ГОСТ Р ИСО 27085-2012
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Определение содержания кальция, натрия, фосфора, магния, калия, железа, цинка, меди, марганца, кобальта, молибдена, мышьяка, свинца и кадмия методом ИСП-АЭС
Animal feeding stuffs. Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum, arsenic, lead and cadmium by ICP-AES
ОКС 65.120
Дата введения 2014-01-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 004 "Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премиксы"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1694-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 27085:2009* "Корма для животных. Определение кальция, натрия, фосфора, магния, калия, железа, цинка, меди, марганца, кобальта, молибдена, мышьяка, свинца и кадмия методом ICP-AES" (ISO 27085:2009 "Animal feeding stuffs - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum, arsenic, lead and cadmium by ICP-AES", IDT).
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
В настоящем стандарте символ "
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2020 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 устанавливает метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) для определения:
a) макроэлементов: кальция, натрия, фосфора, магния и калия и микроэлементов: железа, цинка, меди, марганца, кобальта и молибдена в кормах для животных;
b) токсичных элементов: мышьяка, свинца и кадмия в минеральном сырье, премиксах и кормовых смесях.
Предел обнаружения метода для каждого элемента зависит от матрицы пробы, а также от измерительного прибора. Метод не применяется для определения низких концентраций элементов. Предел количественного определения составляет 3 мг/кг или ниже.
Примечание - Данный метод может также использоваться для определения элементов в продуктах с высоким их содержанием (>5% по массе), хотя для этой цели существуют другие более точные аналитические методы.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения).
ISO 3696 Water for analytical laboratory use. Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)
ISO 6498 Animal feeding stuffs. Guidelines for sample preparation (Корма для животных. Руководящие указания по приготовлению проб для испытания)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 предел обнаружения (limit of detection, LOD) (корма для животных): Наименьшее измеренное содержание, по которому можно судить о присутствии анализируемого вещества (аналита) с достаточной статистической определенностью
Примечание - Предел обнаружения численно равен трехкратному стандартному отклонению среднего значения холостых определений (
3.2 предел количественного определения (limit of quantification, LOQ) (корма для животных): Наименьшее содержание анализируемого вещества, которое можно измерить с достаточной статистической определенностью
Примечание - Если правильность и прецизионность постоянны в диапазоне концентраций вокруг предела обнаружения, то предел количественного определения будет численно равен 10-кратному стандартному отклонению среднего значения холостых определений (
3.3 кормовая добавка (feed additive): Вещество или препарат, используемый в пище животных для: a) благоприятного влияния на характеристики материалов кормов или комбикормов для животных или продукты животного происхождения; b) удовлетворения потребности животных в пище или улучшения продукции животноводства, в частности, посредством влияния на желудочно-кишечную флору или перевариваемость кормов; c) ввода питательных элементов, способствующих достижению конкретных задач питания или удовлетворению конкретных потребностей животных в питании в определенное время; d) предотвращения или сокращения вредного воздействия экскрементов животных или улучшения окружающего животного мира.
Примечание - Взято из Директивы Совета 96/51/ЕС [3].
3.4 корма, корма для животных (feedingstuff, animal feeding stuff): Продукция растительного или животного происхождения, в натуральном состоянии, свежая или консервированная, и продукты, произведенные из нее путем промышленной обработки с применением органических и неорганических веществ, используемых по отдельности или в смесях, с содержанием добавок или без добавок, для перорального кормления животных.
Примечание - Взято из Директивы Совета 2002/32/ЕС [4].
4 Сущность метода
Для определения макроэлементов кальция, натрия, фосфора, магния и калия и микроэлементов железа, цинка, меди, марганца, кобальта и молибдена навеску пробы озоляют и растворяют в соляной кислоте (в случае органических кормов) или проводят мокрое озоление соляной кислотой (в случае неорганических соединений).
Для определения токсичных элементов мышьяка, кадмия и свинца проводят мокрое озоление навески пробы азотной кислотой.
Концентрацию железа, цинка, меди, марганца, кобальта и молибдена определяют методом ИСП-АЭС, используя внешнюю градуировку или метод стандартных добавок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Применение настоящего стандарта может включать использование опасных веществ, операций и оборудования. Настоящий стандарт не ставит цели рассматривать все проблемы безопасности, связанные с его использованием. Пользователь настоящего стандарта сам несет ответственность за установление правил безопасности и охраны здоровья и определение применимости регламентных ограничений до его использования.
5 Реактивы
5.1 Общие положения
Используют реактивы только признанной аналитической чистоты и воду, соответствующую классу 2 по ISO 3696.
5.2 Азотная кислота концентрированная, не менее 65% (по массе), имеющая плотность приблизительно
5.3 Раствор азотной кислоты 50% (по объему), приготовленный путем смешивания 1 объема азотной кислоты (5.2) с 1 объемом воды.
5.4 Раствор азотной кислоты 5% (по объему), приготовленный путем добавления с помощью пипетки 160 см
5.5 Раствор азотной кислоты 2% (по объему), приготовленный путем добавления с помощью пипетки 20 см
5.6 Соляная кислота концентрированная, не менее 30% (по массе), имеющая плотность приблизительно
5.7 Раствор соляной кислоты 50% (по объему), приготовленный путем смешивания 1 объема соляной кислоты (5.6) с 1 объемом воды.
5.8 Раствор соляной кислоты 1% (по объему), приготовленный путем добавления с помощью пипетки 60 см
5.9 Эталонные растворы элементов
Пользователь должен выбрать подходящий эталонный раствор. Эталонные растворы с одним определяемым элементом и эталонные растворы нескольких элементов с учетом требований в отношении используемой кислоты и техники приготовления имеются в продаже. Рекомендуется использовать только сертифицированные эталонные растворы.
