ГОСТ Р 54041-2010
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЧВЫ
Метод определения
Soils. Method of
ОКС 13.080
Дата введения 2012-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГОУ ВПО "РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева") и Государственным научным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н.Прянишникова" Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ "ВНИИА" Россельхозакадемии)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 25 "Качество почв и грунтов"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. N 655-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "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 (www.gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на почвы сельскохозяйственных угодий (далее - почвы) и устанавливает определение содержания
Диапазон измерения содержания
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 17.4.3.01 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 3117 - Реактивы. Аммоний уксуснокислый. Технические условия
ГОСТ 3118 - Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3760 - Реактивы. Аммиак водный. Технические условия
ГОСТ 3763 - Реактивы. Аммоний двухромовокислый. Технические условия
ГОСТ 3770 - Реактивы. Аммоний углекислый. Технические условия
ГОСТ 4108 - Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия
ГОСТ 4147 - Реактивы. Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия
ГОСТ 4461 - Реактивы. Кислота азотная. Технические условия
ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов
ГОСТ 5429 Реактивы. Стронций азотнокислый. Технические условия
ГОСТ 5712 Реактивы. Аммоний щавелевокислый 1-водный. Технические условия
ГОСТ 5789 Реактивы. Толуол. Технические условия
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
____________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 58144-2018. - .
ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 10929 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия
ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
___________________
ГОСТ 22180 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 25828 Гептан нормальный эталонный. Технические условия
ГОСТ 27451 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия
ГОСТ 28168 Почвы. Отбор проб
ГОСТ Р 53091 (ИСО 10381-3:2001) Качество почвы. Отбор проб. Часть 3. Руководство по безопасности
ГОСТ Р 53123 (ИСО 10381-5:2005) Качество почвы. Отбор проб. Часть 5. Руководство по изучению городских и промышленных участков на предмет загрязнения почвы
ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
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 ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 стронций-90 (
3.2 иттрий-90 (
Примечание - В состоянии равновесия активность стронция равна активности иттрия.
3.3 радиохимия: Раздел химии, в котором используют химические методы для разделения радиоизотопов и работы с ними.
3.4 изотопный носитель радионуклида: Тот же элемент природного изотопного состава, что и радионуклид, вводимый в анализируемый объект для создания концентрации данного элемента, достаточный для его химического выделения в чистом виде и определения потерь радионуклида в ходе анализа.
4 Сущность метода
Определение активности
Оксалатный метод, на выполнение которого затрачивается не менее двух недель, требует установления радиоактивного равновесия между
Ускоренный экстракционный метод, на выполнение которого уходит один-два дня, не требует установления радиоактивного равновесия. Метод применяют как при контроле "старых" загрязнений, так и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, когда необходимо быстрое получение информации о радиоактивном загрязнении.
Выход стабильных изотопных носителей
Активность выделенных препаратов определяют на
5 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы
Дозиметры любого типа, позволяющие регистрировать колебания мощности дозы внешнего облучения в полевых условиях не ниже ±0,1 мк
________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
Весы лабораторные среднего класса точности с пределом допустимой абсолютной погрешности однократного взвешивания ±1,0 мг по ГОСТ Р 53228.
рН-метр.
Термостат суховоздушный или жидкостной, обеспечивающий поддержание заданной температуры при 100°С-120°С.
Печь муфельная электрическая, обеспечивающая поддержание температуры 400°С-800°С.
Электронагреватель с закрытым нагревательным элементом.
Эксикатор стеклянный по ГОСТ 25336.
Сита почвенные с ячейками диаметром 2 мм.
Устройство для фильтрования под разрежением с воронкой Бюхнера по ГОСТ 9147.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
Посуда мерная лабораторная по ГОСТ 1770.
Посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.
Тигли по ГОСТ 9147.
5.1 Реактивы, необходимые для выполнения анализа оксалатным методом
Кислота соляная по ГОСТ 3118, х. ч.
Соль иттрия водно-растворимая, х.ч., или металлический порошок иттрия, х.ч. (для использования в качестве носителей).
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Кислота азотная массовой долей 60% по ГОСТ 4461, х.ч.
