ГОСТ 4388-72
Группа Н09
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ВОДА ПИТЬЕВАЯ
Методы определения массовой концентрации меди
Drinking water. Methods for determination of copper mass concentration
ОКСТУ 9109
Дата введения 1974-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 09.10.72 N 1855
2. ВЗАМЕН ГОСТ 4388-48
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 1027-67 | 3.2 |
ГОСТ 1770-74 | 2.2, 4.2 |
ГОСТ 3118-77 | 2.2, 3.2, 4.2 |
ГОСТ 3760-79 | 2.2, 3.2 |
ГОСТ 4165-78 | 2.2, 3.2, 4.2 |
ГОСТ 4204-77 | 2.2, 3.2 |
ГОСТ 5845-79 | 2.2 |
ГОСТ 6709-72 | 4.2 |
ГОСТ 8864-71 | 2.2, 3.2 |
ГОСТ 10163-76 | 2.2 |
ГОСТ 12026-76 | 3.2 |
ГОСТ 20288-74 | 3.2 |
ГОСТ 20478-75 | 2.2, 3.2 |
ГОСТ 24104-88 | 4.2 |
ГОСТ 24481-80 | 1.1 |
ГОСТ 25336-82 | 2.2, 3.2, 4.2 |
ГОСТ 29169-91 | 3.2 |
ГОСТ 29227-91 | 2.2, 3.2, 4.2 |
4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.91 N 2121
5. ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1984 г. (ИУС 3-85)
Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и устанавливает колориметрические методы определения массовой концентрации меди.
Определение меди в питьевой воде проводят:
при массовой концентрации меди от 0,02 до 0,5 мг/дм
при массовой концентрации меди от 0,002 до 0,06 мг/дм
при массовой концентрации меди от 0,1 до 1,2 мг/дм
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ
1.1. Отбор проб - по ГОСТ 24481*.
____________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51593-2000.
1.2. Объем пробы воды для определения меди должен быть не менее 250 см
1.3. Пробы воды, если они не могут быть проанализированы сразу, консервируют добавлением 3 см
Определение проводят не позднее чем через 3 сут.
1.1-1.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2. КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕДИ С ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТОМ НАТРИЯ
2.1. Сущность метода
Метод основан на взаимодействии ионов двухвалентной меди с диэтилдитиокарбаматом натрия в слабоаммиачном растворе с образованием диэтилдитиокарбамата меди, окрашенного в желто-коричневый цвет. В разбавленных растворах диэтилдитиокарбамат меди образует коллоидные растворы, для большей устойчивости которых добавляют раствор крахмала. Для устранения мешающего влияния железа и жесткости воды добавляют раствор сегнетовой соли.
2.2. Аппаратура, материалы и реактивы
Фотоэлектроколориметр различных марок.
Кюветы с толщиной слоя 50 мм.
Баня песчаная.
Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 29227, вместимостью: пипетки мерные 1-2 см
Цилиндры колориметрические стеклянные с отметкой на 50 см
Цилиндры мерные по ГОСТ 1770, вместимостью 10 см
Стаканы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336.
Капельницы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336.
Аммиак водный по ГОСТ 3760, 25%-ный раствор.
Калий-натрий виннокислый по ГОСТ 5845.
Медь сернокислая по ГОСТ 4165.
Натрия N, N-диэтилдитиокарбамат по ГОСТ 8864.
Кислота соляная по ГОСТ 3118.
Кислота серная по ГОСТ 4204.
Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, 0,25%-ный раствор.
Аммоний надсернокислый по ГОСТ 20478.
Все реактивы, используемые для анализа, должны быть квалификации чистые для анализа (ч.д.а.).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3. Подготовка к анализу
2.3.1. Вода дистиллированная, не содержащая меди, перегнанная дважды в стеклянном приборе, используется для приготовления растворов и разбавления проб воды.
2.3.2. Приготовление 0,1%-ного раствора диэтилдитиокарбамата натрия
1 г диэтилдитиокарбамата натрия растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, фильтруют и доводят объем раствора до 1 дм
2.3.3. Приготовление водного раствора аммиака
Раствор готовят разбавлением 25%-ного раствора аммиака дистиллированной водой в соотношении 1:4.
2.3.4. Приготовление раствора калия-натрия виннокислого (сегнетовой соли)
50 г сегнетовой соли
2.3.5. Приготовление основного стандартного раствора сернокислой меди
0,393 г сернокислой меди
Срок хранения раствора - 3 мес.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3.6. Приготовление рабочего стандартного раствора сернокислой меди
Рабочий раствор готовят разбавлением основного раствора в 10 раз дистиллированной водой. 1 см
2.3.7. Приготовление 5% раствора надсернокислого аммония
5 г надсернокислого аммония
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.4. Проведение анализа
При объеме исследуемой воды 50 см
При большем содержании меди отбирают соответственно меньший объем воды.
В колориметрический цилиндр с отметкой на 50 см
При фотометрическом колориметрировании используют синий светофильтр (
Для построения градуировочного графика используют оптические плотности окрашенных стандартных растворов, приготовленных для визуального определения. Из найденных величин вычитают оптическую плотность контрольной пробы. Строят график зависимостей оптической плотности от концентрации меди в мг/дм
При цветности больше 20° воду обесцвечивают путем окисления надсернокислым аммонием, для этого к 50 см
указано выше.
2.5. Обработка результатов
Массовую концентрацию меди (
где
За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения (сходимость) между которыми не должны превышать ±25%. Результат округляют до второго десятичного знака.
Допускаемые расхождения результатов (
где
Суммарная погрешность определения меди не превышает ±25% при доверительной вероятности 0,95.
