Посещая этот сайт, вы принимаете программу использования cookie. Подробнее о нашей политике использования cookie.

ГОСТ Р 52521-2006

ГОСТ Р ИСО 15353-2014 ГОСТ Р 55080-2012 ГОСТ Р ИСО 16962-2012 ГОСТ Р ИСО 10153-2011 ГОСТ Р ИСО 10280-2010 ГОСТ Р ИСО 4940-2010 ГОСТ Р ИСО 4943-2010 ГОСТ Р ИСО 14284-2009 ГОСТ Р ИСО 9686-2009 ГОСТ Р ИСО 13899-2-2009 ГОСТ 18895-97 ГОСТ 12361-2002 ГОСТ 12359-99 ГОСТ 12358-2002 ГОСТ 12351-2003 ГОСТ 12345-2001 ГОСТ 12344-88 ГОСТ 12350-78 ГОСТ 12354-81 ГОСТ 12346-78 ГОСТ 12353-78 ГОСТ 12348-78 ГОСТ 12363-79 ГОСТ 12360-82 ГОСТ 17051-82 ГОСТ 12349-83 ГОСТ 12357-84 ГОСТ 12365-84 ГОСТ 12364-84 ГОСТ Р 51576-2000 ГОСТ 29117-91 ГОСТ 12347-77 ГОСТ 12355-78 ГОСТ 12362-79 ГОСТ 12352-81 ГОСТ Р 50424-92 ГОСТ Р 51056-97 ГОСТ Р 51927-2002 ГОСТ Р 51928-2002 ГОСТ 12356-81 ГОСТ Р ИСО 13898-1-2006 ГОСТ Р ИСО 13898-3-2007 ГОСТ Р ИСО 13898-4-2007 ГОСТ Р ИСО 13898-2-2006 ГОСТ Р 52521-2006 ГОСТ Р 52519-2006 ГОСТ Р 52520-2006 ГОСТ Р 52518-2006 ГОСТ 1429.14-2004 ГОСТ 24903-81 ГОСТ 22662-77 ГОСТ 6012-2011 ГОСТ 25283-93 ГОСТ 18318-94 ГОСТ 29006-91 ГОСТ 16412.4-91 ГОСТ 16412.7-91 ГОСТ 25280-90 ГОСТ 2171-90 ГОСТ 23401-90 ГОСТ 30642-99 ГОСТ 25698-98 ГОСТ 30550-98 ГОСТ 18898-89 ГОСТ 26849-86 ГОСТ 26876-86 ГОСТ 26239.5-84 ГОСТ 26239.7-84 ГОСТ 26239.3-84 ГОСТ 25599.4-83 ГОСТ 12226-80 ГОСТ 23402-78 ГОСТ 1429.9-77 ГОСТ 1429.3-77 ГОСТ 1429.5-77 ГОСТ 19014.3-73 ГОСТ 19014.1-73 ГОСТ 17235-71 ГОСТ 16412.5-91 ГОСТ 29012-91 ГОСТ 26528-98 ГОСТ 18897-98 ГОСТ 26529-85 ГОСТ 26614-85 ГОСТ 26239.2-84 ГОСТ 26239.0-84 ГОСТ 26239.8-84 ГОСТ 25947-83 ГОСТ 25599.3-83 ГОСТ 22864-83 ГОСТ 25599.1-83 ГОСТ 25849-83 ГОСТ 25281-82 ГОСТ 22397-77 ГОСТ 1429.11-77 ГОСТ 1429.1-77 ГОСТ 1429.13-77 ГОСТ 1429.7-77 ГОСТ 1429.0-77 ГОСТ 20018-74 ГОСТ 18317-94 ГОСТ Р 52950-2008 ГОСТ Р 52951-2008 ГОСТ 32597-2013 ГОСТ Р 56307-2014 ГОСТ 33731-2016 ГОСТ 3845-2017 ГОСТ Р ИСО 17640-2016 ГОСТ 33368-2015 ГОСТ 10692-2015 ГОСТ Р 55934-2013 ГОСТ Р 55435-2013 ГОСТ Р 54907-2012 ГОСТ 3845-75 ГОСТ 11706-78 ГОСТ 12501-67 ГОСТ 8695-75 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 19040-81 ГОСТ 27450-87 ГОСТ 28800-90 ГОСТ 3728-78 ГОСТ 30432-96 ГОСТ 8694-75 ГОСТ Р ИСО 10543-99 ГОСТ Р ИСО 10124-99 ГОСТ Р ИСО 10332-99 ГОСТ 10692-80 ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р 56143-2014 ГОСТ Р ИСО 16918-1-2013 ГОСТ Р ИСО 14250-2013 ГОСТ Р 55724-2013 ГОСТ Р ИСО 22826-2012 ГОСТ Р 55143-2012 ГОСТ Р 55142-2012 