Кислота щавелевая по ГОСТ 22180, х.ч.
Аммоний щавелевокислый по ГОСТ 5712, ч.д.а.
Аммония карбонат по ГОСТ 3770, х.ч.
Аммония ацетат по ГОСТ 3117, ч.д.а.
Аммония бихромат по ГОСТ 3763, ч.д.а.
Аммония гидроксид по ГОСТ 3760, ч.д.а.
Бария хлорид по ГОСТ 4108, х.ч.
Водорода пероксид массовой долей 30%-35% по ГОСТ 10929, х.ч.
Железа (III) хлорид по ГОСТ 4147, ч.д.а.
Этанол ректификат по ГОСТ 18300, х.ч.
Стронция нитрат по ГОСТ 5429, ч.д.а.
Метиловый оранжевый индикатор по ГОСТ 4919.1.
5.2 Реактивы, необходимые для выполнения анализа ускоренным экстракционным методом
Н-гептан по ГОСТ 25828, х.ч.
Толуол по ГОСТ 5789, х.ч.
DEPHA (ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота, 95%
Примечание - Для приготовления реактива HDEHP берут 145 см
_______________
Aliquat 336 (метилтриоктил аммоний хлорид
Примечание - Для приготовления реактива ТОМА берут 333 см
5.3 Все применяемые средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и иметь действующие свидетельства о поверке, а вспомогательное оборудование должно быть проверено на работоспособность.
5.4 Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных выше.
6 Подготовка к выполнению анализов
6.1 Отбор проб
Отбор проб - по ГОСТ Р 53091, ГОСТ Р 53123, ГОСТ 17.4.3.01 и ГОСТ 28168 со следующим дополнением.
Пробы почвы отбирают до начала весенних полевых работ или непосредственно перед уборкой урожая.
Отбор проб проводят таким образом, чтобы максимально охватить территорию с различными значениями плотности загрязнения, основные типы угодий, типы и подтипы почв, элементы рельефа.
Перед отбором проб на обследуемом участке проводят измерение мощности доз внешнего облучения на высоте 1 м и 3-4 см над поверхностью почвы на равномерно распределенных по площади участка точках. Количество точек для определения мощности доз внешнего облучения дано в таблице 1.
Таблица 1 - Оценка площади участка для получения одного смешанного образца и количество точек для определения мощности дозы внешнего облучения в полевых условиях на данном участке в зависимости от уровня загрязнения
Предполагаемая плотность загрязнения | Максимальная площадь участка для получения одного смешанного образца, га | Количество точек на участке для определения мощности дозы внешнего облучения, шт. |
До 10 (~ 0,3) | 300 | 40 |
10-40 (~ 0,3-1) | 200 | 30 |
40-120 (~ 1-3) | 100 | 20 |
Более 120 (~ более 3) | 50 | 10 |
В случае обнаружения загрязнения участок характеризуют дополнительными измерениями. Результаты измерений записывают в журнале, паспорте и сопроводительном талоне.
Каждую пробу для анализа, отобранную на участке, составляют из 10 или большего числа мгновенных проб. Объем каждой пробы составляет 1 дм
Отобранную пробу помещают в двойной полиэтиленовый мешок и заворачивают в плотную бумагу. Между полиэтиленовым мешком и бумагой вкладывают паспорт, в котором указывают место взятия пробы (координаты), тип растительного покрова, тип почвы, горизонт или глубину взятия пробы, дату, подпись лица, проводившего отбор проб. На бумагу, в которую завернута проба, наносят номер пробы и данные паспорта, указывают административный район.
Результаты измерений представляют в Бк/кг абсолютно сухой почвы и кБк/м
6.2 Подготовка проб к анализу
6.2.1 Прокаливание почвы
Пахотные торфяные почвы перед анализом прокаливают для удаления органического вещества. Объединенную пробу в тарированной фарфоровой чашке помещают в холодную муфельную печь, постепенно доводят температуру до 800°С и прокаливают в течение 2 ч.
Анализ проводят с остывшей прокаленной объединенной пробой.
