ГОСТ ISO 506-2019

ОбозначениеГОСТ ISO 506-2019
НаименованиеКонцентрат натурального каучукового латекса. Метод определения числа летучих жирных кислот
СтатусДействует
Дата введения07.01.2020
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС83.040.10
Текст ГОСТа

ГОСТ ISO 506-2019

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОНЦЕНТРАТ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКОВОГО ЛАТЕКСА

Метод определения числа летучих жирных кислот

Natural rubber latex concentrate. Method for determination of volatile fatty acid number

МКС 83.040.10

Дата введения 2020-07-01

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. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий" (ФГУП "ВНИИ СМТ"), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 542 "Продукция нефтехимического комплекса" 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 30 июля 2019 г. N 120-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Туркмения

ТМ

Главгосслужба "Туркменстандартлары"

Узбекистан

UZ

Узстандарт

(Поправка. ИУС N 3-2020), (Поправка. ИУС N 8-2020), (Поправка. ИУС N 12-2021).

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2019 г. N 1036-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 506-2019 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2020 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 506:1992* "Каучуковый латекс натуральный, концентрат. Определение числа летучих жирных кислот" ("Rubber latex, natural, concentrate - Determination of volatile fatty acid number", IDT).

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

Стандарт разработан подкомитетом SC 3 "Сырье (включая латекс) для использования в резиновой промышленности" Технического комитета ISO/TC 45 "Каучук и резиновые изделия" Международной организации по стандартизации (ISO).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие 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 ВЗАМЕН ГОСТ 28859-90 (ИСО 506-85)

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"

ВНЕСЕНЫ: поправка, опубликованная в ИУС N 3, 2020 год; поправка, опубликованная в ИУС N 8, 2020 год; поправка, опубликованная в ИУС N 12, 2021 год

Поправки внесены изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения числа летучих жирных кислот в концентрате натурального каучукового латекса.

Метод может быть непригодным для натурального латекса, кроме латекса из бразильской гевеи, и не применим для смеси латекса, вулканизованного латекса, искусственных дисперсий каучука или синтетических каучуковых латексов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения к нему)]:

ISO 123:1985, Rubber latex - Sampling (Латекс каучуковый. Отбор проб)

_______________

Заменен. Действует ISO 123:2001.

ISO 124:1992, Rubber lattices - Determination of total solids content (Латексы каучуковые. Определение общего содержания твердых веществ)

_______________

Заменен. Действует ISO 124:2014.

ISO 126:1989, Natural rubber latex concentrate - Determination of dry rubber content (Концентрат натурального каучукового латекса. Определение содержания сухого каучука)

_______________

Заменен. Действует ISO 126:2005.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 число летучих жирных кислот (ЛЖК) в концентрате латекса [volatile fatty acid (VFA) number of latex concentrate]: Масса в граммах гидроксида калия, эквивалентная массе летучих жирных кислот в концентрате латекса с общим содержанием сухих веществ 100 г.

Примечание 1 - Если к латексу добавить вещества, образующие летучие кислоты при подкислении серной кислотой, число летучих жирных кислот будет высоким и не будет представлять содержание летучих жирных кислот без корректировки.

4 Сущность метода

Коагулируют испытуемый образец сульфатом аммония, полученную сыворотку отделяют и подкисляют серной кислотой. Подкисленную сыворотку перегоняют с водяным паром и определяют летучие кислоты, присутствующие в образце, титрованием дистиллята стандартным объемным раствором гидроксида бария.

5 Реактивы

Для испытания используют реактивы квалификации ч.д.а. и только дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

5.1 Сульфат аммония, примерно 30%-ный раствор (по массе).

5.2 Серная кислота, примерно 50%-ный раствор (по массе).

5.3 Гидроксид бария, стандартный объемный раствор, =0,005 моль/дм, стандартизированный титрованием гидрофталатом калия и хранящийся при отсутствии углекислого газа.

5.4 Индикаторный раствор: бромтимоловый синий или раствор фенолфталеина, 0,5%-ный раствор (по массе) в смеси примерно равных объемов этанола и воды.