2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕДИ С ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТОМ СВИНЦА
3.1. Сущность метода
Метод основан на обменной реакции, происходящей в кислой среде (рН 1-2) между диэтилдитиокарбаматом свинца
3.2. Аппаратура, материалы и реактивы
Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 21269*, ГОСТ 29227, вместимостью: пипетки мерные 100, 50 см
________________
* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 29169-91. - .
Пробирки колориметрические по ГОСТ 25336, диаметром 12 мм, вместимостью 5 см
Воронки делительные по ГОСТ 25336, вместимостью 150-200 и 500 см
Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.
Аммиак водный по ГОСТ 3760, 25%-ный раствор.
Натрия N, N-диэтилдитиокарбамат по ГОСТ 8864.
Медь сернокислая по ГОСТ 4165.
Кислота серная по ГОСТ 4204.
Кислота соляная по ГОСТ 3118.
Углерод четыреххлористый по ГОСТ 20288.
Свинец уксуснокислый по ГОСТ 1027.
Аммоний надсернокислый по ГОСТ 20478.
Все реактивы, используемые для анализа, должны быть квалификации чистые для анализа (ч.д.а.).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.3. Подготовка к анализу
3.3.1. Приготовление основного стандартного раствора сернокислой меди - по п.2.3.5.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.3.2. Приготовление рабочего стандартного раствора сернокислой меди
Рабочий раствор готовят разбавлением основного раствора в 100 раз дистиллированной водой. 1 см
3.3.3. Приготовление раствора диэтилдитиокарбамата свинца
0,1 г уксуснокислого свинца растворяют в 50-100 см
Дистиллированная вода, не содержащая меди, перегнанная в стеклянном приборе, используется для приготовления растворов и разбавлений проб.
3.4. Проведение анализа
Определению меди мешает только висмут, когда его содержание в воде превышает 30 мкг/дм
При объеме испытуемой воды 100 см
100 см
После разделения жидкостей сливают слой четыреххлористого углерода в колориметрическую пробирку с притертой пробкой и сравнивают со шкалой стандартных растворов, приготовленных в тех же условиях.
Для приготовления стандартных растворов отбирают: 0,0; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0 см
Шкала состоит из серии стандартных растворов с содержанием 0,0; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 мкг
Если окраска исследуемого образца ярче окраски шкалы стандартного раствора, соответствующей содержанию меди 6 мкг или 60 мкг/дм
3.5. Обработка результатов
Массовую концентрацию меди (
где
1000 - коэффициент пересчета микрограммов в миллиграммы;
1000 - коэффициент пересчета кубических сантиметров в кубические дециметры.
За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения (сходимость) между которыми не должны превышать ±25%. Результат округляют до второго десятичного знака.
Допускаемые расхождения результатов (
где
Суммарная погрешность определения меди не превышает ±25% при доверительной вероятности 0,95.
3.4, 3.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕДИ С РЕАГЕНТОМ ПИКРАМИН-ЭПСИЛОН
4.1. Сущность метода
Фотометрический метод основан на образовании в кислой среде (раствор концентрации 0,2 моль/дм
4.2. Аппаратура, материалы и реактивы
Фотоколориметр любой марки (
Кюветы стеклянные с толщиной поглощающего свет слоя 20 мм.
Весы лабораторные по ГОСТ 24104*, 1-го и 2-го классов точности.
________________
* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104-2001**.
** На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 53228-2008. - .
Колбы мерные по ГОСТ 1770, вместимостью 25, 100, 250 и 1000 см
Пипетки мерные по ГОСТ 29227, вместимостью 1, 2, 5, 10 и 20 см
Стаканы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336, вместимостью 50 см
Медь сернокислая по ГОСТ 4165, х.ч.
Пикрамин-эпсилон, ч.д.а.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч. или ч.д.а.
Кислота аскорбиновая.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
4.3. Подготовка к анализу
4.3.1. Дистиллированную воду дополнительно перегоняют в стеклянном приборе.
4.3.2. Приготовление основного стандартного раствора сернокислой меди - по п.2.3.5.
4.3.3. Приготовление рабочего стандартного раствора сернокислой меди
Рабочий стандартный раствор готовят разбавлением основного стандартного раствора в 50 раз дистиллированной водой. 1 см
4.3.4. Приготовление раствора пикрамин-эпсилона
250 мг пикрамин-эпсилона помещают в мерную колбу вместимостью 250 см
4.3.5. Приготовление раствора соляной кислоты (1:1)
50 см
4.3.6. Построение градуировочного графика
В мерные колбы вместимостью 25 см
Для построения градуировочного графика анализы повторяют два-три раза и вычисляют средние значения оптической плотности для каждой точки градуировочного графика. Далее строят градуировочный график зависимости средних значений оптической плотности растворов от количества меди, откладывая по оси абсцисс количество меди в микрограммах, а по оси ординат - значения оптической плотности, либо рассчитывают уравнение регрессии.
Построение градуировочного графика или расчет уравнения регрессии следует повторять для каждой новой партии всех используемых реагентов не реже одного раза в месяц.
4.4. Проведение анализа
В мерную колбу вместимостью 25 см
Количество меди в пробе воды в микрограммах находят по градуировочному графику или по уравнению регрессии.
4.5. Обработка результатов
Массовую концентрацию меди (
где
1000 - коэффициент пересчета микрограммов в миллиграммы;
1000 - коэффициент пересчета кубических сантиметров в кубические дециметры.
За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, расхождения (сходимость) между. которыми не должны превышать ±5%.
Допускаемые расхождения результатов (
где
Суммарная погрешность определения меди не превышает ±5% при доверительной вероятности 0,95.
Разд.4. (Введен дополнительно, Изм. N 1).
Электронный текст документа
и сверен по:
Контроль качества воды:
Сб. ГОСТов. - М.: ФГУП
"", 2010