6.2.2 Объединенную пробу массой 2 кг высушивают до воздушно-сухого состояния, взвешивают, измельчают на мельнице и просеивают через сито с отверстиями диаметром 2 мм.
Методом квартования отбирают лабораторную пробу массой 50-100 г.
После равномерного перемешивания лабораторной пробы из нее отбирают анализируемую пробу для радиохимического анализа. Масса анализируемой пробы зависит от предполагаемого уровня загрязнения почвы и чувствительности радиометрической и/или спектрометрической аппаратуры. Масса почвенной пробы, оцененная по этим критериям, не должна быть ниже значений, представленных в таблице 2.
Таблица 2 - Минимальные значения воздушно-сухой массы анализируемой почвенной пробы в зависимости от предполагаемого уровня загрязнения территории и чувствительности аппаратуры
В граммах
Предполагаемый уровень загрязнения | Минимальная определяемая активность в пробе, Бк | |||||
<0,1 | 0,1-0,3 | 0,3-0,6 | 0,6-1,0 | 1,0-2,0 | 2,0-5,0 | |
<2 | 15 | 30 | 60 | 100 | 200 | 500 |
2-4 | 10 | 20 | 40 | 70 | 140 | 350 |
4-10 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 150 |
10-20 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 75 |
20-40 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 25 |
40-80 | 0,5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20 |
>80* | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 |
* При загрязнениях более 250 кБк/м |
Если результаты измерений различаются более чем в 1,5 раза от среднего значения, то повторяют перемешивание и квартование.
6.2.3 Определение гигроскопической влажности
Отдельно в предварительно взвешенные стеклянные бюксы отбирают пробы почвы массой 2-3 г в трех повторностях и высушивают в сушильном шкафу в течение 5 ч при температуре 100°С-105°С. Массовую долю гигроскопической влажности
где
Пересчет навески воздушно-сухой почвы, взятой для анализа, на абсолютно сухую
где
6.3 Приготовление растворов
6.3.1 Приготовление растворов соляной кислоты
Для приготовления растворов соляной кислоты молярной концентрацией 1, 2, 6, 9 моль/дм
Срок хранения растворов в емкостях с притертой пробкой - 1 год.
6.3.2 Приготовление насыщенного раствора щавелевой кислоты
100 г кристаллической щавелевой кислоты растворяют в 900 см
Срок хранения в емкости с темным стеклом и притертой пробкой - не более 1 мес.
6.3.3 Приготовление 2%-ного раствора щавелевой кислоты
20 г кристаллической щавелевой кислоты растворяют в 980 см
Срок хранения в емкости с темным стеклом и притертой пробкой - не более 1 мес.
6.3.4 Приготовление 1%-ного раствора хлорида аммония
10 г хлорида аммония высушивают в сушильном шкафу при температуре 100°С-105°С до постоянного веса и растворяют в 990 см
Срок хранения раствора в склянке с притертой пробкой - 2 мес.
6.3.5 Приготовление раствора хлорида бария, содержащего 1 мг бария в 1 см
178 мг хлорида бария двухводного переносят в мерную колбу вместимостью 100 см
Срок хранения раствора в склянке с притертой пробкой - 1 год.
6.3.6 Приготовление очищенного от карбонат-иона раствора гидроксида аммония
500 см
Срок хранения раствора в емкости с притертой пробкой при температуре от 5°С до 20°С - 1 мес.
6.3.7 Приготовление насыщенного раствора карбоната аммония
250-300 г карбоната аммония растворяют в 1 дм
Срок хранения раствора в емкости с притертой пробкой в темноте - 6 мес.
6.3.8 Приготовление растворов азотной кислоты
6.3.8.1 Для приготовления раствора азотной кислоты молярной концентрацией 2,0 моль/дм
6.3.8.2 Для приготовления раствора азотной кислоты молярной концентрацией 2,5 моль/дм
Срок хранения растворов в темной емкости с притертой пробкой - 1 мес.
6.3.9 Приготовление 10%-ного раствора ацетата аммония
100 г ацетата аммония растворяют в дистиллированной воде в колбе вместимостью 1 дм
Срок хранения растворов в емкости с притертой пробкой - 1 мес.