6 Аппаратура

Применяют обычное лабораторное оборудование и оборудование, указанное в 6.1-6.5.

6.1 Дистилляционный аппарат с паровой рубашкой (типа Маркхама), принципиальная схема которого приведена на рисунке 1. В качестве альтернативы приведенному аппарату в сборе между дистилляционной колбой и холодильником можно вставлять стеклянное соединение на шлифах.

1 - стеклянное притертое соединение; 2 - пробка; 3 - стержень; 4 - входное отверстие для пара; 5 - выпускное отверстие диаметром 5 мм; 6 - отверстие диаметром 3 мм; 7 - выходное отверстие для воды; 8 - входное отверстие для воды; 9 - выходное отверстие для пара

Обозначение

Наружный диаметр, мм

Толщина стенки, мм

Обозначение

Наружный диаметр, мм

Толщина стенки, мм

А

От 29 до 32

От 1,0 до 1,5

G

От 9 до 10

От 0,75 до 1,25

В

От 13 до 14

От 1,0 до 1,5

Н

От 15 до 17

От 1,5 до 2,0

С

От 9 до 10

От 0,75 до 1,25

I

От 20 до 22

От 1,0 до 1,5

D

От 5 до 6

От 0,75 до 1,25

J

От 11 до 12

От 0,75 до 1,25

Е

От 25 до 27

От 1,0 до 1,5

K

От 9 до 10

От 0,75 до 1,25

F

От 44 до 48

От 1,0 до 2,0

Рисунок 1 - Дистилляционный аппарат с паровой рубашкой (типа Маркхама)

6.2 Паровая баня.

6.3 Водяная баня, обеспечивающая поддержание температуры 70°С.

6.4 Пипетки вместимостью 5, 10, 25 и 50 см.

6.5 Бюретки подходящей вместимости.

7 Отбор проб

Отбор проб - по одному из методов ISO 123.

8 Проведение испытаний

8.1 Если общее содержание твердых веществ и содержание сухого каучука в концентрате латекса неизвестны, их определяют по ISO 124 и ISO 126 соответственно.

8.2 Помещают в стаканчик примерно 50 г концентрата латекса с точностью до 0,1 г. При перемешивании концентрата латекса добавляют пипеткой (см. 6.4) точно 50 см раствора сульфата аммония (см. 5.1). Помещают стаканчик на паровую баню (см. 6.2) или в водяную баню (см. 6.3), поддерживаемую при температуре 70°С, и продолжают перемешивать концентрат латекса до его коагуляции. Накрывают стаканчик часовым стеклом и оставляют его в бане на 15 мин. Сливают сыворотку через сухой бумажный фильтр. Переносят коагулюм в ступку и отжимают сыворотку, перемешивая ее пестиком. Фильтруют полученную сыворотку через тот же фильтр. Отбирают пипеткой 25 см отфильтрованной сыворотки в сухую коническую колбу вместимостью 50 см и подкисляют ее, аккуратно добавляя 5 см раствора серной кислоты (см. 5.2). Хорошо перемешивают, вращая колбу.

У некоторых концентратов латекса, в частности с использованием в качестве консерванта гидроксида калия, на стадии подкисления может образовываться мелкодисперсный осадок. Этот осадок перед дистилляцией удаляют фильтрованием через свежую сухую фильтровальную бумагу.

Пропускают пар через дистилляционный аппарат (см. 6.1) в течение не менее 15 мин. При прохождении пара через внешнюю рубашку аппарата (выходное отверстие для пара открыто) вводят пипеткой (см. 6.4) 10 см подкисленной сыворотки во внутреннюю трубку. При образовании нежелательного вспенивания можно добавить 1 каплю подходящего пеногасителя. Для сбора дистиллята помещают под наконечник холодильника мерный цилиндр вместимостью 100 см. Частично закрывают выходное отверстие для пара для отвода пара во внутреннюю трубку. Сначала пропускают пар медленно, затем полностью закрывают выходное отверстие для пара и продолжают отгонку со скоростью от 3 до 5 см/мин до получения 100 см дистиллята.

