарте среднее значение температуры воспламенения, чтобы удовлетворить требования заинтересованных сторон.

Оборудование, на котором было получено это значение, должно быть указано.

Для дальнейшей информации [1].

С.2 Температура воспламенения лавандового масла, всех типов происхождения

Среднее значение 71°C.

Примечание - Значение получено при помощи оборудования "Luchaire".

________________

Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает одобрение данного продукта.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов и документов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта, документа

Степень соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

ISO/TR 210

-

*

ISO/TR 211

-

*

ISO 212

IDT

ГОСТ ISO 212-2014 "Масла эфирные. Отбор проб"

ISO 279

IDT

ГОСТ ISO 279-2014 "Масла эфирные. Метод определения относительной плотности при 20°C. Контрольный метод"

ISO 280

IDT

ГОСТ ISO 280-2014 "Масла эфирные. Метод определения показателя преломления"

ISO 592

IDT

ГОСТ ISO 592-2014 "Масла эфирные. Метод определения угла вращения плоскости поляризации света"

ISO 709

IDT

ГОСТ ISO 709-2014 "Масла эфирные. Метод определения эфирного числа"

ISO 875

IDT

ГОСТ ISO 875-2014 "Масла эфирные. Метод определения растворимости в этиловом спирте"

ISO 1242

IDT

ГОСТ ISO 1242-2014 "Масла эфирные. Метод определения кислотного числа"

ISO 11024-1

IDT

ГОСТ ISO 11024-1-2014 "Масла эфирные. Общее руководство по хроматографическим профилям. Часть 1. Подготовка хроматографических профилей для представления в стандартах"

ISO 11024-2

IDT

ГОСТ ISO 11024-2-2014 "Масла эфирные. Общее руководство по хроматографическим профилям. Часть 2. Применение хроматографических профилей проб эфирных масел"

________________

Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ ISO 11024-2-2015. - .

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного документа. Официальный перевод данного международного документа находится в Федеральном информационном фонде стандартов.

Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDT - идентичные стандарты.

Библиография

[1]

ISO/TR 11018:1997 Essential oils - General guidance on the determination of flashpoint (Масла эфирные. Общее руководство по определению температуры воспламенения)

[2]

ISO/TR 21092:2004 Essential oils - Characterization (Масла эфирные. Определение характеристик)

УДК 665.58:006.354

МКС 71.100.60

IDT

Ключевые слова: эфирное лавандовое масло




Электронный текст документа
и сверен по:

, 2019

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10834-76

    ГОСТ 10898.1-84

    ГОСТ 10898.2-74

    ГОСТ 11131-65

    ГОСТ 10887-75

    ГОСТ 11066-74

    ГОСТ 12596-67

    ГОСТ 10957-74

    ГОСТ 10898.4-84

    ГОСТ 12597-67

    ГОСТ 13583.10-93

    ГОСТ 12696-77

    ГОСТ 13583.9-93

    ГОСТ 10916-74

    ГОСТ 14618.1-78

    ГОСТ 14618.0-78

    ГОСТ 14618.11-78

    ГОСТ 10900-84

    ГОСТ 14618.12-78

    ГОСТ 14618.3-78

    ГОСТ 14618.2-78

    ГОСТ 14618.4-78

    ГОСТ 14618.6-78

    ГОСТ 14618.5-78

    ГОСТ 14618.7-78

    ГОСТ 14618.9-78

    ГОСТ 14618.8-78

    ГОСТ 14839.0-91

    ГОСТ 13583.5-93

    ГОСТ 1028-79

    ГОСТ 14618.10-78

    ГОСТ 14361-78

    ГОСТ 14839.13-69

    ГОСТ 10898.5-84

    ГОСТ 14839.11-69

    ГОСТ 14839.15-69

    ГОСТ 14839.16-69

    ГОСТ 13004-77

    ГОСТ 14839.17-69

    ГОСТ 14839.12-69

    ГОСТ 14839.20-77

    ГОСТ 14839.14-69

    ГОСТ 14839.2-69

    ГОСТ 14839.19-69

    ГОСТ 14201-83

    ГОСТ 14839.5-69

    ГОСТ 14839.8-69

    ГОСТ 14839.9-69

    ГОСТ 14839.4-69

    ГОСТ 14839.6-69

    ГОСТ 14839.7-69

    ГОСТ 15039-76

    ГОСТ 15081-78

    ГОСТ 13032-77

    ГОСТ 14839.3-69

    ГОСТ 15866-70

    ГОСТ 14839.1-69

    ГОСТ 16189-70

    ГОСТ 16187-70

    ГОСТ 15975-70

    ГОСТ 16188-70

    ГОСТ 12868-77

    ГОСТ 14845-79

    ГОСТ 16190-70

    ГОСТ 14839.18-69

    ГОСТ 17082.4-88

    ГОСТ 14839.10-69

    ГОСТ 17082.1-93

    ГОСТ 17082.3-95

    ГОСТ 17237-93

    ГОСТ 17082.2-95

    ГОСТ 16399-70

    ГОСТ 13208-78

    ГОСТ 14839.13-2013

    ГОСТ 17553-72

    ГОСТ 17219-71

    ГОСТ 17554-72

    ГОСТ 14839.18-2013

    ГОСТ 13583.11-93

    ГОСТ 16363-98

    ГОСТ 17218-71

    ГОСТ 16508-70

    ГОСТ 18995.2-73

    ГОСТ 16712-95

    ГОСТ 18375-73

    ГОСТ 17310-86

    ГОСТ 20022.0-2016

    ГОСТ 17823.1-72

    ГОСТ 17823.3-80

    ГОСТ 20022.0-93

    ГОСТ 19180-73

    ГОСТ 10896-78

    ГОСТ 20841.1-75

    ГОСТ 18613-88

    ГОСТ 20841.3-75

    ГОСТ 17338-88

    ГОСТ 20464-75

    ГОСТ 15615-79

    ГОСТ 18261-72

    ГОСТ 17082.5-88

    ГОСТ 19783-74

    ГОСТ 18995.1-73

    ГОСТ 21533-76

    ГОСТ 15155-99

    ГОСТ 20841.4-75

    ГОСТ 20022.2-2018

    ГОСТ 21983-76

    ГОСТ 21984-76

    ГОСТ 20841.6-75

    ГОСТ 21986-76

    ГОСТ 17552-72

    ГОСТ 22567.1-77

    ГОСТ 20841.5-75

    ГОСТ 22567.11-82

    ГОСТ 19113-84

    ГОСТ 17823.2-72

    ГОСТ 22567.13-82

    ГОСТ 21985-76