6.3.10 Приготовление 10%-ного раствора бихромата аммония
100 г бихромата аммония растворяют в дистиллированной воде в колбе вместимостью 1 дм
Срок хранения растворов в емкости с притертой пробкой - 1 год.
6.4 Выщелачивание радионуклидов из почвы раствором соляной кислоты молярной концентрацией 6 моль/дм
Анализируемую пробу почвы помещают в широкогорлую коническую термостойкую колбу вместимостью от 500 до 2000 см
Таблица 3 - Объем раствора соляной кислоты молярной концентрацией 6 моль/дм
Масса образца почвы, г | До 40 | 40-80 | 80-160 | 160-320 | 320-500 |
Объем раствора соляной кислоты молярной концентрацией 6 моль/дм | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 |
Вместимость колбы, см | 500 | 1000 | 1500-2000 | 2000 |
В процессе выщелачивания в суспензию вводят изотопный носитель радионуклида.
Если предполагается проведение анализа оксалатным методом, то к суспензии добавляют титрованный раствор, содержащий 250 мг стабильного стронция. Если предполагается проведение анализа ускоренным экстракционным методом, то к суспензии добавляют носитель иттрия в форме раствора или металлического порошка из расчета от 5 до 10 мг иттрия на 1 г почвы. Общее количество введенного иттрия фиксируют.
Суспензию кипятят в течение 30 мин, накрыв колбу часовым стеклом. Отстоявшийся раствор фильтруют через фильтр "белая лента", по возможности не перенося почву на фильтр. К остатку почвы в колбе вновь добавляют первоначальный объем раствора соляной кислоты молярной концентрацией 6 моль/дм
7 Определение Sr по активности дочернего Y оксалатным методом
7.1 Ход анализа
7.1.1 В фильтрат, содержащий экстрагируемую из почвы смесь элементов и радионуклидов, вносят оксалат аммония в количестве 0,1 от массы анализируемой пробы почвы и нагревают до кипения, затем нагрев прекращают и раствор нейтрализуют гидроксидом аммония до рН 4. В течение 1 ч при подогреве дают сформироваться осадку оксалата. Полноту осаждения проверяют добавлением в верхнюю часть надосадочной жидкости 1-2 см
7.1.2 Раствор с осадком фильтруют через бумажный фильтр "белая лента", осадок на фильтре промывают два-три раза 2%-ным раствором щавелевой кислоты. Фильтрат отбрасывают.
7.1.3 Осадок на фильтре растворяют в 100 см
7.1.4 Осадок оксалатов отфильтровывают, промывают дистиллированной водой, фильтрат отбрасывают.
7.1.5 Фильтр с осадком переносят в фарфоровую чашку или тигель, подсушивают, помещают в муфельную печь и прокаливают при температуре 700°С-800°С в течение 1 ч.
7.1.6 Прокаленный осадок количественно переносят в стакан вместимостью 500 см
7.1.7 Раствор фильтруют, фильтр промывают 5 см
7.1.8 Фильтрат разбавляют дистиллированной водой в колбе вместимостью 200 см
7.1.9 К раствору с осадком добавляют 10 см
7.1.10 Осадок быстро фильтруют на воронке Бюхнера под вакуумом через бумажный фильтр "красная лента", два-три раза промывают горячим 1%-ным раствором хлорида аммония, предварительно добавив в него две-три капли гидроксида аммония. Время окончания первой промывки фиксируют в рабочем журнале с точностью до часа с целью отсчета 14 сут для накопления
7.1.11 Фильтрат кипятят для окончательного удаления пероксида водорода в течение 20 мин и в щелочной среде (рН 8-9) осаждают карбонаты щелочно-земельных элементов путем добавления насыщенного раствора карбоната аммония. При отсутствии карбоната аммония допускается использовать карбонат натрия. Добавлением одной-двух капель насыщенного раствора карбоната аммония проверяют полноту осаждения карбонатов щелочно-земельных элементов.
7.1.12 Осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера под вакуумом через бумажный фильтр "синяя лента", промывают водой, фильтрат отбрасывают.