Переносят дистиллят в коническую колбу вместимостью 250 см и удаляют из дистиллята нерастворенный диоксид углерода, пропуская через него поток воздуха, не содержащий диоксид углерода, со скоростью 200-300 см/мин в течение примерно 3 мин. Титруют раствором гидроксида бария (см. 5.3), используя один из индикаторных растворов (см. 5.4).

8.3 Выполняют параллельное определение (см. 8.2) со свежим испытуемым образцом концентрата латекса массой 50 г.

9 Обработка результатов

Вычисляют число летучих жирных кислот по формуле

, (1)

где 134,64 - коэффициент, определенный из относительной молекулярной массы гидроксида калия, его эквивалента гидроокиси бария и подкисленной и дистиллированной частей сыворотки;

- фактическая концентрация гидроксида бария (см. 5.3), моль/дм;

- объем раствора гидроксида бария, необходимый для нейтрализации дистиллята, см;

- масса образца для испытания, г;

- общее содержание твердых веществ в концентрате латекса, % масс;

- содержание сухого каучука в концентрате латекса, % масс.;

- плотность сыворотки, мг/м.

_______________

=1,02 мг/м для центрифугированных или отстоявшихся концентратов латекса.

Расхождение между параллельными определениями должно быть в пределах:

- 0,01 единицы - если значение числа ЛЖК составляет 0,10 единицы или менее;

- 10% - если значение числа ЛЖК более 0,10 единицы. В противном случае повторяют испытание.

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

a) обозначение настоящего стандарта;

b) детали, необходимые для идентификации образца для испытания;

c) результаты и единицы, в которых они были выражены;

d) любые особенности, отмеченные во время испытания;

e) любые операции, не включенные в настоящий стандарт или в ссылочные стандарты, и любые операции, которые рассматривают как необязательные.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта

Степень соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

ISO 123:1985

NEQ

ГОСТ 24920-81 "Латексы синтетические. Правила приемки, отбор и подготовка проб"

ISO 124:1992

NEQ

ГОСТ 28862-90 (ИСО 124-85) "Латексы каучуковые. Определение общего содержания сухого вещества"

ISO 126:1989

NEQ

ГОСТ 29080-91 (ИСО 126-89) "Латекс каучуковый натуральный, концентрат. Метод определения содержания сухого каучука"

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

- NEQ - неэквивалентные стандарты.

УДК 678.4:543.06:006.354

МКС 83.040.10

IDT

Ключевые слова: концентрат натурального каучукового латекса, метод определения числа летучих жирных кислот

