ГОСТ 33730-2016
ГОСТ 33730–2016 プラチナ。誘導結合プラズマを用いた原子発光分析法
ГОСТ 33730–2016
国家間標準
プラチナ
誘導結合プラズマを用いた原子発光分析法
Platinum. Method of inductively coupled plasma atomic-emission analysis
ICS 77.120.99
施行日 2017-01-01
前書き
国家間標準化に関する作業の目的、基本原則、および基本的手順は、ГОСТ 1.0-92「国家間標準化制度。主な規則」と ГОСТ 1.2-2009「国家間標準化制度。国家間規格、規則、および推奨に関する規則。開発、採択、適用、更新、および廃止の規則」で定められています。
規格に関する情報
1 開発者: Open Joint Stock Company "Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant named after V.N. Gulidov" (OAO "Krastsvetmet"), Open Joint Stock Company "Prioksky Non-Ferrous Metal Plant" (OAO PZCM), Open Joint Stock Company "Iriremet" (OAO "Iriremet"), Federal State Institution "State Institution for the Formation of the State Fund of Precious Metals and Precious Stones of the Russian Federation, storage, release, and use of precious metals and precious stones (Gokhran of Russia) at the Ministry of Finance of the Russian Federation"
2 提出者: テクニカルスタンダード委員会 MTK 102「プラチナメタル」
3 承認: 国家間標準、計量および認証の調整委員会 (2016年2月29日議事録 N 85-P)
承認国:
| 国の略称 (ISO 3166) 004–97 |
国コード (ISO 3166) 004–97 |
標準化に関する国家機関の略称 |
| アルメニア |
AM |
アルメニア共和国経済省 |
| ベラルーシ |
BY |
ベラルーシ共和国国家標準 |
| キルギス |
KG |
キルギスタン標準 |
| ロシア |
RU |
ロシア標準 |
| タジキスタン |
TJ |
タジキスタン標準 |
| ウズベキスタン |
UZ |
ウズベキスタン標準 |
4 ロシア連邦技術規制・計量局の命令により、国家間標準
5 ГОСТ R 52519–2006を元に準備されました。
________________ ロシア連邦技術規制・計量局の命令により、2017年1月1日から ГОСТ R 52519–2006は廃止されます。
6 初めて導入されました。
この標準の施行情報(施行終了情報)は「国家標準」目録に掲載されます。本標準の変更情報は「国家標準」目録に掲載され、変更のテキストは「国家標準」インフォメーションガイドに掲載されます。この標準が改訂または廃止された場合、それに関する情報は「国家標準」インフォメーションガイドに掲載されます。また、関連情報、通知、テキストは一般公開システムにも配置され、インターネットのロシア連邦技術規制・計量局の公式サイトにも掲載されます。
1 適用範囲
この標準は、プラチナの塊または粉末で、プラチナの質量比が99.8%以上のものに適用され、合金、半製品、プラチナ化合物の製造、その他の目的に使用されます。
この標準は、アルミニウム、ビスマス、鉄、金、イリジウム、カドミウム、カルシウム、シリコン、マグネシウム、マンガン、銅、モリブデン、ヒ素、ニッケル、スズ、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、鉛、銀、アンチモン、テルル、クロム、亜鉛、ジルコニウムの不純物をプラチナ中に検出するための誘導結合プラズマを用いた原子発光分析法を規定します。
2 規範的参照
この標準は以下の国家間標準の規範的参照を使用しています:
ГОСТ 8.010–2013測定の統一を保障する国家制度。測定方法。基本原則
________________ロシア連邦では、ГОСТ R 8.563–2009「測定の統一を保障する国家制度。測定方法」が同時に有効です。
ГОСТ 804−93 プライマリーマグネシウム インゴット。技術仕様
ГОСТ 849−2008 プライマリーニッケル。技術仕様
ГОСТ 859−2014 銅。等級
ГОСТ 860−75 スズ。技術仕様
ГОСТ 1089−82 アンチモン。技術仕様
ГОСТ 1467−93 カドミウム。技術仕様
ГОСТ 1770−74 (ISO 1042−83, ISO 4788−80) ガラス製計量実験器具。シリンダー、ビーカー、フラスコ、試験管。一般技術仕様
ГОСТ 3640−94 亜鉛。技術仕様
ГОСТ 3765−78 試薬。モリブデン酸アンモニウム。技術仕様
ГОСТ 3778−98 鉛。技術仕様
ГОСТ 4530−76 試薬。炭酸カルシウム。技術仕様
ГОСТ 5905−2004 (ISO 10387:1994) 金属クロム。技術要件及び供給条件
ГОСТ 6008−90 金属マンガンと窒素添加マンガン。技術仕様
ГОСТ 6835−2002 金および金合金。等級
ГОСТ 6836−2002 銀および銀合金。等級