ГОСТ Р ИСО 17642-2-2012 ГОСТ Р ИСО 17641-2-2012 ГОСТ Р 54566-2011 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011 ГОСТ Р ИСО 9016-2011 ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011 ГОСТ Р 54790-2011 ГОСТ Р 54569-2011 ГОСТ Р 54570-2011 ГОСТ Р 54153-2010 ГОСТ Р ИСО 5178-2010 ГОСТ Р ИСО 15792-2-2010 ГОСТ Р ИСО 15792-3-2010 ГОСТ Р 53845-2010 ГОСТ Р ИСО 4967-2009 ГОСТ 6032-89 ГОСТ 6032-2003 ГОСТ 7566-94 ГОСТ 27809-95 ГОСТ 22974.9-96 ГОСТ 22974.8-96 ГОСТ 22974.7-96 ГОСТ 22974.6-96 ГОСТ 22974.5-96 ГОСТ 22974.4-96 ГОСТ 22974.3-96 ГОСТ 22974.2-96 ГОСТ 22974.1-96 ГОСТ 22974.13-96 ГОСТ 22974.12-96 ГОСТ 22974.11-96 ГОСТ 22974.10-96 ГОСТ 22974.0-96 ГОСТ 21639.9-93 ГОСТ 21639.8-93 ГОСТ 21639.7-93 ГОСТ 21639.6-93 ГОСТ 21639.5-93 ГОСТ 21639.4-93 ГОСТ 21639.3-93 ГОСТ 21639.2-93 ГОСТ 21639.0-93 ГОСТ 12502-67 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 13585-68 ГОСТ 16971-71 ГОСТ 21639.10-76 ГОСТ 2604.1-77 ГОСТ 11930.7-79 ГОСТ 23870-79 ГОСТ 11930.12-79 ГОСТ 24167-80 ГОСТ 25536-82 ГОСТ 22536.2-87 ГОСТ 22536.11-87 ГОСТ 22536.6-88 ГОСТ 22536.10-88 ГОСТ 17745-90 ГОСТ 26877-91 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 20487-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 21548-76 ГОСТ 21639.11-76 ГОСТ 2604.8-77 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23046-78 ГОСТ 11930.11-79 ГОСТ 11930.1-79 ГОСТ 11930.10-79 ГОСТ 24715-81 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 25225-82 ГОСТ 2604.11-85 ГОСТ 2604.4-87 ГОСТ 22536.5-87 ГОСТ 22536.7-88 ГОСТ 6130-71 ГОСТ 23240-78 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 11930.3-79 ГОСТ 11930.5-79 ГОСТ 11930.9-79 ГОСТ 11930.2-79 ГОСТ 11930.0-79 ГОСТ 23904-79 ГОСТ 11930.6-79 ГОСТ 7565-81 ГОСТ 7122-81 ГОСТ 2604.3-83 ГОСТ 2604.5-84 ГОСТ 26389-84 ГОСТ 2604.7-84 ГОСТ 28830-90 ГОСТ 21639.1-90 ГОСТ 5640-68 ГОСТ 5657-69 ГОСТ 20485-75 ГОСТ 21549-76 ГОСТ 21547-76 ГОСТ 2604.6-77 ГОСТ 22838-77 ГОСТ 2604.10-77 ГОСТ 11930.4-79 ГОСТ 11930.8-79 ГОСТ 2604.9-83 ГОСТ 26388-84 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 2604.2-86 ГОСТ 21639.12-87 ГОСТ 22536.8-87 ГОСТ 22536.0-87 ГОСТ 22536.3-88 ГОСТ 22536.12-88 ГОСТ 22536.9-88 ГОСТ 22536.14-88 ГОСТ 22536.4-88 ГОСТ 22974.14-90 ГОСТ 23338-91 ГОСТ 2604.13-82 ГОСТ 2604.14-82 ГОСТ 22536.1-88 ГОСТ 28277-89 ГОСТ 16773-2003 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 12635-67 ГОСТ 12637-67 ГОСТ 12636-67 ГОСТ 24648-90

