ASTM C1111-10(2015) Стандартный метод определения элементов в потоках отходов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой - Стандарты и спецификации PDF

ASTM C1111-10(2015)
Стандартный метод определения элементов в потоках отходов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой

Стандартный №
ASTM C1111-10(2015)
Дата публикации
2010
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM C1111-10(2020)
Последняя версия
ASTM C1111-10(2020)
сфера применения
5.1 Этот метод испытаний полезен для определения концентрации металлов во многих потоках отходов различных ядерных и неядерных производственных процессов. Этот метод испытаний полезен для характеристики жидких отходов и жидких отходов, содержащих нерастворенные твердые вещества, перед обработкой, хранением или стабилизацией. Он имеет возможность одновременного определения до 26 элементов. 5.2. Применимые диапазоны концентраций элементов, анализируемых с помощью этой процедуры, перечислены в таблице 1. 1.1. Этот метод испытаний охватывает определение следовых, второстепенных и основных элементов в потоках отходов индуктивным методом. атомно-эмиссионная спектроскопия связанной плазмы (ICP-AES) после кислотного разложения образца. Потоки отходов от процессов производства ядерных и неядерных материалов можно анализировать. Этот метод испытаний применим для определения общего содержания металлов. Результаты этого метода испытаний можно использовать для характеристики отходов, поступающих на очистные сооружения, и для разработки соответствующих рецептов переработки. Результаты также можно использовать при управлении технологическими процессами на предприятиях по переработке отходов. 1.2. Этот метод испытаний применим только к потокам отходов, которые содержат уровни радиоактивности, не требующие специального персонала или защиты окружающей среды. 1.3. Перечень элементов, определенных в потоках отходов, и соответствующий нижний предел отчетности можно найти в таблице 1. (A) - Предполагаемые верхний и нижний пределы концентрации должны использоваться только в качестве общее руководство. Эти значения зависят от прибора и образца, и поскольку матрица образца варьируется, можно ожидать, что эти концентрации также будут меняться. (B) Эти пределы получены с использованием ICP-спектрометра Jarrell-Ash ICAP-9000. 1.4. Этот метод испытаний успешно использовался для обработки большого количества растворов отходов и промышленных технологических жидкостей. Состав таких проб сильно варьируется как между типами потоков отходов, так и в пределах одного потока отходов. В результате этой изменчивости нельзя ожидать, что одна схема кислотного расщепления будет успешной со всеми матрицами образцов. Некоторые элементы могут быть извлечены на полуколичественной основе, тогда как большинство результатов будут весьма количественными. 1.5. Этот метод испытаний должен использоваться аналитиками, имеющими опыт использования ICP-AES, интерпретации спектральных и неспектральных помех и процедур их коррекции. 1.6. Подробные инструкции по эксплуатации не предоставляются из-за различий между различными марками и моделями подходящих приборов ICP-AES. Вместо этого аналитик должен следовать инструкциям производителя конкретного прибора. Этот метод испытаний не учитывает сравнительную точность различных устройств или точность между приборами одной марки и модели.

ASTM C1111-10(2015) Ссылочный документ

  • ASTM C1109  Стандартный метод испытаний для анализа водных фильтратов из ядерных отходов с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
  • ASTM C1234 Стандартная практика подготовки проб масел и нефтесодержащих отходов путем разложения под высоким давлением и высокой температурой для определения микроэлементов
  • ASTM C859 Стандартная терминология, касающаяся ядерных материалов
  • ASTM D1193 Стандартные спецификации для реагентной воды
  • ASTM E135  Стандартная терминология, относящаяся к аналитической химии металлов, руд и родственных материалов
  • ASTM E177 Стандартная практика использования терминов «точность» и «предвзятость» в методах испытаний ASTM
  • ISO 1042 Лабораторная посуда - Мерные колбы с одной отметкой
  • ISO 3585 Боросиликатное стекло 3.3 - Свойства
  • ISO 8655 Мерный прибор с поршневым приводом. Часть 9. Прецизионные лабораторные шприцы с ручным управлением.

ASTM C1111-10(2015) История

  • 2020 ASTM C1111-10(2020) Стандартный метод определения элементов в потоках отходов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой
  • 2010 ASTM C1111-10(2015) Стандартный метод определения элементов в потоках отходов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой
  • 2010 ASTM C1111-10 Стандартный метод определения элементов в потоках отходов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой
  • 2004 ASTM C1111-04 Стандартный метод определения элементов в потоках отходов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой
  • 1998 ASTM C1111-98 Стандартный метод определения элементов в потоках отходов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой



© 2023. Все права защищены.