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10722-76

    ГОСТ 10201-75

    ГОСТ 11604-79

    ГОСТ 10564-75

    ГОСТ 13835-73

    ГОСТ 13303-86

    ГОСТ 14053-78

    ГОСТ 12535-84

    ГОСТ 14925-79

    ГОСТ 18329-73

    ГОСТ 13522-78

    ГОСТ 19338-90

    ГОСТ 18522-93

    ГОСТ 12812-80

    ГОСТ 11138-78

    ГОСТ 19920.13-74

    ГОСТ 14888-78

    ГОСТ 19920.14-74

    ГОСТ 19816.4-91

    ГОСТ 19920.16-74

    ГОСТ 19920.17-74

    ГОСТ 19920.12-74

    ГОСТ 19920.18-74

    ГОСТ 19920.20-74

    ГОСТ 19920.3-74

    ГОСТ 19920.15-74

    ГОСТ 19920.7-74

    ГОСТ 18376-79

    ГОСТ 14924-75

    ГОСТ 11808-88

    ГОСТ 19920.6-74

    ГОСТ 22349-77

    ГОСТ 21353-75

    ГОСТ 19920.5-74

    ГОСТ 19816.5-74

    ГОСТ 24654-81

    ГОСТ 19920.2-74

    ГОСТ 20216-74

    ГОСТ 24921-81

    ГОСТ 24922-81

    ГОСТ 19816.1-91

    ГОСТ 24920-81

    ГОСТ 24923-81

    ГОСТ 19920.19-74

    ГОСТ 19920.8-74

    ГОСТ 25241-82

    ГОСТ 19816.2-74

    ГОСТ 19816.3-89

    ГОСТ 25699.1-90

    ГОСТ 24919-91

    ГОСТ 25699.10-93

    ГОСТ 25699.16-90

    ГОСТ 25699.15-90

    ГОСТ 25699.13-90

    ГОСТ 25240-82

    ГОСТ 15627-79

    ГОСТ 25210-82

    ГОСТ 23492-83

    ГОСТ 25699.7-90

    ГОСТ 25699.14-93

    ГОСТ 25699.8-90

    ГОСТ 25699.5-90

    ГОСТ 25709-83

    ГОСТ 27109-86

    ГОСТ 25699.6-90

    ГОСТ 28655-90

    ГОСТ 25699.4-90

    ГОСТ 22019-85

    ГОСТ 25250-88

    ГОСТ 15628-79

    ГОСТ 28643-90

    ГОСТ 14924-2019

    ГОСТ 28862-90

    ГОСТ 28857-90

    ГОСТ 28568-90

    ГОСТ 15080-77

    ГОСТ 24234-80

    ГОСТ 29079-91

    ГОСТ 29082-91

    ГОСТ 38-2021

    ГОСТ 25951-83

    ГОСТ 28860-90

    ГОСТ 25523-82

    ГОСТ 412-76

    ГОСТ 29081-91

    ГОСТ 29080-91

    ГОСТ 28859-90

    ГОСТ 28861-90

    ГОСТ 28863-90

    ГОСТ 28647-90

    ГОСТ 24655-89

    ГОСТ 8407-89

    ГОСТ 28864-90

    ГОСТ 25699.9-90

    ГОСТ 740-76

    ГОСТ 415-75

    ГОСТ 40-80

    ГОСТ ISO 11234-2013

    ГОСТ ISO 1125-2018

    ГОСТ 28858-90

    ГОСТ 29083-91

    ГОСТ 25699.2-90

    ГОСТ 14922-77

    ГОСТ 24222-80

    ГОСТ ISO 1126-2018

    ГОСТ 7087-75

    ГОСТ ISO 1795-2020

    ГОСТ 830-75

    ГОСТ ИСО 1795-96

    ГОСТ ISO 1435-2013

    ГОСТ ISO 1306-2013

    ГОСТ ISO 1437-2019

    ГОСТ ISO 3858-2021

    ГОСТ ISO 1125-2013

    ГОСТ 739-74

    ГОСТ ISO 1629-2019

    ГОСТ 7885-86

    ГОСТ ISO 1437-2013

    ГОСТ ISO 1138-2013

    ГОСТ ISO 11089-2013

    ГОСТ ИСО 7323-96

    ГОСТ ISO 1126-2013

    ГОСТ Р 52367-2017

    ГОСТ ISO 8511-2013

    ГОСТ Р 52367-2005

    ГОСТ ISO 3858-2013

    ГОСТ 39-79

    ГОСТ ISO 2005-2017

    ГОСТ Р 54545-2011

    ГОСТ 5728-76

    ГОСТ 25699.3-90

    ГОСТ Р 54546-2011

    ГОСТ Р 54549-2011

    ГОСТ Р 54551-2011

    ГОСТ Р ИСО 11344-2022

    ГОСТ Р 58910.1-2020

    ГОСТ 8728-88

    ГОСТ Р 58910.2-2020

    ГОСТ Р 58529-2019

    ГОСТ ИСО 248-96

    ГОСТ Р ИСО 2303-2003

    ГОСТ ISO 7781-2013

    ГОСТ Р ИСО 705-2003

    ГОСТ ISO 1304-2019

    ГОСТ Р ИСО 1652-93

    ГОСТ ISO 248-1-2013

    ГОСТ Р 54556-2011

    ГОСТ Р ИСО 249-2017

    ГОСТ Р 55065-2012

    ГОСТ Р 54558-2011

    ГОСТ ISO 4656-2013

    ГОСТ Р 54557-2011

    ГОСТ Р 54547-2011

    ГОСТ Р ИСО 1656-2017

    ГОСТ Р 54548-2011

    ГОСТ ISO 1304-2013

    ГОСТ Р 54552-2011

    ГОСТ 18307-78

    ГОСТ Р 54550-2011