Примечание - В целях отделения от нуклидов Ва140 и La140 при радиохимическом анализе "свежих выпадений" (до четырех месяцев) выполняют следующие операции:
осадок карбонатов растворяют в минимальном объеме раствора соляной кислоты молярной концентрацией 6 моль/дм
- фильтрат нагревают и повторяют осаждение хромата бария. В фильтрат вносят раствор BaCI
- к фильтрату добавляют гидроксид аммония до слабощелочной реакции рН 8-9, нагревают почти до кипения и осаждают карбонаты, добавляя насыщенный раствор карбоната аммония. Проверяют полноту осаждения добавлением одной-двух капель насыщенного раствора карбоната аммония. Затем осадок с раствором кипятят в течение 20-30 мин. При отсутствии карбоната аммония допускается использование карбоната натрия;
- осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера под вакуумом через бумажный фильтр "синяя лента", промывают водой, фильтрат отбрасывают.
7.1.13 Осадок на фильтрате растворяют в 20 см
В первую мерную колбу, где содержится выделенный в процессе анализа
7.1.14 Через 14 сут раствор из колбы переносят в термостойкий стакан, кипятят в течение 20-30 мин для удаления СО
Время отделения
7.1.15 Осадок на фильтре растворяют в 10-15 см
7.1.16 Осадок отфильтровывают через бумажный фильтр "синяя лента", фильтрат отбрасывают.
7.1.17 Осадок на фильтре растворяют в минимальном количестве раствора соляной кислоты молярной концентрацией 0,3 моль/дм
Метод допускает два возможных варианта окончания анализа.
7.2 Радиометрическое окончание анализа с определением химического выхода носителя иттрия гравиметрическим методом
Нагревают раствор до кипения и вносят равный по объему насыщенный раствор щавелевой кислоты (при необходимости доводят кислотность раствора гидроксидом аммония до рН 4).
Осадок оксалата иттрия фильтруют через бумажный фильтр "синяя лента", промывают небольшим количеством горячей воды, фильтрат отбрасывают.
Фильтр с осадком осторожно переносят в предварительно взвешенный и доведенный до постоянного веса фарфоровый тигель, подсушивают на электронагревателе и прокаливают в муфельной печи при температуре 700°С-800°С в течение 1 ч.
Охлаждают тигель в эксикаторе до комнатной температуры, взвешивают, рассчитывают химический выход иттрия по формуле
где
61 - масса оксида иттрия при отсутствии потерь в ходе анализа (химический выход равен 1).
Этанолом переносят осадок на подложку, спирт подсушивают. Осадок на подложке выравнивают, добавляют по каплям этанол, снова подсушивают. Доведенный до постоянной массы препарат поступает на радиометрию.
Радиометрические измерения проводят в соответствии с инструкцией для радиометра данного типа. Результатом измерений должна стать величина общей активности
7.3 Окончание анализа с использованием жидкостного сцинтилляционного счетчика и определения выхода носителя в пробе раствора
Собранный фильтрат по 7.1.17 доводят до минимального точного объема в мерной колбе вместимостью 20-30 см
Результатом измерений и расчетов должна стать величина общей активности
8 Ускоренный экстракционный метод определения активности Sr по активности дочернего Y
8.1 Особенности метода
Данный метод используют, когда есть основания предполагать наличие "свежих" загрязнений почв
8.2 Ход анализа
8.2.1 Упаривают в стакане под тягой исходную кислотную вытяжку, объединенную с промывными водами до состояния, близкого к высушиванию. Вносят точное количество носителя иттрия в форме металлического порошка или раствора соли из расчета 5-10 мг иттрия на 1 г пробы.