Эталонные растворы необходимо заменять после года хранения, если нет иных указаний.
Допускается также использование эталонных растворов элементов с концентрацией, отличной от 1000 мг/дм
5.10 Стандартные растворы
5.10.1 Общие положения
В зависимости от области применения могут потребоваться различные многоэлементные стандартные растворы. Как правило, при комбинировании многоэлементных стандартных растворов необходимо учитывать их химическую совместимость и возможный гидролиз компонентов. Примеры, приведенные в 5.10.2-5.10.4 также учитывают диапазон измерения различных приборов ИСП-АЭС и ожидаемую концентрацию элемента в кормах для животных.
Многоэлементные стандартные растворы считаются стабильными в течение нескольких месяцев при хранении в темном месте (необходимо соблюдать дату истечения срока годности, установленную изготовителем).
Можно использовать другие комбинации элементов при различных концентрациях, при условии, что эталонные растворы элементов (5.9) разбавляют одной и той же кислотой в одной и той же концентрации относительно кислоты в анализируемом растворе, чтобы приготовить серию стандартов, охватывающих концентрации элементов, которые подлежат определению.
5.10.2 Многоэлементный стандартный раствор. Макроэлементы в
Пипеткой переносят 40,0 см
5.10.3 Многоэлементный стандартный раствор.
Пипеткой переносят 50,0 см
5.10.4 Многоэлементный стандартный раствор.
Пипеткой переносят 100,0 см
6 Оборудование
Обычное лабораторное оборудование и, в частности, приведенное ниже.
6.1 Лабораторные измельчители
6.1.1 Лабораторные измельчители, обеспечивающие измельчение частиц до размера не более 1 мм, например, мельница с ножевым барабаном или аналогичное устройство.
6.1.2 Лабораторные измельчители, обеспечивающие измельчение частиц до размера не более 0,1 мм, например, шаровая мельница или аналогичное устройство.
6.1.3 Ступка и пестик, без загрязнения.
6.2 Аналитические весы, обеспечивающие взвешивание с точностью до 1 мг.
6.3 Электронагревательная плитка с контролем температуры.
6.4 Тигли для озоления платиновые, кварцевые или фарфоровые.
6.5 Электрическая муфельная печь, обеспечивающая поддержание температуры на уровне 450°C±20°C.
Необходимо осуществлять проверку реальной температуры в печи, поскольку эта температура может существенно отличаться от установленного значения.
6.6 Химические стаканы вместимостью 100 см
6.7 Мерные колбы с одной меткой вместимостью 100 см
6.8 Спектрометр ИСП-АЭС
Минимальным требованием к прибору является радиальная плазма; осевая плазма также приемлема. Поправка на фон при необходимости также должна выполняться. Установочные параметры рабочих условий (например, высота наблюдения, газовые потоки, радиочастотная мощность или мощность плазмы, скорость ввода пробы, время интегрирования, число параллельных проб) должны быть оптимизированы в соответствии с инструкциями изготовителя.
6.9 Оборудование для сублимационной сушки, для сублимационной сушки жидких кормов для животных.
7 Отбор проб
Отбор проб не входит в метод, устанавливаемый настоящим стандартом. Рекомендуемый метод отбора проб приводится в ИСО 6497
________________
Важно, чтобы лаборатория получила пробу, которая является в полной мере репрезентативной и которая не претерпела повреждений или изменений в процессе транспортирования или хранения.
8 Приготовление пробы для анализа
8.1 Общие положения
Пробу для анализа готовят в соответствии с ИСО 6498:
- измельчение необходимо выполнять в условиях без существенного нагревания;
- операцию рекомендуется повторять столько раз, сколько потребуется, и действовать максимально быстро, чтобы предотвратить потери компонентов (воды) или загрязнение;
- полностью измельченный продукт помещают в колбу, изготовленную, например, из полипропилена, которую можно закупорить и хранить таким образом, чтобы предотвратить изменение состава;
- перед выполнением взвешивания для анализа всю пробу необходимо тщательно перемешать для восстановления гомогенности.
8.2 Измельчаемые корма для животных
Измельчают лабораторную пробу (как правило, массой 500 г), на измельчителе (6.1.1) или в ступке до размера частиц не более 1 мм.
8.3 Жидкие корма для животных
Жидкие корма необходимо предварительно высушить в соответствии с процедурой, описанной в 8.3.1 или на сублимационной сушилке в соответствии с процедурой, описанной в 8.3.2.
8.3.1 Предварительная сушка
Сушат лабораторную пробу предварительно при температуре 70°C±5°C в течение не менее 16 ч с целью уменьшения влагосодержания. Массу пробы до и после предварительной сушки необходимо определить на аналитических весах (6.2). Измельчают предварительно высушенную пробу в соответствии с 8.2.
8.3.2 Сублимационная сушка
Лабораторную пробу сушат в соответствии с инструкциями изготовителя сублимационной сушилки (6.9). Массу пробы до и после сублимационной сушки необходимо определить на аналитических весах (6.2). Измельчают полученную после сушки пробу в соответствии с 8.2.
8.4 Минеральные корма для животных
Минеральные соединения, за исключением минеральных соединений, содержащих кристаллическую воду, например,
9 Проведение испытания
9.1 Озоление
9.1.1 Выбор методики
9.1.1.1 Определение
Если испытуемая проба представляет собой минеральное соединение или продукт, в котором ожидается присутствие фосфатов, действуют в соответствии с 9.1.2.
Если испытуемая проба содержит органические вещества и не содержит фосфатов, давая в результате озоления нерастворимые продукты, действуют в соответствии с 9.1.3.
