ГОСТ 13997.6-84

ОбозначениеГОСТ 13997.6-84
НаименованиеМатериалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Методы определения двуокиси титана
СтатусДействует
Дата введения06.30.1985
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС81.080
Текст ГОСТа


ГОСТ 13997.6-84

Группа И29



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ЦИРКОНИЙСОДЕРЖАЩИЕ

Методы определения двуокиси титана

Zirconium containing refractory materials and products.
Methods for determination of titanium dioxide

МКC 81.080

ОКСТУ 1509

Дата введения 1985-07-01



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л.А.Коробка, Г.И.Дмитренко, Л.А.Павлова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.09.84 N 3243

3. ВЗАМЕН ГОСТ 13997.4-78

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 4429-83

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 83-79

3.2, 5.2

ГОСТ 199-78

2.2

ГОСТ 2642.6-97

4.1

ГОСТ 3118-77

2.2

ГОСТ 4199-76

3.2, 5.2

ГОСТ 4204-77

2.2, 5.2

ГОСТ 4221-76

3.2

ГОСТ 5456-79

2.2

ГОСТ 6563-75

2.2

ГОСТ 7172-76

2.2

ГОСТ 10929-76

3.2, 5,2

ГОСТ 13997.0-84

1.1

ГОСТ 13997.3-84

2.3.1, 3.3.1, 5.3.1

ГОСТ 13997.4-84

2.3.1

6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

7. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1989 года (ИУС 2-90)

Настоящий стандарт устанавливает методы определения двуокиси титана в материалах и изделиях огнеупорных цирконийсодержащих: фотометрические методы - с диантипирилметаном (при массовой доле двуокиси титана от 0,05 до 0,20%), с перекисью водорода (при массовой доле двуокиси титана от 0,20 до 2,0%); фотометрические методы - с диантипирилметаном (при массовой доле двуокиси титана от 0,02 до 0,20%), в материалах и изделиях огнеупорных цирконийсодержащих с массовой долей двуокиси циркония до 99% и с перекисью водорода (при массовой доле двуокиси титана от 0,20 до 3%), в материалах и изделиях огнеупорных цирконийсодержащих с массовой долей двуокиси циркония до 65% (кроме бадделеитовых).

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4429-83 в части определения двуокиси титана в материалах и изделиях огнеупорных с массовой долей двуокиси циркония до 65% (кроме бадделеитовых).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методам анализа - по ГОСТ 13997.0.

2. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУОКИСИ ТИТАНА

2.1. Сущность метода

Метод основан на измерении интенсивности окраски комплексного соединения титана с диантипирилметаном в кислой среде, окрашенного в желтый цвет.

2.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Фотоэлектроколориметр типа КФК-2 или другие, обеспечивающие требуемую точность измерения.

Печь муфельная с нагревом 900-1000 °С.

Тигли платиновые по ГОСТ 6563, N 100-7, 100-10.

Диантипирилметан, раствор с массовой долей 5%, приготовленный на растворе соляной кислоты молярной концентрации эквивалента соляной кислоты 2 моль/дм.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор молярной концентрации эквивалента соляной кислоты 2 моль/дм и разбавленная 1:1.

Индикаторная бумага конго.

Кислота серная по ГОСТ 4204, растворы с массовой долей 5 и 10%.

Калий пиросернокислый по ГОСТ 7172.

Гидроксиламин гидрохлорид по ГОСТ 5456, раствор с массовой долей 20%.

Натрий уксуснокислый по ГОСТ 199, трехводный; раствор молярной концентрации эквивалента натрия уксуснокислого 3 моль/дм.

Титана двуокись, ос.ч.

Стандартный раствор титана сернокислого: навеску двуокиси титана массой 0,2 г, предварительно прокаленную при 1000 °С, сплавляют в кварцевом или в платиновом тигле с 6 г пиросернокислого калия при температуре 800 °С до получения прозрачного расплава. Остывший расплав растворяют в 150 см раствора серной кислоты с массовой долей 10% при нагревании на электроплитке с закрытой спиралью. Охлажденный прозрачный раствор переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см, доливают до метки раствором серной кислоты с массовой долей 5%, перемешивают.

Стандартный раствор титана с массовой концентрацией двуокиси титана 0,0002 г/см (раствор А).

Градуировочный стандартный раствор: 25 см стандартного раствора А разбавляют в мерной колбе вместимостью 500 см; применяют раствор в день приготовления.