    ГОСТ 22567.2-77

    ГОСТ 22567.3-77

    ГОСТ 22567.4-77

    ГОСТ 20841.8-79

    ГОСТ 22567.5-93

    ГОСТ 20841.7-75

    ГОСТ 21982-76

    ГОСТ 22567.8-77

    ГОСТ 194-80

    ГОСТ 22567.12-82

    ГОСТ 21987-76

    ГОСТ 20022.6-93

    ГОСТ 23201.3-94

    ГОСТ 23361-78

    ГОСТ 20841.2-75

    ГОСТ 16713-71

    ГОСТ 23201.1-78

    ГОСТ 23787.8-2019

    ГОСТ 22781-77

    ГОСТ 21988-76

    ГОСТ 23787.8-80

    ГОСТ 23787.7-79

    ГОСТ 23201.0-78

    ГОСТ 23907-79

    ГОСТ 23863-79

    ГОСТ 22567.15-95

    ГОСТ 23787.12-81

    ГОСТ 2154-77

    ГОСТ 23998-80

    ГОСТ 23787.9-2019

    ГОСТ 21806-76

    ГОСТ 24455-80

    ГОСТ 24456-80

    ГОСТ 24579-81

    ГОСТ 24211-2003

    ГОСТ 25162-82

    ГОСТ 24008-80

    ГОСТ 23201.2-78

    ГОСТ 25389-93

    ГОСТ 22567.10-93

    ГОСТ 21802-84

    ГОСТ 24211-2008

    ГОСТ 23951-80

    ГОСТ 24617-81

    ГОСТ 22567.14-93

    ГОСТ 22567.9-87

    ГОСТ 25469-93

    ГОСТ 25644-88

    ГОСТ 25542.0-93

    ГОСТ 25659-83

    ГОСТ 23787.9-84

    ГОСТ 25542.1-93

    ГОСТ 25734-83

    ГОСТ 25644-96

    ГОСТ 22567.7-87

    ГОСТ 25857-83

    ГОСТ 25149-82

    ГОСТ 25734-96

    ГОСТ 23787.1-84

    ГОСТ 27014-2021

    ГОСТ 26460-85

    ГОСТ 22989-78

    ГОСТ 26910-86

    ГОСТ 26878-86

    ГОСТ 20255.1-89

    ГОСТ 27076-86

    ГОСТ 26544-85

    ГОСТ 25163-82

    ГОСТ 27429-87

    ГОСТ 27798-93

    ГОСТ 2770-74

    ГОСТ 27799-93

    ГОСТ 27404-87

    ГОСТ 27429-2017

    ГОСТ 25542.4-93

    ГОСТ 22567.6-87

    ГОСТ 27802-93

    ГОСТ 28303-89

    ГОСТ 27801-93

    ГОСТ 27475-87

    ГОСТ 27700-88

    ГОСТ 27800-93

    ГОСТ 27014-86

    ГОСТ 25390-93

    ГОСТ 28508-90

    ГОСТ 28303-2017

    ГОСТ 25733-83

    ГОСТ 28670-90

    ГОСТ 26371-84

    ГОСТ 2407-83

    ГОСТ 28546-90

    ГОСТ 25542.6-93

    ГОСТ 25542.3-93

    ГОСТ 28546-2002

    ГОСТ 28815-90

    ГОСТ 28954-91

    ГОСТ 28326.2-89

    ГОСТ 24614-81

    ГОСТ 29188.1-91

    ГОСТ 29188.0-91

    ГОСТ 29188.2-91

    ГОСТ 28326.3-89

    ГОСТ 29188.3-91

    ГОСТ 29188.4-91

    ГОСТ 28768-90

    ГОСТ 29188.2-2014

    ГОСТ 28326.4-89

    ГОСТ 28326.5-89

    ГОСТ 29289-92

    ГОСТ 17823.4-80

    ГОСТ 30024-93

    ГОСТ 28995-91

    ГОСТ 29190-91

    ГОСТ 30028.3-2022

    ГОСТ 29189-91

    ГОСТ 30028.4-2022

    ГОСТ 28326.7-89

    ГОСТ 25542.2-93

    ГОСТ 30159-94

    ГОСТ 29232-91

    ГОСТ 30266-2017

    ГОСТ 28478-90

