ASTM D7504-09 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D7504-09
Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа

Стандартный №
ASTM D7504-09
Дата публикации
2009
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D7504-09e1
Последняя версия
ASTM D7504-23
сфера применения
Часто требуется определение типа и количества углеводородных примесей, остающихся от производства толуола, смешанных ксилолов и п-ксилолов, используемых в качестве химических промежуточных продуктов и растворителей. Этот метод испытаний подходит для установления спецификаций и для использования в качестве инструмента внутреннего контроля качества там, где эти продукты производятся или используются. Типичными примесями являются: алканы, содержащие от 1 до 10 атомов углерода, бензол, толуол, этилбензол (ЭБ), ксилолы и ароматические углеводороды, содержащие девять атомов углерода. Этот метод не может обнаружить все компоненты, и могут существовать неизвестные компоненты, которым будут присвоены неподходящие коэффициенты чувствительности, и, таким образом, результаты могут не быть абсолютными. 1.1 Этот метод испытаний охватывает определение общего количества неароматических углеводородов и следовых количеств моноциклических ароматических углеводородов в толуоле смешанные ксилолы и п-ксилол методом газовой хроматографии. Также можно рассчитать чистоту толуола, смешанных ксилолов или п-ксилола. Аналогичными методами испытаний, использующими метод калибровки по внутреннему стандарту и метод калибровки по внешнему стандарту, являются методы испытаний D 2360 и D 5917 соответственно. 1.2 Всего алифатических углеводородов, содержащих от 1 до 10 атомов углерода (от метана до деканов), можно обнаружить с помощью этого метода испытаний в концентрациях от 0,0001 до 2,5000 мас.%. Предел обнаружения составляет 0,00003 мас.%, а предел количественного определения - 0,0001 мас.%. 1.2.1 Небольшое количество бензола в смешанных ксилолах или п-ксилолах нельзя отличить от неароматических соединений, и концентрации определяют как совокупность (см. 6.1). 1.3 Примеси моноциклических ароматических углеводородов, содержащие от 6 до 10 атомов углерода (от бензола до ароматических соединений C10), можно обнаружить с помощью этого метода испытаний в индивидуальных концентрациях в диапазоне от 0,0001 до 1,0000 мас.%. 1.4 Ко всем установленным пределам данного метода испытаний относится следующее: для целей определения соответствия данному методу испытаний наблюдаемое или расчетное значение должно быть округлено «до ближайшей единицы». в последней правой цифре, используемой для выражения предела спецификации, в соответствии с методом округления, указанным в Методике E 29. 1.5 Значения, указанные в единицах СИ, следует рассматривать как стандартные. Никакие другие единицы измерения в настоящий стандарт не включены. 1.6 Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности и охраны труда и определение применимости нормативных ограничений перед использованием.

ASTM D7504-09 История

  • 2023 ASTM D7504-23 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2021 ASTM D7504-21 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2020 ASTM D7504-20 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2018 ASTM D7504-18 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2017 ASTM D7504-17a Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2017 ASTM D7504-17 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2016 ASTM D7504-16 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2015 ASTM D7504-15e1 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2015 ASTM D7504-15 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2012 ASTM D7504-12 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2011 ASTM D7504-11 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2010 ASTM D7504-10 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2009 ASTM D7504-09e1 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа
  • 2009 ASTM D7504-09 Стандартный метод определения следовых примесей в моноциклических ароматических углеводородах с помощью газовой хроматографии и эффективного углеродного числа



© 2023. Все права защищены.