Градуировочный стандартный раствор титана с массовой концентрацией двуокиси титана 0,00001 г/см (раствор Б).

(Измененная редакция, Изм. N

1).

2.3. Проведение анализа

2.3.1. Аликвотную часть раствора 1 по ГОСТ 13997.3, разд.2 после гравиметрического определения двуокиси кремния, равную 25 или 50 см, или раствора 1 по ГОСТ 13997.4 помещают в мерную колбу вместимостью 100 см, приливают 10 см солянокислого гидроксидамина, выдерживают в течение 5 мин для восстановления железа из трехвалентного в двухвалентное состояние. Затем проводят нейтрализацию раствором уксуснокислого натрия 3 моль/дм до переходного цвета бумаги конго, прибавляют 10 см раствора соляной кислоты (1:1) и 5 см раствора диантипирилметана, перемешивают, доводят водой до метки и снова перемешивают. Через 40-50 мин измеряют оптическую плотность раствора, применяя в качестве раствора сравнения 25 или 50 см анализируемого раствора, подготовленного так же, но без добавки раствора диантипирилметана.

Оптическую плотность измеряют на фотоколориметре с синим светофильтром (область светопропускания 380-400 нм) в кювете с толщиной слоя 50 мм.

Массу двуокиси титана в граммах определяют по градуировочному графику

.

2.3.2. Построение градуировочного графика

В мерные колбы вместимостью 100 см отмеряют бюреткой аликвотные части градуировочного раствора Б двуокиси титана: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 см, что соответствует 0,000025; 0,000050; 0,000075; 0,000100; 0,000125; 0,000150 г двуокиси титана. В каждую мерную колбу добавляют 10 см раствора соляной кислоты (1:1), 5 см раствора диантипирилметана с массовой долей 20%, перемешивают, доливают водой до метки и снова перемешивают. Через 30-40 мин измеряют оптическую плотность растворов на фотоколориметре с синим светофильтром (область светопропускания 380-400 нм) в кювете с толщиной слоя 50 мм. В качестве раствора сравнения используют раствор контрольного опыта, содержащий все применяемые по ходу анализа реактивы.

По найденным средним арифметическим значениям оптической плотности из трех серий опытов и соответствующим им массам двуокиси титана в граммах строят градуировочный график.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.4. Обработка результатов

2.4.1. Массовую долю двуокиси титана () в процентах вычисляют по формуле

,

где - масса двуокиси титана, найденная по градуировочному графику, г;

- объем исходного раствора, см;

- аликвотная часть раствора, см;

- масса навески, г.

2.4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности измерения массовой доли двуокиси титана приведены в табл.1.

Таблица 1*
__________________________
* Табл.2 (Исключена, Изм. N 1).

Массовая доля двуокиси титана, %

, %

Допускаемое расхождение, %

От

0,05

до

0,1

включ.

0,02

0,03

0,03

0,02

Св.

0,1

"

0,2

"

0,04

0,04

0,04

0,02

"

0,2

"

0,5

"

0,06

0,07

0,06

0,04

"

0,5

"

1

"

0,08

0,10

0,08

0,05

"

1

"

2

"

0,11

0,14

0,12

0,07

"

2

"

3

"

0,18

0,22

0,18

0,12

(Измененная редакция, Изм. N 1).


3. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУОКИСИ ТИТАНА

3.1. Сущность метода

Метод основан на образовании комплексного соединения титана с перекисью водорода, окрашенного в желтый цвет, измерении интенсивности его окраски в сернокислой среде.

3.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Натрий тетраборнокислый безводный: натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199 нагревают в платиновой чашке на электрической плитке при температуре 360-380 °С до удаления кристаллизационной воды.

Калий углекислый по ГОСТ 4221.

Смесь для сплавления, состоящая из безводных углекислого натрия, тетраборнокислого натрия и углекислого калия в соотношении 1:1:1.

Перекись водорода по ГОСТ 10929, раствор с массовой долей 3%.

Титана двуокись, ч.д.а. или ос.ч.

Стандартный раствор сернокислого титана с массовой концентрацией двуокиси титана 0,0002 г/см готовят по п.2.2.

Остальные применяемые реактивы, растворы и аппаратура по п.2.2.

3.3. Проведение анализа

3.3.1. Навеску материала массой 0,2 г (при массовой доле двуокиси циркония до 65%) помещают в платиновый тигель N 100-7, смешивают с 2-3 г смеси для сплавления, сплавляют в муфельной печи при 900-1000 °С в течение 15-20 мин.