    ГОСТ 28767-90

    ГОСТ 28184-89

    ГОСТ 30495-2006

    ГОСТ 30495-97

    ГОСТ 28326.1-89

    ГОСТ 25542.5-93

    ГОСТ 29188.6-91

    ГОСТ 31460-2012

    ГОСТ 30028.4-93

    ГОСТ 31340-2022

    ГОСТ 30028.4-2006

    ГОСТ 29264-91

    ГОСТ 29188.5-91

    ГОСТ 30558-98

    ГОСТ 30028.2-93

    ГОСТ 31695-2012

    ГОСТ 31696-2012

    ГОСТ 30357-96

    ГОСТ 32117-2013

    ГОСТ 31697-2012

    ГОСТ 30028.3-93

    ГОСТ 32162-2013

    ГОСТ 30028.1-93

    ГОСТ 32373-2013

    ГОСТ 32375-2013

    ГОСТ 30266-95

    ГОСТ 30268-95

    ГОСТ 32296-2013

    ГОСТ 32380-2013

    ГОСТ 32376-2013

    ГОСТ 31698-2013

    ГОСТ 32383-2013

    ГОСТ 30704-2001

    ГОСТ 32379-2013

    ГОСТ 31693-2012

    ГОСТ 30037-93

    ГОСТ 32378-2013

    ГОСТ 32437-2013

    ГОСТ 32385-2013

    ГОСТ 31679-2012

    ГОСТ 32478-2013

    ГОСТ 32479-2013

    ГОСТ 31649-2012

    ГОСТ 32519-2013

    ГОСТ 20255.2-89

    ГОСТ 29263-91

    ГОСТ 31677-2012

    ГОСТ 32851-2014

    ГОСТ 32852-2014

    ГОСТ 32853-2014

    ГОСТ 32854-2014

    ГОСТ 32837-2014

    ГОСТ 32480-2013

    ГОСТ 32524-2013

    ГОСТ 32850-2014

    ГОСТ 31678-2012

    ГОСТ 33488-2015

    ГОСТ 28326.6-89

    ГОСТ 31692-2012

    ГОСТ 33732-2016

    ГОСТ 32534-2013

    ГОСТ 33950-2016

    ГОСТ 33487-2015

    ГОСТ 33489-2015

    ГОСТ 34295-2017

    ГОСТ 34001-2016

    ГОСТ 34297-2017

    ГОСТ 34864-2022

    ГОСТ 34000-2016

    ГОСТ 34296-2017

    ГОСТ 3902-82

    ГОСТ 32893-2014

    ГОСТ 33164.3-2014

    ГОСТ 4225-76

    ГОСТ 32425-2013

    ГОСТ 32481-2013

    ГОСТ 32411-2013

    ГОСТ 3864-75

    ГОСТ 4545-88

    ГОСТ 5984-80

    ГОСТ 32542-2013

    ГОСТ 32382-2013

    ГОСТ 4546-81

    ГОСТ 32433-2013

    ГОСТ 32421-2013

    ГОСТ 6912-87

    ГОСТ 6912.1-93

    ГОСТ 6254-85

    ГОСТ 7102-80

    ГОСТ 7140-81

    ГОСТ 33506-2015

    ГОСТ 7574-71

    ГОСТ 32477-2013

    ГОСТ 31676-2012

    ГОСТ 797-55

    ГОСТ 4117-78

    ГОСТ 797-64

    ГОСТ 7140-98

    ГОСТ 8063-72

    ГОСТ 6912.2-93

    ГОСТ 32369-2013

    ГОСТ 5696-74

    ГОСТ 8502-88

    ГОСТ 8064-72

    ГОСТ 8065-72

    ГОСТ 5984-99

    ГОСТ 9069-73

    ГОСТ 8067-72

    ГОСТ 6217-74

    ГОСТ 9089-75

    ГОСТ ISO/TR 14735-2015

    ГОСТ ISO/TR 24475-2013

    ГОСТ ISO/TR 21092-2015

    ГОСТ ISO 1041-2015

    ГОСТ 28815-2018

    ГОСТ 8062-72

    ГОСТ 33778-2016

    ГОСТ 5234-78

    ГОСТ ISO 11024-2-2015