ГОСТ Р 52521−2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра


ГОСТ Р 52521−2006

Группа В59


НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Платина

МЕТОД АТОМНО-ЭМИССИОННОГО АНАЛИЗА
С ИСКРОВЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СПЕКТРА

Platinum. Method of spark atomic-emission analysis


ОКС 39.060

Дата введения 2006−07−01


Предисловие


Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0−2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Приокский завод цветных металлов» (ОАО ПЗЦМ), Государственным учреждением по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 102 «Платиновые металлы"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 февраля 2006 г. N 4-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «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

1 Область применения


Настоящий стандарт распространяется на аффинированную платину в слитках и в порошке с массовой долей платины не менее 99,8%, предназначенную для производства сплавов, полуфабрикатов, химических соединений платины и других целей.

Стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с искровым возбуждением спектра) метод определения содержания примесей: алюминия, висмута, вольфрама, германия, золота, железа, иридия, кадмия, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, осмия, палладия, родия, рутения, свинца, селена, серебра, сурьмы, теллура, титана, хрома, цинка и циркония в аффинированной платине.

Метод позволяет определять содержание примесей в интервалах, приведенных в таблице 1.


Таблица 1 — Интервалы содержания определяемых элементов

   
Определяемый элемент
Интервал содержания (массовая доля), %
Алюминий
0,0005−0,0200
Висмут
0,0003−0,0100
Вольфрам
0,0010−0,0300
Германий
0,0001−0,0030
Золото
0,0005−0,0300
Железо
0,0010−0,0300
Иридий
0,0003−0,0500
Кадмий
0,0001−0,0050
Кальций
0,0003−0,0200
Кобальт
0,0001−0,0100
Кремний
0,0010−0,0200
Магний
0,0005−0,0100
Марганец
0,0001−0,0200
Медь
0,0001−0,0200
Молибден
0,0001−0,0050
Мышьяк
0,0010−0,0050
Никель
0,0001−0,0200
Олово
0,0003−0,0100
Осмий
0,0003−0,0200
Палладий
0,0005−0,0300
Родий
0,0003−0,0500
Рутений
0,0003−0,0200
Свинец
0,0003−0,0200
Селен
0,0003−0,0030
Серебро
0,0005−0,0100
Сурьма
0,0010−0,0200
Теллур
0,0020−0,0100
Титан
0,0003−0,0050
Хром
0,0003−0,0100
Цинк
0,0003−0,0100
Цирконий
0,0003−0,0100



Метод анализа основан на испарении и возбуждении атомов пробы в искровом разряде, фотоэлектрической регистрации спектра и измерении интенсивности аналитических линий определяемых элементов и фона. Связь интенсивности линии с содержанием элемента в пробе устанавливают с помощью градуировочной зависимости по стандартным образцам состава платины.

2 Нормативные ссылки


В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.563−96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

ГОСТ Р ИСО 5725−1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р ИСО 5725−3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725−4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

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

ГОСТ Р 52245−2004 Платина аффинированная. Технические условия

ГОСТ 10157−79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 14261−77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 18300−87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 24104−2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336−82 Посуда и оборудование лабораторное стеклянное. Типы, основные параметры и размеры

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 ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения


В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 5725−1 и ГОСТ Р 8.563.

4 Точность (правильность и прецизионность) метода

4.1 Показатели точности метода


Показатели точности метода: предел абсолютной погрешности результатов анализа ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра(границы интервала, в котором погрешность измерений определяют с вероятностью ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра0,95), стандартные отклонения повторяемости и промежуточной прецизионности, значения критического диапазона ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра, предела промежуточной прецизионности ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектраи предела воспроизводимости ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра — в зависимости от массовой доли определяемого элемента — примеси приведены в таблице 2.


Таблица 2 — Показатели точности метода (ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра0,95)

В процентах

             
Уровень содержания опреде-
ляемых элементов (массовая доля)

Предел абсолютной погреш-
ности ±ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра(массовая доля)

Стандартное отклонение повторяе-
мости ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра(массовая доля)

Критический диапазон ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра
(массовая доля)

Стандартное отклонение промежуточной прецизионности
ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра(массовая доля)

Предел промежуточной прецизионности ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра(массовая
доля)

Предел воспроиз-
водимости ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра(массовая доля)

0,00010
0,00006
0,00002
0,00006
0,000025
0,00007
0,00009
0,00030
0,00014
0,00004
0,00017
0,00005
0,00015
0,0002
0,0005
0,00028
0,00008
0,0003
0,000011
0,0003
0,0004
0,0010
0,0006
0,0001
0,0005
0,00022
0,0006
0,0008
0,0030
0,0011
0,0003
0,0012
0,0004
0,0012
0,0016
0,0050
0,0016
0,0005
0,0021
0,0006
0,0018
0,0023
0,010
0,0028
0,0010
0,004
0,0011
0,003
0,004
0,020
0,006
0,0018
0,007
0,0022
0,006
0,008
0,030 0,008 0,0021
0,008
0,0032
0,009
0,012
0,050
0,011
0,0026
0,010
0,004 0,012 0,016
Примечание — Для промежуточных значений массовых долей показатели точности находят методом линейной интерполяции.