Навеску материала массой 0,2 г (при массовой доле двуокиси циркония свыше 70%) помещают в платиновый тигель N 100-9 или 100-10, смешивают с 3-4 г пиросернокислого калия, осторожно сплавляют в муфельной печи при 800-850 °С в течение 20-25 мин до получения прозрачного расплава. Для ускорения процесса сплавления расплав перемешивают 2-3 раза вращением тигля при помощи щипцов.

Сплав растворяют в растворе серной кислоты с массовой долей 5%, переводят в мерную колбу вместимостью 100 см, прибавляют 3 см раствора перекиси водорода с массовой долей 3%, доливают до метки тем же раствором серной кислоты и перемешивают.

Измеряют оптическую плотность растворов на фотоколориметре с синим светофильтром (область светопропускания 400-450 нм) в кювете с толщиной слоя 20 мм. В качестве раствора сравнения используют параллельно приготовленный раствор пробы анализируемого материала по ходу анализа, содержащий все реактивы, кроме раствора перекиси водорода.

Массу двуокиси титана в граммах определяют по градуировочному графику.

Для определения массовой доли двуокиси титана можно использовать аликвотную часть раствора 1 по ГОСТ 13997.3 после гравиметрического определения двуокиси кремния.

3.3.2. Построение градуировочного графика

В мерные колбы вместимостью 100 см отмеривают бюреткой аликвотные части стандартного раствора А двуокиси титана: 0,5; 1,0; 4,0; 8,0; 12,0; 16,0; 20,0 см, что соответствует 0,0001; 0,0002; 0,0008; 0,0016; 0,0024; 0,0032; 0,0040 г двуокиси титана.

В каждую мерную колбу приливают по 3 см раствора перекиси водорода с массовой долей 3%, доливают до метки тем же раствором серной кислоты и перемешивают.

Далее определение проводят по п.3.3.1. В качестве раствора сравнения используют раствор серной кислоты с массовой долей 5%.

По найденным средним арифметическим значениям оптической плотности из трех серий опытов и соответствующим им массам двуокиси титана в граммах строят градуировочный график.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.4. Обработка результатов

3.4.1. Массовую долю двуокиси титана () в процентах вычисляют по формуле

,

где - масса двуокиси титана, найденная по градуировочному графику, г;

- масса навески, г.

3.4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности измерения при массовой доле двуокиси титана приведены в табл.1.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУОКИСИ ТИТАНА

(в материалах и изделиях огнеупорных цирконийсодержащих с массовой долей двуокиси циркония
до 65%, кроме бадделеитовых)

4.1. Метод определения двуокиси титана - по ГОСТ 2642.6, разд.4.

5. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУОКИСИ ТИТАНА
С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

(в материалах и изделиях огнеупорных цирконийсодержащих с массовой долей двуокиси циркония
до 65%, кроме бадделеитовых)

5.1. Сущность метода

Метод основан на сплавлении пробы со смесью тетраборнокислого натрия и углекислого натрия и измерении оптической плотности комплекса титана с перекисью водорода в сернокислой среде при длине волны 410 нм или при использовании синего светофильтра.

5.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Спектрофотометр типа СФ-46 или другие, обеспечивающие требуемую точность измерения.

Фотоэлектроколориметр типа КФК-2 или другие, обеспечивающие требуемую точность измерения.

Кислота серная по ГОСТ 4204, разбавленная 1:1, 1:10, 1:20.

Перекись водорода по ГОСТ 10929, раствор с массовой долей 3%.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199, обезвоживают по п.3.2.

Смесь для сплавления: натрий углекислый и натрий тетраборнокислый безводный смешивают в соотношении 1:1.

Титана двуокись чистотой не менее 99,99.

Стандартный раствор титана: 0,2000 г двуокиси титана, предварительно прокаленной при 1000 °С до постоянной массы, сплавляют в платиновом тигле с 4 г смеси для сплавления. Сплав охлаждают и растворяют в 150 см серной кислоты (1:1). Раствор переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см, доводят до метки раствором серной кислоты (1:20) и перемешивают.

Стандартный раствор титана с массовой концентрацией двуокиси титана 0,0002 г/см.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.3. Проведение анализа

5.3.1. Навеску материала, содержащего двуокись циркония до 65%, массой 0,5 г помещают в платиновый тигель, смешивают с 5-6 г смеси для сплавления и сплавляют при (1100±20) °С до получения прозрачного расплава.