ГОСТ 10157−79 気体および液体アルゴン。技術仕様
ГОСТ 10928−90 ビスマス。技術仕様
ГОСТ 11069−2001 プライマリーアルミニウム。等級
ГОСТ 11125−84 高純度硝酸。技術仕様
ГОСТ 12338−81 粉末イリジウム。技術仕様
ГОСТ 12342−2015 粉末ロジウム。技術仕様
ГОСТ 12343−79 粉末ルテニウム。技術仕様
ГОСТ 13610−79 ラジオテクニカルカーボニル鉄。技術仕様
ГОСТ 14261−77 高純度塩酸。技術仕様
ГОСТ 14262−78 高純度硫酸。技術仕様
ГОСТ 17614−80 工業用テルル。技術仕様
ГОСТ 19658−81 モノクリスタルシリコンインゴット。技術仕様
ГОСТ 22861−93 高純度鉛。技術仕様
ГОСТ 24363−80 試薬。水酸化カリウム。技術仕様
ГОСТ 25336−82 ガラス製実験器具及び設備。タイプ、主なパラメーター及びサイズ
ГОСТ 28058−2015 金インゴット。技術仕様
ГОСТ 28595−2015 銀インゴット。技術仕様
ГОСТ 29227−91 (ISO 835−1-81) ガラス製実験器具。ピペット。パート1. 一般要件
ГОСТ 31290−2005 精製プラチナ。技術仕様
ГОСТ 31291−2005 精製パラジウム。技術仕様
ГОСТ ISO 5725−1-2003 測定方法及び結果の精度(正確さ及び精密さ)。パート1. 基本的な概念及び定義
________________
ロシア連邦では ГОСТ R ISO 5725−1-2002「測定方法及び結果の精度(正確さ及び精密さ)。パート1. 基本的な概念及び定義」が施行されています。
ГОСТ ISO 5725−3-2003 測定方法及び結果の精度(正確さ及び精密さ)。パート3. 標準測定方法の中間精度指標
________________
ロシア連邦では ГОСТ R ISO 5725−3-2002「測定方法及び結果の精度(正確さ及び精密さ)。パート3. 標準測定方法の中間精度指標」が施行されています。
ГОСТ ISO 5725−4-2003 測定方法及び結果の精度(正確さ及び精密さ)。パート4. 標準測定方法の正確さの決定のための基本的方法
________________
ロシア連邦では ГОСТ R ISO 5725−4-2002「測定方法及び結果の精度(正確さ及び精密さ)。パート4. 標準測定方法の正確さの決定のための基本的方法」が施行されています。
ГОСТ ISO 5725−6-2003 測定方法及び結果の精度(正確さ及び精密さ)。パート6. 精度値の実際の使用
________________
ロシア連邦では ГОСТ R ISO 5725−6-2002「測定方法及び結果の精度(正確さ及び精密さ)。パート6. 精度値の実際の使用」が施行されています。
ГОСТ OIML R 76−1-2011 国家計量系統。非自動動作の天秤。パート1. 測定学及び技術的諸要求。試験
備考 — 本標準を使用する際、参照標準の施行を確認することが情報系統で推奨されます。インターネット上の連邦技術規制及び計測庁の公式ウェブサイトまたは毎年の「国家標準」情報指針の発行状況(毎年1月1日現在)及び該当する月次情報指針「国家標準」の具体的な発行状況にて確認可能です。参照標準が変更された場合、新しい標準に従って本標準を使用してください。参照標準が代替なしに廃止された場合、その参照部分に影響しない範囲で対応する部分を適用します。
3 用語と定義
本標準では ГОСТ ISO 5725−1 及び ГОСТ 8.010 の用語と定義が適用されています。
4 方法の原理
分析方法は試料中の原子を誘導結合プラズマで励起し、予め溶液化された試料をプラズマ中でばら撒き、特定要素の分析ラインの強度を測定することで成り立っています。ライン強度と溶液中の要素濃度の関係は、キャリブレーション特性を用いて決定されます。
この方法では、表1に示される範囲内で不純物の質量分率を特定することができます。
表1 — 特定要素の質量分率測定範囲
表
要素 | 質量分率の測定範囲(%)
---|---
アルミニウム | 0.0008−0.0100
ビスマス | 0.0015−0.0200
鉄 | 0.0005−0.0500
金 | 0.0005−0.0200
イリジウム | 0.0010−0.0300
カドミウム | 0.0005−0.0100
カルシウム | 0.0008−0.0500
シリコン | 0.0007−0.0200
マグネシウム | 0.0005−0.0100
マンガン | 0.0005−0.0200
銅 | 0.0005−0.0200
モリブデン | 0.0005−0.0200
ヒ素 | 0.0010−0.0200
ニッケル | 0.0005−0.0100
スズ | 0.0010−0.0100
パラジウム | 0.0005−0.0400
ロジウム | 0.0007−0.0500
ルテニウム | 0.0005−0.0200
鉛 | 0.0010−0.0100
銀 | 0.0005−0.0200
アンチモン | 0.0010−0.0200
テルル | 0.0025−0.0200
クロム | 0.0005−0.0200
亜鉛 | 0.0005−0.0100
ジルコニウム | 0.0005−0.0400
5 方法の精度(正確さ及び精密さ)
5.1 方法の精度指標
方法の精度指標:P=0.95の確率で分析結果の絶対誤差が存在する区間の境界、繰り返し性の標準偏差、中間精度の標準偏差、繰り返し性の限界r、中間精度の限界及び再現性の限界の値は、特定される要素と不純物の質量分率に依存して表2に示されています。