СССР
Государственный стандарт от 04 декабря 1981 года № ГОСТ 8.450-81

ГОСТ 8.450-81 ГСИ. Шкала окислительных потенциалов водных растворов

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
24 декабря 1981 года
Разработан
Государственным комитетом СССР по стандартам
04 декабря 1981 года
    ГОСТ 8.450-81
    Группа Т86*

    __________________________________________
    * В указателе "Национальные стандарты" 2007 год
    группа П31. - Примечание изготовителя базы данных.


    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    Государственная система обеспечения единства измерений
    ШКАЛА ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
    State system for ensuring the uniformity of measurements.
    Oxidation potentials scale for aqueous solutions
    Дата введения 1983-01-01
    РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам
    ИСПОЛНИТЕЛИ
    Н.Г.Лордкипанидзе, И.И.Залюбовский, В.М.Мохов, Н.П.Комарь (руководители темы), Ж.П.Микадзе, М.И.Рубцов
    ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
    Член Госстандарта Л.К.Исаев
    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 декабря 1981 г. N 5624
    1.Настоящий стандарт распространяется на шкалу окислительных потенциалов водных растворов и устанавливает значения потенциалов окислительно-восстановительных систем в интервале минус 133 - плюс 1236 мВ при температуре 25 °С. Диапазон температур шкалы - 5-95 °С.
    2.Растворы, воспроизводящие шкалу окислительных потенциалов, используют в качестве поверочных средств при настройке и поверке потенциометрических анализаторов жидкости и оксредметрических электродов.
    3.Шкала окислительных потенциалов водных растворов основана на воспроизведении значений потенциалов растворов, указанных ниже.
    Раствор 1. Раствор концентрацией относительно железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12НО]=0,00182 моль/л, соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO]=0,0182 моль/л, трилона Б [CHONNa·2HO]=0,04 моль/л, ацетата натрия [CHCOONa·3НО]=0,08 моль/л и серной кислоты [HSO]=0,02 моль/м*.