Сплав охлаждают, растворяют в 50 см раствора серной кислоты (1:10), переводят в мерную колбу вместимостью 100 см, прибавляют 3 см раствора перекиси водорода с массовой долей 3%, доводят до метки раствором серной кислоты (1:20) и перемешивают.

Оптическую плотность полученного раствора измеряют при длине волны 410 нм или при применении синего светофильтра с областью светопропускания 400-450 нм, используют кювету с толщиной слоя 20 мм. Раствором сравнения служит раствор контрольного опыта: параллельно подготовленная навеска анализируемого материала со всеми применяемыми по ходу анализа реактивами в соответствующих количествах, кроме раствора перекиси водорода.

Для определения массовой доли двуокиси титана используют также аликвотную часть раствора 1 по ГОСТ 13997.3, после выделения двуокиси кремния.

Массу двуокиси титана в граммах определяют по градуировочному графику.

5.3.2. Для построения градуировочного графика в девять из десяти мерных колб вместимостью по 100 см отмеривают бюреткой 1,0; 3,0; 5,0; 8,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0 и 30,0 см стандартного раствора титана. В каждую колбу прибавляют по 3 см раствора перекиси водорода с массовой долей 3%, доводят до метки раствором серной кислоты (1:20) и перемешивают. Оптическую плотность растворов измеряют при длине волны 410 им или на фотоэлектроколориметре с синим светофильтром (область светопропускания 400-450 нм) в кювете с толщиной слоя 20 мм.

По найденным значениям оптической плотности и соответствующим им массам двуокиси титана в граммах строят градуировочный график.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.4. Обработка результатов

5.4.1. Массовую долю двуокиси титана () в процентах вычисляют по формуле

,

где - масса двуокиси титана, найденная по градуировочному графику, г;

- масса навески, г.

5.4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений не должны превышать значений, приведенных в табл.3

Таблица 3

Массовая доля двуокиси титана, %

Абсолютное допускаемое расхождение, %

От

0,2

до

1,0

включ

0,05

Св.

1,0

"

3,0

"

0,10

Текст документа сверен по:

Изделия огнеупорные. Методы испытаний. Часть 2:

Сборник. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2004

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10152-62

    ГОСТ 10352-63

    ГОСТ 10352-80

    ГОСТ 10360-63

    ГОСТ 10360-85

    ГОСТ 10375-63

    ГОСТ 10381-63

    ГОСТ 10380-63

    ГОСТ 10381-75

    ГОСТ 10389-63

    ГОСТ 10888-64

    ГОСТ 10888-76

    ГОСТ 11573-65

    ГОСТ 11573-2022

    ГОСТ 12170-2021

    ГОСТ 12170-66

    ГОСТ 11586-2005

    ГОСТ 13826-68

    ГОСТ 13836-68

    ГОСТ 13997.1-84

    ГОСТ 13997-68

    ГОСТ 10381-94

    ГОСТ 13997.2-84

    ГОСТ 13997.0-84

    ГОСТ 10153-70

    ГОСТ 12170-85

    ГОСТ 13997.12-84

    ГОСТ 11573-98

    ГОСТ 13998-68

    ГОСТ 1216-87

    ГОСТ 14832-69

    ГОСТ 14832-79

    ГОСТ 1502-72

    ГОСТ 15136-2020

    ГОСТ 15136-69

    ГОСТ 10888-93

    ГОСТ 15136-78

    ГОСТ 1517-74

    ГОСТ 13997.11-84

    ГОСТ 1566-71

    ГОСТ 1598-53

    ГОСТ 1598-75

    ГОСТ 1599-53

    ГОСТ 17630-72

    ГОСТ 18847-73

    ГОСТ 14832-96

    ГОСТ 19038-73

    ГОСТ 20300.1-90

    ГОСТ 18847-2020

    ГОСТ 1598-2018

    ГОСТ 13236-83

    ГОСТ 1598-96

    ГОСТ 15635-70

    ГОСТ 18847-84

    ГОСТ 20300.4-90

    ГОСТ 13997.10-84

    ГОСТ 20300.8-90

    ГОСТ 20300.2-90

    ГОСТ 13997.3-84

    ГОСТ 21739-2019

    ГОСТ 15635-2015

    ГОСТ 20300.7-90

    ГОСТ 23037-2022

    ГОСТ 22442-2022

    ГОСТ 23037-78

    ГОСТ 20300.3-90

    ГОСТ 22692-77

    ГОСТ 20300.5-90

    ГОСТ 23775-79

    ГОСТ 13997.5-84

    ГОСТ 1566-96

    ГОСТ 2409-67

    ГОСТ 2409-80

    ГОСТ 2211-2020

    ГОСТ 20300.6-90

    ГОСТ 24523.0-2021

    ГОСТ 21436-75

    ГОСТ 24523.1-2021

    ГОСТ 21436-2004

    ГОСТ 24523.0-80

    ГОСТ 24468-2020

    ГОСТ 13997.8-84

    ГОСТ 13997.9-84

    ГОСТ 23037-99

    ГОСТ 2211-65

    ГОСТ 24704-81

    ГОСТ 23776-79

    ГОСТ 24717-2004

    ГОСТ 24523.6-80

    ГОСТ 24717-94

    ГОСТ 24717-81

    ГОСТ 24704-94

    ГОСТ 25040-2021

    ГОСТ 13997.7-84

    ГОСТ 24862-81

    ГОСТ 2409-2014

    ГОСТ 24468-80

    ГОСТ 2642.0-71

    ГОСТ 24523.1-80

    ГОСТ 25085-81

    ГОСТ 2642.1-71

    ГОСТ 20901-2016

    ГОСТ 2642.0-86

    ГОСТ 2409-95

    ГОСТ 2642.0-2014

    ГОСТ 2642.11-86

    ГОСТ 2642.1-86

    ГОСТ 24523.2-80

    ГОСТ 2642.12-86

    ГОСТ 2642.1-2016

    ГОСТ 20901-75

    ГОСТ 22442-77

    ГОСТ 23619-79

    ГОСТ 24523.5-80

    ГОСТ 2642.15-2021

    ГОСТ 24523.3-80

    ГОСТ 2642.2-71

    ГОСТ 2642.14-86

    ГОСТ 25040-81

    ГОСТ 2642.15-97

    ГОСТ 2642.3-71

    ГОСТ 25714-83

    ГОСТ 2642.3-86

    ГОСТ 24523.4-80

    ГОСТ 2642.4-71

    ГОСТ 2642.4-86

    ГОСТ 24704-2015

    ГОСТ 2642.5-86

    ГОСТ 2642.2-2014

    ГОСТ 2642.2-86

    ГОСТ 2642.6-86

    ГОСТ 13997.4-84

    ГОСТ 2642.13-2018

    ГОСТ 24830-81

    ГОСТ 23053-78

    ГОСТ 2642.10-86

    ГОСТ 2642.7-86

    ГОСТ 2642.8-86

    ГОСТ 2642.11-97

    ГОСТ 2642.9-86

    ГОСТ 2642.11-2018

    ГОСТ 2642.13-86

    ГОСТ 26564.0-85

    ГОСТ 2642.14-2019

    ГОСТ 26564.2-85

    ГОСТ 26564.1-85

    ГОСТ 26564.4-85

    ГОСТ 2642.10-2018

    ГОСТ 2642.6-97

    ГОСТ 2642.12-2018

    ГОСТ 28468-90

    ГОСТ 28584-90

    ГОСТ 27707-2007