Если испытуемая проба содержит органические вещества и фосфаты, действуют в соответствии с 9.1.2.
9.1.1.2 Определение
Для определения
9.1.2 Экстракция соляной кислотой,
Берут около 1 г подготовленной испытуемой пробы с точностью до 1 мг и переносят в химический стакан вместимостью 250 см
Добавляют 30 см
Накрывают стакан (6.6) часовым стеклом и кипятят в течение 30 мин на электрической плитке (6.3).
Дают охладиться. Переносят жидкость в мерную колбу вместимостью 500 см
Охлаждают, доводят водой до метки.
После гомогенизации фильтруют через сухую складчатую фильтровальную бумагу в сухую колбу Эрленмейера. Используют первую порцию фильтрата для промывания стеклянной посуды, эту часть фильтрата отбрасывают. Если определение не выполняют немедленно, емкость с фильтратом необходимо закупорить.
Выполняют холостой опыт только с реактивами одновременно с экстракцией пробы и по такой же методике, которая используется для анализируемых проб.
Действуют в соответствии с 9.2.
Если ожидаемая концентрация элемента ниже 100 мг/кг, выполняют рекомендации данного подраздела, но используют 6 см
9.1.3 Сухое озоление -
Берут навеску около 5 г приготовленной испытуемой пробы с точностью до 1 мг в тигле для озоления (6.4).
Прокаливают в печи (6.5), установленной на температуру 450°С, пока не получится белая или серая зола (небольшое количество углерода не оказывает влияния).
Переносят золу в стакан вместимостью 250 см
Закрывают стакан (6.6) часовым стеклом и кипятят в течение 30 мин на электрической плитке (6.3).
Дают охладиться. Переносят жидкость в мерную колбу вместимостью 500 см
Дают охладиться, доводят водой до метки.
После гомогенизации фильтруют через сухую складчатую фильтровальную бумагу в сухую колбу Эрленмейера. Используют первую порцию фильтрата для промывания стеклянной посуды, эту часть фильтрата отбрасывают. Если определение не выполняют немедленно, емкость с фильтратом необходимо закупорить.
Выполняют холостой опыт с одними реактивами одновременно с экстракцией пробы и по такой же методике, которая используется для анализируемых проб.
Действуют в соответствии с 9.2.
Если ожидаемая концентрация искомого элемента менее 100 мг/кг, поступают в соответствии с данным подразделом, но используют 6 см
9.1.4 Экстракция
Берут около 2 г приготовленной испытуемой пробы с точностью до 1 мг и помещают в стакан вместимостью 250 см
Добавляют 16 см
Накрывают стакан (6.6) часовым стеклом и кипятят в течение 30 мин на электрической плитке (6.3).
Дают охладиться. Переносят жидкость в мерную колбу вместимостью 100 см
Дают охладиться, доводят водой до метки.
После гомогенизации фильтруют через сухую складчатую фильтровальную бумагу в сухую колбу Эрленмейера. Используют первую порцию фильтрата для промывания стеклянной посуды, эту часть фильтрата отбрасывают. Если определение не выполняют немедленно, емкость с фильтратом необходимо закупорить.
Выполняют холостой опыт с одними реактивами одновременно с экстракцией пробы и по такой же методике, которая используется для анализируемых проб.
Действуют в соответствии с 9.2.
9.2 Градуировка
9.2.1 Общие положения
Градуировку следует проводить как внешнюю или с помощью метода стандартных добавок, или с применением внутреннего стандарта. Важно, чтобы измерения выполнялись в линейном диапазоне прибора. Необходимо выполнить подбор матриц для градуировочных растворов, если применяется метод внешней градуировки (см. приложение B).
9.2.2 Внешняя градуировка
Градуировку выполняют с применением не менее двух градуировочных растворов, один из которых является градуировочным холостым раствором. Во всех случаях следует регулярно проверять линейность. Если линейность гарантируется, градуируют с применением не менее двух градуировочных растворов; если линейность не гарантируется, градуируют с помощью трех градуировочных растворов (B.3.2).
Выполняют указания данного подраздела, используя внутренний стандарт, например, бериллий, и дополнительную трубку на перистальтическом насосе и Y-образный соединитель (тройник). Необходимо следовать инструкциям изготовителя в отношении градуировки с применением внутреннего стандарта.
9.2.3 Метод стандартных добавок
Кривая стандартных добавок должна включать не менее двух точек, одна из которых представляет собой стандартную добавку (B.3.4). Для тех элементов, концентрация которых близка к пределу количественного определения, кривая стандартных добавок должна включать не менее четырех точек, три из которых представляют собой добавки. Если используют три добавки, то самая высокая концентрация добавки должна в три-пять раз превышать концентрацию в растворе пробы.
9.2.4 Пример градуировки с помощью введения одной добавки после сухого озоления в присутствии
Пример: Определение меди в кормовой смеси при ожидаемой концентрации Cu 200 мг/кг.
9.2.4.1 Приготовление анализируемого раствора
Пипеткой отбирают 50,0 см
9.2.4.2 Приготовление холостого раствора
Пипеткой отбирают 50,0 см
9.2.4.3 Приготовление добавки
Пипеткой отбирают 50,0 см
9.2.5 Пример градуировки с введением одной добавки после мокрого озоления в присутствии
Пример: Определение кальция в минеральном соединении при ожидаемой концентрации Ca 2000 мг/кг.
9.2.5.1 Приготовление анализируемого раствора
Пипеткой отбирают 50,0 см
9.2.5.2 Приготовление холостого раствора
Пипеткой отбирают 50,0 см
9.2.5.3 Приготовление добавки
Пипеткой отбирают 50,0 см
9.2.6 Пример градуировки с введением одной добавки после мокрого озоления в присутствии азотной кислоты,
Пример: Определение мышьяка в минеральном соединении при ожидаемой концентрации As 20 мг/кг.