    ________________
    * Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы даннах.


    Раствор 2. Раствор концентрацией относительно железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12НО]=0,01 моль/л, соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO]=0,01 моль/л, трилона Б [CHONNa·2HO]=0,04 моль/л, ацетата натрия [CHCOONa·3НО]=0,08 моль/л и серной кислоты [HSO]=0,02 моль/л.
    Раствор 3. Раствор концентрацией относительно железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12НО]=0,01818 моль/л, соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO]=0,00182 моль/л, трилона Б [CHONNa·2HO]=0,04 моль/л, ацетата натрия [CHCOONa·3НО]=0,08 моль/л и серной кислоты [HSO]=0,02 моль/л.
    Раствор 4. Раствор концентрацией относительно тетраборнокислого натрия [NaBO·10HO]=0,0042 моль/л, калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,0145 моль/л, натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,0145 моль/л, насыщенный хингидроном (CHO).
    Раствор 5. Раствор концентрацией относительно калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,25 моль/л и натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,025 моль/л, насыщенный хингидроном (CHO).
    Раствор 6. Раствор концентрацией относительно калия железосинеродистого [KFe(CN)]=0,0000909 моль/л, калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО]=0,000909 моль/л, калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,025 моль/л и натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,025 моль/л.
    Раствор 7. Раствор концентрацией относительно калия железосинеродистого [KFe(CN)]=0,00005 моль/л, калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО]=0,00005 моль/л, калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,025 моль/л, натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,025 моль/л.
    Раствор 8. Раствор концентрацией относительно калия железосинеродистого [KFe(CN)]=0,05 моль/л, калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО]=0,05 моль/л, калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,025 моль/л, натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,025 моль/л.
    Раствор 9. Раствор концентрацией относительно калия железосинеродистого [KFe(CN)]=0,0909 моль/л, калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО]=0,00909 моль/л, калия фосфорнокислого однозамещенного [KНРО]=0,025 моль/л, натрия фосфорнокислого двузамещенного [NaHPO]=0,025 моль/л.
    Раствор 10. Раствор концентрацией относительно калия тетраоксалата [KНСО·2НО]=0,0175 моль/л, натрия тетраборнокислого [NaBO·10HO]=0,0065 моль/л, насыщенный хингидроном (CHO).
    Раствор 11. Раствор концентрацией относительно калия тетраоксалата [KНСО·2НО]=0,05 моль/л, насыщенный хингидроном (CHO).
    Раствор 12. Раствор концентрацией относительно железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12НО]=0,05 моль/л, соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO]=0,05 моль/л, серной кислоты [HSO]=0,05 моль/л.
    Раствор 13. Раствор концентрацией относительно железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12НО]=0,0909 моль/л, соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO]=0,0091 моль/л, серной кислоты [HSO]=0,05 моль/л
    .
    Раствор 14. Раствор концентрацией относительно аммоний-церрисульфата [(NH)Ce(SO)·2HO]=0,0005 моль/л, сульфата церия [Ce(SO)·4HO]=0,0025 моль/л, серной кислоты [HSO]=0,25
    моль/л.
    4.Состав и методика приготовления растворов, воспроизводящих значения шкалы окислительных потенциалов водных растворов, даны в справочном приложении.
    5.Значения окислительных потенциалов водных растворов, указанных в п.3, относительно хлорсеребряного насыщенного электрода сравнения, находящегося при температуре 20 °С, соответствуют указанным в таблице.
    Примечание. Потенциал хлорсеребряного насыщенного электрода сравнения относительно нормального водородного электрода при температуре 20 °С равен 202 мВ.
    Номер раствора Окислительный потенциал (мВ) при температуре раствора, °С
    5 15 20 25 35 45 55 65 75 85 95
    1 -128 -130 -132 -133 -136 -139 -142 -145 -148 -151 -154
    2 -76 -77 -78 -78 -80 -82 -83 -84 -86 -87 -89
    3 -20 -19 -18 -18 -18 -18 -17 -17 -16 -16 -16
    4 74 62 56 50 38 26 14 2 -10 -22 -34
    5 120 108 102 96 85 73 62 50 39 28 17
    6 189 170 162 154 134 116 96 82 62 - -
    7 246 228 220 213 195 177 159 141 120 - -
    8 277 260 254 246 231 216 199 182 167 - -
    9 331 317 310 305 292 278 264 251 237
    10 364 359 355 353 347 341 336 331 325 319 314
    11 407 405 404 403 401 399 397 395 393 391 389
    12 443 450 454 457 462 465 468 469 470 - -
    13 500 510 515 520 528 536 543 549 555 - -
    14 1231 1234 1235 1236 1240 1244 1249 1253 1259 1266 1272