4.2 Правильность


Для оценки систематической погрешности настоящего метода определения всех элементов (примесей) в платине следует использовать в качестве опорных аттестованные значения массовых долей элементов в государственных стандартных образцах состава платины (комплект Пл-35) ГСО 7351−97 или других ГСО, не уступающих по набору определяемых элементов и метрологическим характеристикам.

Систематическая погрешность метода при уровне значимости ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра5% незначима по ГОСТ Р ИСО 5725−4 для всех определяемых элементов (примесей) в платине на всех уровнях определяемых содержаний.

4.3 Прецизионность

4.3.1 Диапазон результатов пяти определений, полученных для одной и той же пробы одним оператором с использованием одного и того же оборудования в пределах кратчайшего из возможных интервалов времени, может превышать указанный в таблице 2 критический диапазон ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектрадля ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра5 по ГОСТ Р ИСО 5725−6 в среднем не чаще одного раза на 20 случаев при правильном использовании метода.

4.3.2 В пределах одной лаборатории два результата анализа одной и той же пробы, полученные разными операторами с использованием одного и того же оборудования в разные дни, могут различаться с превышением указанного в таблице 2 предела промежуточной прецизионности ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектрапо ГОСТ Р ИСО 5725−3 в среднем не чаще одного раза на 20 случаев при правильном использовании метода.

4.3.3 Результаты анализа проб одного и того же материала, полученные двумя лабораториями в соответствии с разделами 6, 7, 8, 9 настоящего стандарта, могут различаться с превышением предела воспроизводимости ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектрапо ГОСТ Р ИСО 5725−1, указанного в таблице 2, в среднем не чаще одного раза на 20 случаев при правильном использовании метода.

5 Требования

5.1 Общие требования и требования безопасности


Общие требования, требования к обеспечению безопасности выполняемых работ и обеспечению экологической безопасности — по нормативным документам на общие требования к методам анализа драгоценных металлов и их сплавов.

5.2 Требования к квалификации исполнителей


К проведению анализа допускаются лица не моложе 18 лет, обученные в установленном порядке и допущенные к самостоятельной работе на эмиссионном спектрометре.

6 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы


Оптический эмиссионный спектрометр с искровым источником возбуждения спектра и рабочим диапазоном длин волн 120−700 нм.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 с пределом допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,01 г.

Фрезерный станок.

Пресс и пресс-форма.

Аргон газообразный по ГОСТ 10157.

Лоскут ткани типа бязи.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300.

Вода дистиллированная.

Кислота соляная особой чистоты по ГОСТ 14261.

Стаканы стеклянные вместимостью 100 смГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектрапо ГОСТ 25336.

Стандартные образцы состава платины с погрешностью аттестованных значений содержания примесей, не превышающей 1/3 значения предела абсолютной погрешности настоящего метода для каждого уровня содержаний.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных устройств, материалов и реактивов при условии получения показателей точности, не уступающих указанным в таблице 2.

7 Отбор проб

7.1 Отбор лабораторной пробы для анализа от слитков или порошка аффинированной платины проводят в соответствии с ГОСТ Р 52245.

7.2 Пробы поступают на анализ в виде слитков, стержней, пластин, ленты, стружки и порошка.

7.3 Требования к размерам и массе проб определяются в зависимости от используемого спектрометра.

7.4 Поверхность стержней и пластин должна быть плоской и обработанной резанием или шлифовкой, поверхность ленты должна быть гладкой и без отслоений.

8 Подготовка к проведению измерений

8.1 Пробы в виде слитков, стержней, пластин протирают тканью, смоченной спиртом.

8.2 Пробы в виде ленты, стружки кипятят в соляной кислоте в течение 3−5 мин для удаления поверхностных загрязнений. Полученный раствор сливают, пробы промывают 6−7 раз дистиллированной водой декантацией и высушивают на воздухе. От пробы в виде стружки или порошка отбирают навеску 30 г и прессуют усилием 500 кН в таблетку.

8.3 Спектрометр подготавливают к работе согласно инструкции по эксплуатации прибора. Проводят продувку системы аргоном в течение 3 с.

Рекомендуемые режимы работы спектрометра:

   
частота, Гц
300
емкость, мкФ
2−5
индуктивность, мкГн
130
время интегрирования, с 10


Длины волн аналитических линий, рекомендуемые для выполнения анализа, приведены в таблице 3. Фон рекомендуется измерять на длине волны 310,50 или 200,86 нм.