9.2.6.1 Приготовление анализируемого раствора
Пипеткой отбирают 10,0 см
9.2.6.2 Приготовление холостого раствора
Пипеткой отбирают 10,0 см
9.2.6.3 Приготовление добавки
Пипеткой отбирают 10,0 см
9.3 Определение
9.3.1 Общие положения
Перед началом измерений с использованием системы ИСП-АЭС необходимо установить аналитические линии, избирательность, пределы качественного и количественного определения, прецизионность, линейный рабочий диапазон и помехи.
9.3.2 Определение методом ИСП-АЭС
В таблице 1 представлены соответствующие аналитические линии и возможные помехи для определения методом ИСП-АЭС. Можно также использовать другие длины волн, чем те, которые установлены в таблице 1 (см. приложение B).
Таблица 1 - Выбранные длины волн испускания и помехи для определения методом ИСП-АЭС
Элемент | Длина волны испускания (нм) | Помехи |
188,979 | ||
189,042 | ||
193,696 | ||
197,197 | ||
315,887 | ||
317,933 | ||
393,366 | ||
214,438 | ||
226,502 | ||
228,802 | ||
228,616 | ||
324,754 | ||
327,396 | ||
238,200 | ||
259,940 | ||
766,490 | ||
769,900 | ||
279,079 | ||
279,553 | ||
285,213 | ||
257,610 | ||
293,306 | ||
202,030 | ||
204,598 | ||
330,237 | ||
588,995 | ||
589,592 | ||
178,287 | ||
213,618 | ||
214,914 | ||
177,428 | ||
216,999 | ||
220,353 | ||
261,418 | ||
206,200 | ||
213,856 |
9.3.2.1 Метод внешней градуировки
Вводят в плазму по отдельности холостой раствор (9.1), градуировочные растворы (9.2.1) и анализируемый раствор (9.1) в порядке возрастания концентрации и измеряют эмиссию определяемого элемента. Каждое значение следует определять из не менее трех отдельных измерений. Усредняют значения, попавшие в диапазон приемлемости. После каждого измерения вводят в плазму раствор азотной кислоты (5.5).
9.3.2.2 Метод стандартных добавок
Вводят в плазму по отдельности холостой раствор (9.2.4.2, 9.2.5.2 или 9.2.6.2), анализируемый раствор (9.2.4.1, 9.2.5.1 или 9.2.6.1), и растворы с добавками (9.2.4.3, 9.2.5.3 или 9.2.6.3) в порядке возрастания концентрации и измеряют эмиссию определяемого элемента. Выполняют не менее двух параллельных опытов. Усредняют значения, попавшие в диапазон приемлемости. После каждого измерения вводят в плазму раствор азотной кислоты (5.5).
10 Расчет и обработка результатов
Примечание - Чистый сигнал определяется как число единичных импульсов счета при выбранной длине волны с поправкой на фон.
10.1 Внешняя градуировка
Для линейной градуировочной кривой, построенной с одним градуировочным холостым раствором и одним градуировочным раствором, градуировочную функцию можно описать следующим образом:
где
Рассчитывают концентрацию элементов
где
10.2 Метод стандартных добавок с одной добавкой
В самом простом случае стандартных добавок, где делается только одна добавка, концентрация элемента
где
10.3 Метод стандартных добавок с несколькими добавками
В случае нескольких стандартных добавок необходимо использовать метод регрессии на линейной модели переменной
В данном конкретном случае трех стандартных добавок,
где
Значения
где
Концентрация элемента в фильтрате анализируемой пробы
где
10.4 Расчет содержания элемента в пробе
Содержание элемента в пробе или массовая доля элемента
________________
* Формула и обозначание соответствуют оригиналу. - .
где
Если пробу разбавляли, необходимо учесть коэффициент разбавления.
Если проба подвергалась предварительной или сублимационной сушке (8.3), выполняют повторный расчет результата на новую массу пробы с учетом потери влаги в процессе предварительной или сублимационной сушки.
Результат определения выражают как процент по массе для макроэлементов
10.5 Пример расчета после введения одной добавки
Применение метода стандартных добавок при определении содержания меди (см. 9.2.4) привело к значениям 76057 импульсов счета, 152440 импульсов счета, 0,050 дм
С учетом того, что масса пробы
11 Прецизионность
11.1 Межлабораторные испытания
В 2004 и 2005 гг. были проведены два межлабораторных испытания. Результаты межлабораторных испытаний, касающиеся прецизионности рассматриваемого метода, приведены в приложении A. Значения, полученные на основе этих испытаний, могут быть неприменимы к диапазонам концентраций и матрицам, отличных от рассматриваемых.