8.2.2 Добавляют к упаренной пробе 100 см
8.2.3 Раствор переносят в делительную воронку вместимостью 250 см
8.2.4 Энергично встряхивают делительную воронку в течение нескольких минут, фиксируют время отделения
8.2.5 Органическую фазу промывают пять раз раствором соляной кислоты молярной концентрацией 1 моль/дм
8.2.6 Извлекают иттрий из органической фазы путем пятикратного экстрагирования раствором соляной кислоты молярной концентрацией 9 моль/дм
8.2.7 Переносят объединенные водные фазы в другую делительную воронку вместимостью 250 см
8.2.8 Добавляют 50 см
8.2.9 Собирают водную фазу в термостойкий стакан вместимостью 250 см
8.2.10 Добавляют 60-80 см
8.2.11 Переносят содержимое стакана в центрифужные пробирки и центрифугируют в течение 10 мин при 3000 об/мин.
8.2.12 Удаляют центрифугат и растворяют осадок в 5 см
8.2.13 Переносят раствор в химический стакан вместимостью 100 см
Метод допускает окончание анализа определением химического выхода носителя иттрия гравиметрическим методом и окончание анализа с использованием жидкостного сцинтилляционного счетчика и определения выхода носителя в пробе раствора.
8.3 Радиометрическое окончание анализа с определением химического выхода носителя иттрия гравиметрическим методом
Осадок оксалата иттрия фильтруют через бумажный фильтр "синяя лента", промывают небольшим количеством горячей воды, фильтрат отбрасывают.
Фильтр с осадком осторожно переносят в предварительно взвешенный и доведенный до постоянного веса фарфоровый тигель, подсушивают на электронагревателе и прокаливают в муфельной печи при температуре 700°С-800°С в течение 1 ч. Охлаждают тигель в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают.
Химический выход носителя иттрия
где
0,79 - коэффициент перехода от массы оксида иттрия к массе иттрия;
Этанолом переносят осадок на подложку для радиометрических измерений, спирт подсушивают. Осадок на подложке выравнивают, добавляют по каплям этанол, снова подсушивают. Доведенный до постоянной массы, препарат поступает на радиометрию.
Радиометрические измерения проводят в соответствии с инструкцией для радиометра данного типа. Результатом измерений должна стать величина общей активности
8.4 Окончание анализа с использованием жидкостного сцинтилляционного счетчика и определения выхода носителя в пробе раствора
Осадок переносят на воронку с беззольным бумажным фильтром с размерами пор 0,45 мкм. Осадок полностью собирают на фильтре, фильтрат отбрасывают. Растворяют осадок оксалата иттрия на фильтре с помощью раствора азотной кислоты молярной концентрацией 2,5 моль/дм
Отбирают 14 см
Если аппаратура позволяет проводить определение активности по Черенковскому излучению, виалу вместимостью 20 см
Результатом измерений и расчетов должна стать величина общей активности
9 Обработка результатов, определение радиохимической чистоты препарата Y, расчет активности Sr
Радиохимическую чистоту выделенного
Активность
где
Содержание
где
10 Точность и прецизионность результатов измерений
10.1 Точность конечного результата определяется ошибками радиометрических измерений и ошибками определения химического выхода носителей и может составлять величины от единиц до десятков процентов в зависимости от уровня содержания
10.2 Относительную ошибку результата
11 Требования безопасности и квалификация персонала
При выполнении измерений соблюдают требования радиационной безопасности по [1]-[2].
При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007 и требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.
При работе с электроприборами необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.1.019.
Анализы следует проводить в сухом отапливаемом помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, защищенном от механических воздействий и прямого попадания солнечных и тепловых лучей. Работу необходимо проводить в вытяжном шкафу.
В помещении должно быть защитное заземление.
Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металлических деталей и повреждение электрической изоляции.
Температуру воздуха в помещении следует поддерживать в пределах (20±5)°С. Резкие колебания температуры и сквозняки недопустимы.
Выполнение анализа, измерения на радиометрах и спектрометрах должен проводить персонал, имеющий соответствующую квалификацию, прошедший инструктаж по технике безопасности при работе с ионизирующими источниками излучения и допущенный медицинскими органами к работе с радиоактивными веществами.
Библиография
[1] | СанПиН 2.6.1.2523-2009 | Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) |
[2] | СП 2.6.1.2612-2010 | Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Основные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) |
УДК 631.42:006.34 | ОКС 13.080 |
Ключевые слова: почвы, радионуклиды, |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2019