    ГОСТ 8061-72

    ГОСТ 7657-84

    ГОСТ 6221-90

    ГОСТ ISO/TR 11018-2015

    ГОСТ ISO 16212-2020

    ГОСТ ISO 1242-2014

    ГОСТ 8703-74

    ГОСТ ISO 22716-2013

    ГОСТ ISO 212-2014

    ГОСТ 595-79

    ГОСТ 6755-88

    ГОСТ ISO 12787-2016

    ГОСТ ISO 10869-2015

    ГОСТ ISO 1272-2016

    ГОСТ 32936-2014

    ГОСТ ISO 11021-2016

    ГОСТ ISO 356-2014

    ГОСТ ISO 279-2014

    ГОСТ ISO 280-2014

    ГОСТ ISO 1241-2016

    ГОСТ 5972-77

    ГОСТ ISO 4715-2015

    ГОСТ ISO 22972-2014

    ГОСТ ISO 4735-2015

    ГОСТ ISO 1279-2015

    ГОСТ ISO 1271-2014

    ГОСТ 4453-74

    ГОСТ ISO 592-2014

    ГОСТ ISO 3518-2014

    ГОСТ ISO 4724-2015

    ГОСТ ISO 3044-2017

    ГОСТ ISO 3794-2015

    ГОСТ ISO 709-2014

    ГОСТ ISO 3520-2014

    ГОСТ 32937-2014

    ГОСТ Р 22.2.07-94

    ГОСТ ИСО 8573-5-2006

    ГОСТ ISO 3516-2018

    ГОСТ ISO 11024-1-2014

    ГОСТ Р 50137-92

    ГОСТ Р 50138-92

    ГОСТ Р 50151-92

    ГОСТ Р 50152-92

    ГОСТ Р 50153-92

    ГОСТ ИСО 8573-3-2006

    ГОСТ ISO 7358-2015

    ГОСТ Р 50332.13-92

    ГОСТ ISO 4731-2014

    ГОСТ ISO 875-2014

    ГОСТ ISO 8897-2017

    ГОСТ Р 50003-92

    ГОСТ Р 50241-2021

    ГОСТ Р 50550-93

    ГОСТ Р 50050-92

    ГОСТ ISO 9842-2017

    ГОСТ ISO 7609-2014

    ГОСТ Р 50843-95

    ГОСТ Р 50332.1-92

    ГОСТ Р 50346-92

    ГОСТ 790-89

    ГОСТ Р 51020-97

    ГОСТ Р 50482-93

    ГОСТ ISO 817-2014

    ГОСТ Р 50378-92

    ГОСТ 28815-96

    ГОСТ Р 50672-94

    ГОСТ Р 50061-92

    ГОСТ Р 51391-99

    ГОСТ ISO 7359-2016

    ГОСТ Р 51615-2000

    ГОСТ Р 51270-99

    ГОСТ Р 50097-92

    ГОСТ Р 51696-2000

    ГОСТ Р 52035-2003

    ГОСТ ISO/TR 26369-2015

    ГОСТ Р 52341-2005

    ГОСТ Р 52343-2005

    ГОСТ Р 51673-2000

    ГОСТ Р 50551-93

    ГОСТ Р 51579-2000

    ГОСТ Р 52345-2005

    ГОСТ Р 52036-2003

    ГОСТ Р 52488-2005

    ГОСТ Р 52952-2008

    ГОСТ Р 52344-2005

    ГОСТ Р 51019-97

    ГОСТ Р 50001-92

    ГОСТ Р 54252-2010

    ГОСТ Р 54952-2012

    ГОСТ Р 50002-92

    ГОСТ Р 50472-93

    ГОСТ Р 55590-2013

    ГОСТ Р 52701-2006

    ГОСТ Р 55778-2013

    ГОСТ ISO 24444-2013

    ГОСТ Р 55780-2013

    ГОСТ Р 50673-94

    ГОСТ Р 55782-2013

    ГОСТ Р 55781-2013

    ГОСТ Р 55777-2013

    ГОСТ Р 52904-2007

    ГОСТ Р 51697-2000

    ГОСТ Р 55784-2013

    ГОСТ Р 57443-2017

    ГОСТ Р 51018-97

    ГОСТ Р 55783-2013

    ГОСТ Р 56592-2015

    ГОСТ Р 57835-2017

    ГОСТ Р 58023-2017