11.2 Повторяемость
Абсолютная разность между двумя независимыми единичными результатами, полученными одним и тем же методом, на идентичном испытуемом материале, в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором, использующим одно и то же оборудование, в течение короткого промежутка времени, должна не более чем в 5% случаев превышать пределы повторяемости,
11.3 Воспроизводимость
Абсолютная разность между двумя единичными результатами, полученными одним и тем же методом, на идентичном испытуемом материале, в разных лабораториях разными операторами, использующими разное оборудование, должна не более чем в 5% случаев превышать пределы воспроизводимости,
Таблица 2 - Показатели прецизионности -
Пробы | |||
Среднее, | |||
Корм для свиней | 1,09 | 0,07 | 0,15 |
Корм для овец | 1,00 | 0,05 | 0,16 |
Фосфорит | 10,78 | 0,47 | 1,34 |
Минеральный премикс | 21,78 | 1,25 | 2,58 |
Минеральная смесь | 2,43 | 0,17 | 0,56 |
Минеральная смесь | 14,6 | 0,7 | 2,9 |
Пробы | |||
Среднее, | |||
Корм для свиней | 0,17 | 0,02 | 0,04 |
Корм для овец | 0,40 | 0,04 | 0,08 |
Фосфорит | 0,11 | 0,02 | 0,04 |
Минеральный премикс | 6,56 | 0,42 | 0,75 |
Минеральная смесь | 11,5 | 0,9 | 2,9 |
Пробы | |||
Среднее, | |||
Корм для свиней | 0,21 | 0,02 | 0,05 |
Корм для овец | 0,38 | 0,02 | 0,07 |
Фосфорит | 11,12 | 0,66 | 1,73 |
Минеральный премикс | 0,36 | 0,03 | 0,06 |
Минеральная смесь | 10,31 | 0,50 | 1,03 |
Пробы | |||
Среднее, | |||
Корм для свиней | 0,49 | 0,03 | 0,09 |
Корм для овец | 0,50 | 0,03 | 0,08 |
Фосфорит | 19,48 | 0,84 | 1,67 |
Минеральная смесь | 0,023 | 0,01 | 0,01 |
Минеральная смесь | 4,07 | 0,17 | 0,60 |
Пробы | |||
Среднее, | |||
Корм для свиней | 0,93 | 0,08 | 0,26 |
Корм для овец | 1,18 | 0,06 | 0,27 |
Фосфорит | 0,076 | 0,01 | 0,02 |
Минеральный премикс | 0,13 | 0,02 | 0,06 |
Минеральная смесь | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
Таблица 3 - Показатели прецизионности -
Пробы | ||||
Среднее, | ||||
Корм для свиней | 293 | 26 | 81 | |
Корм для овец | 407 | 36 | 95 | |
Фосфорит | 2629 | 194 | 380 | |
Минеральный премикс | 5561 | 752 | 1601 | |
Минеральная смесь | 8182 | 544 | 1241 | |
Минеральная смесь | 3215 | 240 | 837 | |
Пробы | ||||
Среднее, | ||||
Корм для свиней | 127 | 15 | 25 | |
Корм для овец | 92,8 | 12 | 16 | |
Фосфорит | 135 | 11 | 19 | |
Минеральный премикс | 3527 | 620 | 952 | |
Минеральная смесь | 215 | 34 | 94 | |
Минеральная смесь | 2188 | 117 | 490 | |
Пробы | ||||
Среднее, | ||||
Корм для свиней | 166 | 18 | 41 | |
Корм для овец | 13,8 | 2,4 | 3,1 | |
Фосфорит | 11,1 | 1,3 | 3,9 | |
Минеральный премикс | 514 | 41 | 124 | |
Минеральная смесь | 6,8 | 1,5 | 4,3 | |
Минеральная смесь | 775 | 252 | 304 | |
Пробы | ||||
Среднее, | ||||
Корм для свиней | 169 | 16 | 34 | |
Корм для овец | 119 | 17 | 29 | |
Фосфорит | 181 | 11 | 25 | |
Минеральный премикс | 3574 | 334 | 735 | |
Минеральная смесь | 27,4 | 6,6 | 15 | |
Минеральная смесь | 3626 | 183 | 827 | |
Пробы | ||||
Среднее, | ||||
Корм для свиней | 0,75 | 0,25 | 0,52 | |
Корм для овец | 1,13 | 0,27 | 0,57 | |
Фосфорит | 1,07 | 0,14 | 0,80 | |
Минеральный премикс | 35,0 | 6,3 | 23,9 | |
Минеральный премикс | 19942 | 1661 | 6849 | |
Минеральная смесь | 3,34 | 0,80 | 1,43 | |
Пробы | ||||
Среднее, | ||||
Корм для свиней | 1,09 | 0,40 | 0,75 | |
Корм для овец | 1,21 | 0,18 | 1,09 | |
Фосфорит | 2,30 | 0,54 | 1,33 | |
Минеральный премикс | 1,06 | 0,46 | 0,75 | |
Минеральный премикс | 16672 | 1448 | 5283 | |
Таблица 4 - Показатели прецизионности -
Пробы | |||
Среднее, | |||
Фосфорит | 4,56 | 0,58 | 1,54 |
6,04 | 1,23 | 3,18 | |
7,92 | 2,04 | 4,88 | |
Бентонит | 10,3 | 1,03 | 3,76 |
Минеральная смесь | 3,44 | 0,41 | 1,36 |
Пробы | |||
Среднее, (мг/кг) | |||
Фосфорит | 4,93 | 0,76 | 2,61 |
4,88 | 1,27 | 2,93 | |
38,7 | 2,03 | 6,34 | |
Бентонит | 6,26 | 1,41 | 3,55 |
Минеральная смесь | 1,86 | 0,36 | 0,72 |
Пробы | |||
Среднее, (мг/кг) | |||
Фосфорит | 4,78 | 0,32 | 2,35 |
Фосфорит | 5,15 | 0,44 | 1,83 |
12 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен включать следующую информацию:
a) использованный метод испытания, со ссылкой на настоящий стандарт;
b) все сведения, необходимые для полной идентификации пробы;
c) все особенности, наблюдаемые в процессе испытания;
d) все подробности проведения испытаний, не установленные в настоящем стандарте, или считающиеся необязательными, наряду с описанием всех случайностей, которые могли повлиять на результаты;
e) результаты, полученные в процессе определения, выраженные как массовая доля
Приложение A
(справочное)
Результаты межлабораторных испытаний
Два межлабораторных испытания были выполнены в 2004 г. (испытание по круговой схеме 1) и в 2005 г. (испытание по круговой схеме 2) при участии 30 лабораторий и с использованием 11 различных видов кормов для животных, включая полноценный корм (комбикорм) для свиней, полноценный корм для овец, два различных фосфорита (1 и 2), две различные минеральные смеси (1 и 2), и два различных минеральных премикса (1 и 2),
Таблица А.1 - Статистические результаты межлабораторных испытаний -
Параметр | ||||||||||
Корм для свиней | Корм для овец | Фос- | Мине- | Мине- | Мине- | |||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | |||||
Число лабораторий | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Среднее значение, | 1,09 | 1,00 | 10,78 | 21,78 | 2,43 | 14,6 | ||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 0,026 | 0,017 | 0,17 | 0,45 | 0,062 | 0,25 | ||||
Предел повторяемости, | 0,07 | 0,05 | 0,47 | 1,25 | 0,17 | 0,7 | ||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 0,055 | 0,058 | 0,48 | 0,92 | 0,20 | 1,03 | ||||