    6.Среднее квадратическое отклонение при воспроизведении значений окислительного потенциала водных растворов составляет 3 мВ.
    ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Состав и методика приготовления растворов, воспроизводящих шкалу окислительных потенциалов водных растворов
    ПРИЛОЖЕНИЕ
    Справочное
    Состав и методика приготовления растворов, воспроизводящих
    шкалу окислительных потенциалов водных растворов
    Номер раст- вора Окислительный потенциал относительно насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения при температуре (25±0,1) °С, мВ Состав и методика приготовления раствора Значение рН раствора при темпе- ратуре (25±0,1)°С Условия хранения раствора
    1 133 Исходный раствор разбавляют раствором комплексона в соотношении 1:4 непосредственно перед измерением в измерительной ячейке в атмосфере инертного газа или азота 3,60±0,03 Исходный раствор хранят в темной посуде не более 1 мес Раствор комплексона хранят в полиэтиленовой посуде
    Исходный раствор: 4,38 г железоаммонийных квасцов [(NH)Fe(SO)·12HO] и 35,70 г соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты концентрацией 0,1 моль/л. Раствор комплексона: 18,61 г соли динатриевой этилен--тетрауксусной кислоты двуводной (трилон Б) [CHONNa·2HO] и 13,61 г натрия уксуснокислого [CHCOONa·3HO] доводят до 1 л дистиллированной водой, освобожденной от растворенного кислорода
    2 78 Методику приготовления раствора см. раствор 1. Исходный раствор: 24,11 г железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12HO] и 19,61 г соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты [HSO] концентрацией 0,1 моль/л. Раствор комплексона см. раствор 1 3,50±0,03 Исходный раствор хранят в темной посуде не более 1 мес
    3 18 Методику приготовления раствора см. раствор 1 Исходный раствор: 43,84 г железоаммонийных квасцов [(NH)Fe(SO)·12HO] и 3,57 г соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты [HSO] концентрацией 0,1 моль/л Раствор комплексона: см. раствор 1 3,45±0,04 Исходный раствор хранят в темной посуде не более 1 мес
    4 50 420 мл раствора из стандарт-титра типа 5 по ГОСТ 8.135-74* доводят до 1 л раствором из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74* хингидрон (CHO) 7,65±0,02 Исходный раствор хранят без хингидрона в стеклянной посуде с притертой пробкой не более 3 мес
    _______________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8.135-2004, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.
    Хингидрон добавляют в раствор непосредственно перед измерением из расчета 4 г на 1 л раствора
    5 96 В раствор из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74 добавляют хингидрон (CHO) в ячейку непосредственно перед измерением из расчета 4 г на 1 л раствора 6,86±0,02
    6 154 Исходный раствор непосредственно перед измерением разбавляют раствором из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74 в соотношении 1:100 6,86±0,02 Исходный раствор хранят в темноте не более 2 недель
    7 213 Исходный раствор непосредственно перед измерением разбавляют раствором из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74 в соотношении 1:100 Исходный раствор: 16,46 г калия железосинеродистого [KFe(CN)] и 21,12 г калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО] доводят до 1 л раствором из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74 6,87±0,02 Исходный раствор хранят в темноте не более 2 недель
    8 246 16,46 калия железосинеродистого [KFe(CN)] и 21,12 г калия железистосинеродистого доводят до 1 л раствором из стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74 6,65±0,02 Раствор хранят в темноте не более 2 недель
    9 305 29,93 г калия железосинеродистого [KFe(CN)] и 3,84 г калия железистосинеродистого [KFe(CN)·3НО] доводят до 1 л раствором стандарт-титра типа 4 по ГОСТ 8.135-74 6,65±0,02
    10 353 В 350 мл раствора из стандарт-титра типа 1, доведенного до 1 л раствором из стандарт-титра типа 5 по ГОСТ 8.135-74, добавляют хингидрон (CHO) в измерительную ячейку непосредственно перед измерением 2,50±0,02 Раствор хранят без хингидрона в стеклянной посуде с притертой пробкой в течение 1 мес
    11 403 В раствор из стандарт-титра типа 1 по ГОСТ 8.135-74 добавляют хингидрон [CHO] в измерительную ячейку непосредственно перед измерением 1,68±0,02
    12 457 24,11 г железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12HO] и 19,61 г соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты (HSO) концентрацией 0,05 моль/л 1,50±0,02 Раствор хранят в посуде из темного стекла в атмосфере инертного газа в течение 1 мес
    13 520 42,84 г железоаммонийных квасцов [NHFe(SO)·12HO] и 3,57 г соли Мора [(NH)Fe(SO)·6HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты (HSO) концентрацией 0,05 моль/л 1,39±0,02
    14 1236 3,16 г двойного аммоний-цери-сульфата [(NH)Ce(SO)·2HO] и 1,6 г сульфата-церия [Ce(SO)·4HO] доводят до 1 л раствором серной кислоты (HSO) концентрацией 0,25 моль/л 0,67±0,06 Раствор хранят в посуде из темного стекла в течение 2 недель

    Примечания:
    1.Значения рН раствора являются дополнительными характеристиками, позволяющими контролировать качество приготовленных растворов.
    2.Для приготовления растворов, воспроизводящих значения шкалы окислительных потенциалов, следует использовать реактивы квалификации х.ч. или ч.д.а., лабораторные аналитические или технические весы 2-го класса и мерную посуду 2-го класса по ГОСТ 1770-74 и ГОСТ 20292-74*.

    ________________
    * На территории Российской Федерации действуют ГОСТ 29169-91, ГОСТ 29227-91-ГОСТ 29229-91, ГОСТ 29251-91-ГОСТ 29253-91. - Примечание изготовителя базы данных.