мозм МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ № 56 СТАНДАРТНЫЕ РАСТВОРЫ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ УДЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДИМОСТЬ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ Перевод осуществлен ВНИИМС СОДЕРЖАНИЕ Предисловие………………………………………………………………………………….3 1. Термины и определения…….……………………………………………………..4 1.1 Стандартные размеры, воспроизводящие удельную электрическую Проводимость…………………………………………………………………………4 1.2 Ячейка проводимости………………………………………………………………..4 1.3 Постоянная ячейка……………………………………………………………………4 1.4 Калибровка ячеек……………………………………………………………………..5 2. Назначение и область применения..……………………………………………...5 3. Стандартные растворы…………………………………………………………….5 Библиография……………………………………………………………………………….6 2 ПРЕДИСЛОВИЕ Международная Организация Законодательной Метрологии (МОЗМ) является всемирной межправительственной организацией, которая своей первоочередной целью ставит гармонизацию правил и процедур контроля, выполняемых национальными метрологическими службами или соответствующими организациями государств-членов. Существуют две основные категории публикаций МОЗМ: Международные Рекомендации (МОЗМ Р), которые являются моделью правил, устанавливающих требуемые метрологические характеристики определенных средств измерений и определяющих методы и оборудование для проверки их соответствия. Государства-члены МОЗМ должны обеспечивать внедрение этих Рекомендаций в наиболее возможной степени. Международные Документы (МОЗМ Д), которые по своей природе являются информативными и предназначены для улучшения работы метрологических служб. Проекты Рекомендаций и Документов МОЗМ разрабатываются техническими комитетами или подкомитетами, которые образуются государствами-членами. Определенные международные и региональные институты также принимают участие на консультационной основе. Соглашения о сотрудничестве заключены между МОЗМ и некоторыми институтами, такими как ИСО и МЭК, с целью избежания противоречивых требований. Следовательно, производители и потребители средств измерений, испытательные лаборатории и другие могут применять одновременно публикации МОЗМ и публикации других организаций. Международные Рекомендации и Международные Документы публикуются на французском и английском языках и подлежат периодическому пересмотру. Публикация МОЗМ может быть получена из штаб-квартиры Организации: Бюро Международной Законодательной Метрологии 11,rue Turgot - 75009 Paris - France Телефон: 33 (0)1 48 78 12 82 Факс: 33 (0)1 42 82 17 27 E-mail: [email protected] Интернет: www.oiml.org 3 Стандартные растворы, воспроизводящие удельную электрическую проводимость растворов электролитов 1. Термины и определения 1.1 Стандартные проводимость растворы, воспроизводящие удельную электрическую Растворы с известным значением удельной электрической проводимости, принятые в качестве образцовых мер для калибровки ячеек проводимости. 1.1.1 Первичные стандартные растворы Стандартные растворы, удельная электрическая проводимость которых определена абсолютным методом (постоянная ячейка определена по геометрическим характеристикам и выражена в единицах СИ). 1.1.2 Вторичные стандартные растворы Стандартные растворы, удельная электрическая проводимость которых определена косвенным методом (постоянная ячейки определена косвенным методом с применением первичных стандартных растворов). 1.2 Ячейка проводимости Сосуд, предназначенный для кондуктометрических измерений. 1.3 Постоянная ячейка Величина, характерная для сосуда данных размеров, при данном расположении электродов и уровне раствора (геометрическая характеристика ячейки). Постоянную ячейки вычисляют по формуле: К=L/A Где К – постоянная ячейки, м -1; L – расстояние между измерительными электродами, м; A – поперечное сечение столба электролита, заключенного между электродами, м2. Из-за сложности точного определения геометрических характеристик ячейки, К определяют косвенным методом с помощью стандартных растворов с известной удельной электрической проводимостью по формуле: К = χ ×R где χ – удельная электрическая проводимость стандартного раствора, см/м (S/m); R – сопротивление, Ом. 1.3.1 Калибровка ячеек 4 Определение постоянной ячейки абсолютным или косвенным методом. 2 Назначение и область применения 2.1 Настоящая рекомендация распространяется на стандартные растворы, воспроизводящие удельную электрическую проводимость электролитов от 30 см/м до 1×10-3 см/м (S/m). 2.2 Рекомендация устанавливает значения удельной электрической проводимости стандартных растворов при температуре 0, 18, 25 0С (Таблица 1) и 25 0С (Таблица 2). 2.3 Стандартные растворы, воспроизводящие удельную электрическую проводимость, предназначены для калибровки ячеек проводимости. 3 Стандартные растворы 3.1 В качестве стандартных растворов рекомендуется растворы хлористого калия, для которых имеются наиболее точные данные. 3.1.1 В качестве первичных стандартных растворов рекомендуются данные Джонса и Бредшоу, откорректированные в соответствии с рекомендацией ИЮПАК [1] (Таблица 1). 3.1.2 В качестве вторичных стандартных растворов принимают данные Шедловского (2) (Таблица 2). Таблица 1 Удельная электрическая проводимость первичных стандартных растворов. Концентрация КСL, г на 1000 г раствора 71.1352 7.41913 0.745263 Удельная электрическая проводимость , S/m при температуре 0С 0 18 25 6.514 9.781 11.131 0.7134 1.1163 1.2852 0.07733 0.12201 0.14083 Таблица 2 Удельная электрическая проводимость вторичных стандартных растворов Концентрация КСL, г на 1000 г раствора 0.37329 0.14932 0.07466 УЭП , см/м (S/m) при температуре 25 0С 0.07182 0.02916 0.01469 При взвешивании должна быть произведена коррекция на давление воздуха. Стандартные растворы готовят на дистиллированной воде с удельной электрической проводимостью не выше 2 × 10-4 см/м. При измерении растворов с удельной электрической проводимостью 1 × 10 -1 см/м и ниже необходимо учесть удельную электрическую проводимость дистиллированной воды. Отклонение температуры в термостате от заданной не должно превышать ± 0.01 0С. 5 Библиография [1] G. Jones and B. C. Bradshaw, J. Am. Chem. Soc., 55 1780 (19330. [2] IUPAC Recommended Calibration and Test Material for the Realization of Physicochemical Properties. Section XIV : Electric Conductivity of Aqueous Electrolytes. Revised by E. Juhasz. [3] T. Shedlovsky, J. Am. Soc., 54 1411 (1932). 6