Предел воспроизводимости, | 0,15 | 0,16 | 1,34 | 2,58 | 0,56 | 2,9 | ||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | ||||
Параметр | ||||||||||
Корм для свиней | Корм для овец | Фосфорит | Мине- | Мине- | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (2) | ||||||
Число лабораторий | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | |||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | |||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
Среднее значение, | 0,17 | 0,40 | 0,11 | 6,56 | 11,5 | |||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 0,008 | 0,013 | 0,008 | 0,15 | 0,34 | |||||
Предел повторяемости, | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,42 | 0,9 | |||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 0,013 | 0,029 | 0,013 | 0,27 | 0,88 | |||||
Предел воспроизводимости, | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,75 | 2,5 | |||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 2,8 | |||||
Параметр | ||||||||||
Корм для свиней | Корм для овец | Фосфорит | Мине- | Мине- | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||
Число лабораторий | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | |||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 11 | 12 | 13 | 9 | 11 | |||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Среднее значение, | 0,21 | 0,38 | 11,1 | 0,36 | 10,31 | |||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 0,008 | 0,009 | 0,23 | 0,012 | 0,18 | |||||
Предел повторяемости, | 0,02 | 0,02 | 0,66 | 0,03 | 0,50 | |||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 0,016 | 0,024 | 0,62 | 0,021 | 0,37 | |||||
Предел воспроизводимости, | 0,05 | 0,07 | 1,73 | 0,06 | 1,03 | |||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | |||||
Параметр | ||||||||||
Корм для свиней | Корм для овец | Фосфорит | Мине- | Мине- | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (2) | ||||||
Число лабораторий | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | |||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Среднее значение, | 0,49 | 0,50 | 19,48 | 0,023 | 4,07 | |||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 0,009 | 0,010 | 0,30 | 0,003 | 0,06 | |||||
Предел повторяемости, | 0,03 | 0,03 | 0,84 | 0,01 | 0,17 | |||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 0,032 | 0,027 | 0,60 | 0,004 | 0,21 | |||||
Предел воспроизводимости, | 0,09 | 0,08 | 1,67 | 0,01 | 0,60 | |||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 1,6 | |||||
Параметр | ||||||||||
Корм для свиней | Корм для овец | Фосфорит | Мине- | Мине- | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (2) | ||||||
Число лабораторий | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | |||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Среднее значение, | 0,93 | 1,18 | 0,076 | 0,13 | 0,04 | |||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 0,027 | 0,02 | 0,003 | 0,009 | 0,004 | |||||
Предел повторяемости, | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 0,092 | 0,10 | 0,009 | 0,02 | 0,01 | |||||
Предел воспроизводимости, | 0,26 | 0,27 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | |||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 3,6 |
Таблица A.2 - Статистические результаты межлабораторных испытаний -
Параметр | ||||||||||
Корм для свиней | Корм для овец | Фос- | Мине- | Мине- | Мине- | |||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | |||||
Число лабораторий | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Среднее значение, | 293 | 407 | 2629 | 5561 | 8182 | 3215 | ||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 9 | 13 | 69 | 269 | 194 | 86 | ||||
Предел повторяемости, | 26 | 36 | 194 | 752 | 544 | 240 | ||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 29 | 34 | 136 | 572 | 443 | 299 | ||||
Предел воспроизводимости, | 81 | 95 | 380 | 1601 | 1241 | 837 | ||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 2,4 | 1,3 | 2,0 | ||||
Параметр | ||||||||||
Корм для свиней | Корм для овец | Фос- | Мине- | Мине- | Мине- | |||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | |||||
Число лабораторий | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Среднее значение, | 127 | 92,8 | 135 | 3527 | 215 | 2188 | ||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 5 | 4 | 4 | 221 | 12 | 42 | ||||
Предел повторяемости, | 15 | 12 | 11 | 620 | 34 | 117 | ||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 9 | 6 | 7 | 340 | 34 | 175 | ||||
Предел воспроизводимости, | 25 | 16 | 19 | 952 | 94 | 490 | ||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | ||||
Параметр | ||||||||||
Корм для свиней | Корм для овец | Фос- | Мине- | Мине- | Мине- | |||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | |||||
Число лабораторий | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Среднее значение, | 166 | 13,8 | 11,1 | 514 | 6,83 | 775 | ||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 6,4 | 0,85 | 0,48 | 15 | 0,55 | 90 | ||||
Предел повторяемости, | 18 | 2,4 | 1,3 | 41 | 2,5 | 252 | ||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 15 | 1,1 | 1,4 | 44 | 1,5 | 109 | ||||
Предел воспроизводимости, | 41 | 3,1 | 3,9 | 124 | 4,3 | 304 | ||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | ||||
Параметр | ||||||||||
Корм для свиней | Корм для овец | Фос- | Мине- | Мине- | Мине- | |||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | |||||