Таблица 3 — Длины волн аналитических линий

   
Определяемый элемент
Длина волны аналитической линии, нм
Алюминий
396,153
Висмут
306,772
Вольфрам
400,875
Германий
607,812
Золото
267,595
Железо
259,940
Иридий
351,365
Кадмий
228,802
Кальций
422,673
Кобальт
345,351
Кремний
288,160
Магний
285,213
Марганец
403,499
Медь
324,754
Молибден
386,411
Мышьяк
189,042
Никель
361,939
Олово
175,790
Осмий
581,812
Палладий
340,458
Родий
343,489
Рутений
349,894
Свинец
405,782
Селен
196,090
Серебро
338,289
Сурьма
206,838
Теллур
214,275
Титан
498,173
Хром
425,435
Цинк
213,856
Цирконий
343,823
Примечание — Допускается использование других режимов работы и аналитических линий при условии получения показателей точности, не уступающих указанным в таблице 2.

9 Проведение измерений

9.1 Для получения градуировочной зависимости последовательно закрепляют в ячейке искрового разряда стандартные образцы состава платины и проводят измерение интенсивности аналитических линий определяемых элементов и фона. Для градуировки выбирают два или более стандартных образцов состава платины таким образом, чтобы содержание каждого определяемого элемента — примеси в анализируемой пробе находилось внутри интервала между наибольшим и наименьшим значениями содержаний этого элемента в стандартных образцах. Для каждого стандартного образца выполняют измерения в пяти различных точках поверхности. Перед измерением в каждой точке проводят обыскривание поверхности в течение 20 с.

9.2 Градуировочные зависимости получают в координатах: среднее значение интенсивности аналитических линий определяемых элементов (за вычетом фона) для пяти точек поверхности образца — массовая доля определяемого элемента в стандартном образце.

9.3 Измеряют интенсивности аналитических линий определяемых элементов и фона в пяти точках поверхности анализируемой пробы по 7.1.

9.4 С помощью градуировочных зависимостей находят пять параллельных значений массовой доли каждого определяемого элемента в анализируемой пробе.

10 Оценка приемлемости результатов параллельных определений и получение окончательного результата анализа


Приемлемость результатов параллельных определений оценивают в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725−6 путем сопоставления диапазона этих результатов (ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра) с критическим диапазоном ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра. Критический диапазон ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектрарассчитывают по формуле

ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра, (1)


где ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра — коэффициент критического диапазона, где

ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра — число параллельных определений;

ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра — стандартное отклонение повторяемости.

Значения ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектраи ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектраприведены в таблицах 2 и 4 соответственно.


Таблица 4 — Коэффициенты критического диапазона ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра

   

ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра

ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра

5
3,9
10
4,5



Если диапазон результатов пяти параллельных определений (ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра) не превышает критический диапазон ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра, все результаты признают приемлемыми и за окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов пяти параллельных определений.

Если диапазон результатов пяти параллельных определений превышает ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра, проводят еще пять параллельных определений.

Если для полученных десяти параллельных определений значение (ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра) не превышает критический диапазон ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра, то в качестве окончательного результата анализа принимают среднеарифметическое значение результатов десяти параллельных определений. В противном случае в качестве окончательного результата анализа принимают медиану результатов десяти параллельных определений.

11 Контроль точности результатов анализа

11.1 Контроль промежуточной прецизионности и воспроизводимости


При контроле промежуточной прецизионности (с изменяющимися факторами оператора и времени) абсолютное расхождение двух результатов анализа одной и той же пробы, полученных разными операторами с использованием одного и того же оборудования в разные дни, не должно превышать предел промежуточной прецизионности ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра, указанный в таблице 2.

При контроле воспроизводимости абсолютное расхождение двух результатов анализа одной и той же пробы, полученных двумя лабораториями, в соответствии с требованиями настоящего стандарта не должно превышать предел воспроизводимости ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра, указанный в таблице 2.

11.2 Контроль правильности


Контроль правильности проводят путем анализа стандартных образцов состава платины. Образцы, используемые для контроля правильности, не должны использоваться для получения градуировочных зависимостей.

При контроле правильности разность между результатом анализа и принятым опорным (аттестованным) значением содержания элемента-примеси в стандартном образце не должна превышать критическое значение ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра.

Критическое значение ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектрарассчитывают по формуле

ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра, (2)


где ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра — погрешность установления опорного (аттестованного) значения содержания элемента — примеси в стандартном образце;

ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра — предел абсолютной погрешности результата анализа ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектра(значения ГОСТ Р 52521-2006 Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с искровым возбуждением спектраприведены в таблице 2).