    ГОСТ Р 55785-2013

    ГОСТ Р 57444-2017

    ГОСТ Р 57836-2017

    ГОСТ Р 57886-2017

    ГОСТ Р 54848-2011

    ГОСТ Р 58473-2019

    ГОСТ Р 59569-2021

    ГОСТ Р 59568-2021

    ГОСТ Р 70106-2022

    ГОСТ Р 58060-2018

    ГОСТ Р 59414-2021

    ГОСТ Р 55779-2013

    ГОСТ Р ИСО 11412-2014

    ГОСТ Р 51021-97

    ГОСТ Р 52342-2005

    ГОСТ Р 57822-2017

    ГОСТ Р ИСО 10236-2016

    ГОСТ Р ИСО 12984-2015

    ГОСТ Р ИСО 10143-2016

    ГОСТ Р ИСО 10237-2016

    ГОСТ Р 51578-2000

    ГОСТ Р ИСО 10238-2015

    ГОСТ Р ИСО 10142-2016

    ГОСТ Р ИСО 12981-1-2014

    ГОСТ Р 53427-2009

    ГОСТ Р 53426-2009

    ГОСТ Р 58059-2018

    ГОСТ Р ИСО 11713-2014

    ГОСТ Р ИСО 12985-2-2014

    ГОСТ Р ИСО 12985-1-2014

    ГОСТ Р ИСО 14422-2017

    ГОСТ Р 51023-97

    ГОСТ Р ИСО 12986-1-2014

    ГОСТ Р ИСО 14427-2016

    ГОСТ Р ИСО 12987-2014

    ГОСТ Р 51022-97

    ГОСТ Р ИСО 16128-1-2022

    ГОСТ Р ИСО 12989-1-2017

    ГОСТ Р ИСО 16128-2-2022

    ГОСТ Р 56248-2014

    ГОСТ Р 55466-2013

    ГОСТ Р ИСО 18321-2022

    ГОСТ Р ИСО 12988-1-2017

    ГОСТ Р ИСО 11400-2016

    ГОСТ Р ИСО 13985-2013

    ГОСТ Р ИСО 15906-2016

    ГОСТ Р ИСО 15379-2-2014

    ГОСТ Р ИСО 15379-1-2015

    ГОСТ Р ИСО 14420-2014

    ГОСТ Р ИСО 22734-1-2013

    ГОСТ Р ИСО 20202-2016

    ГОСТ Р ИСО 12986-2-2015

    ГОСТ Р ИСО 14687-1-2012

    ГОСТ Р ИСО 14428-2016

    ГОСТ Р ИСО 22734-2-2014

    ГОСТ Р ИСО 14435-2017

    ГОСТ Р ИСО 6257-2015

    ГОСТ Р ИСО 18515-2014

    ГОСТ Р ИСО 6998-2017

    ГОСТ Р ИСО 6375-2015

    ГОСТ Р ИСО 8005-2014

    ГОСТ Р ИСО 8007-3-2014

    ГОСТ ISO 11930-2014

    ГОСТ Р ИСО 17499-2016

    ГОСТ Р ИСО 8573-7-2005

    ГОСТ Р ИСО 8007-2-2014

    ГОСТ Р ИСО 20203-2017

    ГОСТ Р ИСО 8658-2017

    ГОСТ Р ИСО 3857-4-2017

    ГОСТ Р ИСО 17544-2017

    ГОСТ Р ИСО 8723-2015

    ГОСТ Р ИСО 21148-2011

    ГОСТ Р ИСО 12980-2017

    ГОСТ Р ИСО 8573-4-2005

    ГОСТ Р ИСО 8573-9-2007

    ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005

    ГОСТ Р ИСО 21687-2014

    ГОСТ Р ИСО 9088-2014

    ГОСТ Р ИСО 12988-2-2017

    ГОСТ Р ИСО 4327-94

    ГОСТ Р ИСО 12989-2-2017

    ГОСТ Р ИСО 8573-8-2007

    ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016

    ГОСТ Р 52621-2006

    ГОСТ Р ИСО 8573-6-2005

    ГОСТ Р ИСО 8573-2-2005

    ГОСТ Р ИСО 6388-93

    ГОСТ Р ИСО 7183-2017

    ГОСТ Р 50595-93

    ГОСТ Р 51271-99

    ГОСТ Р ИСО 17584-2015