Число лабораторий | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | ||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Среднее значение, | 169 | 119 | 181 | 3574 | 27,4 | 3826 | ||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 5,9 | 6,2 | 3,9 | 119 | 2,4 | 65 | ||||
Предел повторяемости, | 16 | 17 | 11 | 334 | 6,6 | 183 | ||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 12 | 10 | 9,1 | 263 | 5,3 | 295 | ||||
Предел воспроизводимости, | 34 | 29 | 25 | 735 | 15 | 827 | ||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | ||||
Параметр | ||||||||||
Корм для свиней | Корм для овец | Фос- | Мине- | Мине- | Мине- | |||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | |||||
Число лабораторий | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | ||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | ||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Среднее значение, | 0,75 | 1,13 | 1,07 | 35,0 | 19942 | 3,34 | ||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 0,09 | 0,10 | 0,05 | 2,3 | 593 | 0,28 | ||||
Предел повторяемости, | 0,25 | 0,27 | 0,14 | 6,3 | 1661 | 0,80 | ||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 0,19 | 0,20 | 0,28 | 8,5 | 2446 | 0,51 | ||||
Предел воспроизводимости, | 0,52 | 0,57 | 0,80 | 23,9 | 6849 | 1,43 | ||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 2,6 | 3,4 | 1,1 | ||||
Параметр | ||||||||||
Корм для свиней | Корм для овец | Фос- | Мине- | Мине- | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (2) | ||||||
Число лабораторий | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | |||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | |||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Среднее значение, | 1,09 | 1,21 | 2,30 | 1,06 | 16672 | |||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 0,14 | 0,07 | 0,19 | 0,17 | 517 | |||||
Предел повторяемости, | 0,40 | 0,18 | 0,54 | 0,46 | 1448 | |||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 0,27 | 0,39 | 0,47 | 0,27 | 1887 | |||||
Предел воспроизводимости, | 0,75 | 1,09 | 1,33 | 0,75 | 5283 | |||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 3,1 |
Таблица A.3 - Статистические результаты межлабораторных испытаний -
Параметр | ||||||
Фосфорит | Бентонит | Мине- | ||||
(2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
Число лабораторий | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | |
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | |
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Среднее значение, | 4,56 | 6,04 | 7,92 | 10,3 | 3,44 | |
Стандартное отклонение повторяемости, | 0,21 | 0,44 | 0,73 | 0,37 | 0,15 | |
Предел повторяемости, | 0,58 | 1,23 | 2,04 | 1,03 | 0,41 | |
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 0,55 | 1,14 | 1,74 | 1,34 | 0,49 | |
Предел воспроизводимости, | 1,54 | 3,18 | 4,88 | 3,76 | 1,36 | |
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 1,1 | |
Параметр | ||||||
Фосфорит | Бентонит | Мине- | ||||
(2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
Число лабораторий | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | |
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | |
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Среднее значение, | 4,93 | 4,88 | 38,7 | 6,26 | 1,86 | |
Стандартное отклонение повторяемости, | 0,27 | 0,45 | 0,73 | 0,50 | 0,1 | |
Предел повторяемости, | 0,76 | 1,27 | 2,03 | 1,41 | 0,36 | |
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 0,93 | 1,05 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | |
Предел воспроизводимости, | 2,61 | 2,93 | 6,34 | 3,55 | 0,72 | |
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 1,5 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,9 | |
Параметр | ||||||
Фосфорит | Фосфорит | |||||
(1) | (2) | |||||
Число лабораторий | 9 | 10 | ||||
Число лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 8 | 10 | ||||
Число лабораторий с резко отклоняющимися результатами | 1 | 0 | ||||
Среднее значение, | 4,78 | 5,15 | ||||
Стандартное отклонение повторяемости, | 0,12 | 0,16 | ||||
Предел повторяемости, | 0,32 | 0,44 | ||||
Стандартное отклонение воспроизводимости, | 0,84 | 0,65 | ||||
Предел воспроизводимости, | 2,35 | 1,83 | ||||
Отношение Хорвица (Horwitz), HorRat | 1,4 | 1,0 |
Приложение B
(справочное)
Замечания по технике обнаружения, помехам и количественному определению
B.1 Общие положения
Метод АЭС широко используется для количественного и качественного анализа. В данном приложении описываются некоторые явления, которые могут иметь значение для интерпретации методик настоящего стандарта. Хотя затронуты некоторые теоретические вопросы, данное приложение не претендует на роль справочника по методам спектроскопии.
B.2 Мешающие влияния
B.2.1 Общие положения
Для определения конкретного аналита в пробе обычно предпочитают наиболее интенсивные линии. В случае мешающих влияний, особенно спектральных, необходимо выбрать другую линию, даже если она менее интенсивна. Известно, что метод ИСП-АЭС сопряжен с множеством мешающих влияний, которые кратко описаны ниже.
B.2.2 Спектральные мешающие влияния
Мешающие влияния спектральной линии, там где атомные линии накладываются или не разрешаются, часто встречаются в атомной эмиссии, когда свет испускается не только рассматриваемым элементом, но и всеми другими элементами, присутствующими в пробе. Очень часто такой тип мешающих влияний можно устранить правильным выбором эмиссионной линии.
Определенным типом спектральных мешающих влияний, встречающимся в методе эмиссии, является образование полосатых спектров за счет присутствия молекулярных форм.