    ГОСТ 27707-88

    ГОСТ 28874-90

    ГОСТ 26564.3-85

    ГОСТ 31040-2002

    ГОСТ 2642.12-97

    ГОСТ 2642.6-2017

    ГОСТ 2642.9-2018

    ГОСТ 26565-85

    ГОСТ 3272-71

    ГОСТ 3782-54

    ГОСТ 390-69

    ГОСТ 390-83

    ГОСТ 3226-93

    ГОСТ 30771-2001

    ГОСТ 390-2018

    ГОСТ 390-96

    ГОСТ 3594.0-93

    ГОСТ 3910-47

    ГОСТ 11586-69

    ГОСТ 4070-48

    ГОСТ 4070-83

    ГОСТ 4071-69

    ГОСТ 4071-80

    ГОСТ 4071.1-2021

    ГОСТ 4069-69

    ГОСТ 4071.2-2021

    ГОСТ 4069-2020

    ГОСТ 4157-69

    ГОСТ 31175-2003

    ГОСТ 4385-68

    ГОСТ 3272-2002

    ГОСТ 4689-74

    ГОСТ 2642.5-97

    ГОСТ 4873-71

    ГОСТ 4071.2-94

    ГОСТ 5040-68

    ГОСТ 5040-78

    ГОСТ 3910-75

    ГОСТ 5338-60

    ГОСТ 28874-2004

    ГОСТ 2642.8-97

    ГОСТ 4071.1-94

    ГОСТ 4070-2014

    ГОСТ 5341-69

    ГОСТ 5381-72

    ГОСТ 4157-79

    ГОСТ 5402-81

    ГОСТ 5402-62

    ГОСТ 34470-2018

    ГОСТ 4070-2000

    ГОСТ 5500-64

    ГОСТ 5402.2-2000

    ГОСТ 6024-2022

    ГОСТ 5500-75

    ГОСТ 6024-51

    ГОСТ 6137-61

    ГОСТ 6137-80

    ГОСТ 2642.7-97

    ГОСТ 2642.9-97

    ГОСТ 30762-2001

    ГОСТ 7875-56

    ГОСТ 4689-94

    ГОСТ 7875-83

    ГОСТ 7875.0-94

    ГОСТ 7875.1-94

    ГОСТ 5381-93

    ГОСТ 7875.2-2018

    ГОСТ 5040-96

    ГОСТ 8023-56

    ГОСТ 7940-56

    ГОСТ 7875.2-94

    ГОСТ 5402.1-2000

    ГОСТ 8179-85

    ГОСТ 8179-98

    ГОСТ 7875.0-2018

    ГОСТ 8708-58

    ГОСТ 7875.1-2018

    ГОСТ 9800-61

    ГОСТ 8179-69

    ГОСТ 9738-61

    ГОСТ 9854-61

    ГОСТ 2642.3-97

    ГОСТ ISO 13765-1-2017

    ГОСТ ISO 13765-2-2017

    ГОСТ ISO 13765-3-2017

    ГОСТ 9854-81

    ГОСТ 7151-74

    ГОСТ ISO 1927-1-2019

    ГОСТ ISO 13765-4-2017

    ГОСТ ISO 13765-6-2017

    ГОСТ ISO 1927-4-2021

    ГОСТ 5341-98

    ГОСТ 2642.3-2014

    ГОСТ 2642.7-2017

    ГОСТ Р 51262.1-99

    ГОСТ 2642.5-2016

    ГОСТ 6024-75

    ГОСТ Р 51262.3-99

    ГОСТ Р 51262.2-99

    ГОСТ Р 51761-2001

    ГОСТ ISO 1927-2-2019

    ГОСТ ISO 2478-2013

    ГОСТ Р 50523-93

    ГОСТ ISO 13765-5-2017

    ГОСТ 5040-2015

    ГОСТ ISO 1893-2014

    ГОСТ Р 51262.4-99

    ГОСТ ISO 8840-2014

    ГОСТ 2642.8-2017

    ГОСТ Р 52918-2008

    ГОСТ Р 50526-93

    ГОСТ ISO 5017-2014

    ГОСТ Р 53065.1-2008

    ГОСТ Р 52542-2006

    ГОСТ Р 53788-2010

    ГОСТ Р 52541-2006

    ГОСТ Р 53065.2-2008

    ГОСТ 6137-2015

    ГОСТ Р 54254-2010

    ГОСТ Р 52540-2006

    ГОСТ Р 54256-2010

    ГОСТ 8691-2018

    ГОСТ Р 53406-2009

    ГОСТ Р 52007-2003

    ГОСТ Р 54311-2011

    ГОСТ Р 52667-2006

    ГОСТ 2642.4-97

    ГОСТ 8691-73

    ГОСТ Р 70067-2022

    ГОСТ Р 54312-2011

    ГОСТ Р 54528-2011

    ГОСТ Р 54253-2010

    ГОСТ Р ИСО 528-2009

    ГОСТ 6137-97

    ГОСТ 5338-80

    ГОСТ Р 56304-2014

    ГОСТ 2642.4-2016

    ГОСТ Р ИСО 2477-2011

    ГОСТ Р 52803-2007

    ГОСТ Р 56300-2014

    ГОСТ Р 51761-2005

    ГОСТ 5341-2016

    ГОСТ 5500-2001

    ГОСТ Р 54300-2011

    ГОСТ Р 51761-2013

    ГОСТ Р 53859-2010

    ГОСТ Р 54571-2011

    ГОСТ Р 52801-2007

    ГОСТ Р 53933-2010

    ГОСТ Р 53066-2008

    ГОСТ Р 52707-2007

    ГОСТ Р 55410-2013