B.2.3 Ионизационные помехи
Ионизационные помехи вызваны присутствием легко ионизируемых элементов в матрице пробы, что приводит к смещению ионизационного равновесия аналита за счет увеличения плотности числа электронов.
Чтобы преодолеть мешающие влияния этого типа, можно использовать добавление больших количеств легко ионизируемого элемента в пробу и градуировочные растворы.
B.2.4 Физические помехи
Физические помехи вызваны различиями физических свойств растворов (пробы и градуировочных эталонов), например, вязкости, поверхностного натяжения и давления паров. Эти различия могут вызвать изменения в эффективности всасывания, распыления или атомизации.
Их можно в некоторой степени преодолеть путем применения матрицы, совпадающей с градуировочными растворами, путем разбавления или добавления относительно высоких концентраций кислоты, или посредством метода стандартных добавок.
B.3 Количественное определение и подбор матриц
B.3.1 Общие положения
Поскольку спектроскопическими методами невозможно измерить концентрации напрямую, а только с помощью преобразования сигнала эмиссии в концентрацию, градуировка неизбежна. Градуировку можно выполнить посредством градуировочной кривой или с помощью стандартных добавок.
В зависимости от разного типа помех и того факта, что большинство кормов для животных имеют сложную матрицу, необходимо выполнить своего рода подбор матриц между градуировочными растворами и анализируемым раствором, чтобы устранить матричные помехи.
Если приходится иметь дело с неизвестной пробой, более подходящим представляется определение концентрации аналита с помощью метода стандартных добавок.
B.3.2 Градуировочная кривая
Градуировочную кривую строят путем добавления возрастающих количеств подлежащего анализу вещества в раствор поддерживающей матрицы. Самым сложным для удовлетворения условием является приготовление растворов, используемых для того, чтобы градуировочная кривая была точно идентична кривым для анализа проб. Однако градуировочные кривые часто регистрируют для растворов, которые содержат только анализируемое вещество, тогда как сама проба содержит и другие вещества.
Недостаточное знание состава пробы может создать серьезные затруднения для подбора матриц. Тем не менее, если состав проб известен очень хорошо и не слишком заметно изменяется в зависимости от пробы, подбор матриц является предпочтительным по сравнению с методом стандартных добавок, особенно при многоэлементных определениях.
Часто отношение интенсивности полосы аналита к интенсивности второго элемента, добавленного в пробу (внутренний стандарт) используют для улучшения прецизионности анализа. Таким же образом некоторые вариации в возбуждении и обработке спектров можно свести к минимуму или устранить, выбрав метод применения внутреннего стандарта.
Если линейность гарантируется, достаточно двух градуировочных растворов для построения градуировочной кривой. Тем не менее, рекомендуется использовать три-пять градуировочных растворов. В любом случае линейность необходимо регулярно проверять. Рабочий диапазон необходимо выбирать таким образом, чтобы концентрация элемента в анализируемом растворе находилась в середине градуировочной кривой.
B.3.3 Подбор матриц
Для известных матриц достижение совпадения матриц для градуировочных растворов и анализируемых растворов выполняется путем добавления соответствующих количеств реактивов аналитической чистоты в градуировочные растворы для имитации матрицы анализируемого раствора.
B.3.4 Метод стандартных добавок
Метод стандартных добавок является способом измерения концентраций, хорошо подходящим, в частности, для проб с высокой, но неизвестной общей ионной силой (матрицы) или для проб с крайне изменчивыми компонентами раствора. Такой подход не требует построения градуировочной кривой. Метод стандартных добавок также используется здесь для компенсации химических и других матричных помех и влияний.
Обычно стандартные добавки представляют собой небольшой объем концентрированного раствора так, чтобы общий объем раствора и его ионная сила заметно не изменялись. Наиболее точные определения получаются, когда изменение концентрации анализируемого элемента таково, что общая его концентрация примерно удваивается.
На стандартные добавки неблагоприятно влияет нелинейность, и поэтому рекомендуется минимальное число добавок от трех до пяти. Наилучшую прецизионность можно получить путем добавления нескольких небольших порций, а не одним измерением одной добавки.
При использовании этого метода условие идентичности составов сравниваемых растворов выполняется в наибольшей мере.
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
ISО 3696 | MOD | ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) "Вода для лабораторного анализа. Технические условия" |
ISО 6498 | MOD | ГОСТ Р 51419-99 (ИСО 6498-98) "Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Подготовка испытуемых проб" |
Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD - модифицированные стандарты. |
________________
Библиография
[1] | ISO 5725-1:1994 | Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 1. General principles and definitions(Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения) |
[2] | ISO 6497:2002 | Animal feeding stuffs. Sampling (Корма для животных. Отбор проб) |
[3] | Council Directive 96/51/ЕС, 1996-07-23, amending Directive 70/524/ЕЕС concerning additives in feedingstuffs. Official J. Eur. Commun. (L235), 1996-09-17, pp.0039-0058. Available (2009-01-12) at: //faolex.fao.org/docs/ texts/eur34762.doc | |
[4] | Council Directive 2002/32/EC, 2002-05-07, on undesirable substances in animal feed. Official J. Eur. Commun. (L140), 2002-05-30, pp.10-21. Available (2009-01-12) at: //eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/l_140/ I_14020020530en00100021.pdf |
УДК 636.085.1:006.034 | ОКС 65.120 |
Ключевые слова: корма для животных, метод ИСП-АЭС, кальций, натрий, фосфор, магний, калий, железо, цинк, медь, марганец, кобальт, молибден, мышьяк, свинец, кадмий, предел обнаружения, предел количественного определения, сухое озоление, экстракция, градуировка, термины и определения, проведение испытания |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2020