Настоящий стандарт распространяется на питьевую (в том числе расфасованную в емкости), природную (поверхностную и подземную) и сточную (в том числе очищенную) воду и устанавливает определение методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой массовых концентраций (см. таблицу 1) следующих элементов: алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, диспрозий, гадолиний, галлий, гафний, германий, гольмий, европий, золото, индий, иридий, иттрий, иттербий, кадмий, калий, кальций, кобальт, лантан, литий, лютеций, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, неодим, никель, олово, палладий, платина, празеодим, рений, родий, рубидий, рутений, самарий, свинец, селен, серебро, скандий, стронций, сурьма, таллий, теллур, тербий, торий, туллий, уран, фосфор, хром, цезий, церий, цинк цирконий и эрбий.
Метод также применим для определения указанных элементов в атмосферных осадках, минерализатах активного ила и осадках сточных вод. Определение содержания элементов в морской воде возможно после ее разбавления водой для лабораторного анализа (см. раздел 8) до общего содержания растворенных веществ (солей) не более 2 г/дм.
Рабочий диапазон определения указанных элементов зависит от матрицы пробы и возникающих мешающих влияний. В питьевой воде и относительно незагрязненных водах предел определения находится между 0,1 и 1,0 мкг/дм для большинства элементов (таблица 1).
Предел определения большинства элементов обусловлен загрязнением холостой пробы и зависит в значительной степени от чистоты воздуха в лабораторных помещениях. Предел определения оказывается выше в тех случаях, когда при проведении анализа существует вероятность проявления мешающих факторов.
Таблица 1 - Предел определения элементов в незагрязненных водах
Элемент | Часто используемый изотоп | Предел определения, мкг/дм |
Аg | Ag | 1 |
Ag | 1 | |
AI | Al | 5 |
As | As | 1 |
Au | Au | 0,5 |
В | B | 10 |
В | 10 | |
Ва | Ва | 3 |
Ва | 0,5 | |
Be | Ве | 0,5 |
Bi | Bi | 0,5 |
Са | Ca | 100 |
Са | 50 | |
Ca | 10 | |
Cd | Cd | 0,1 |
Cd | 0,5 | |
Се | Се | 0,1 |
Со | Со | 0,2 |
Cr | Cr | 1 |
Cr | 5 | |
Cs | Cs | 0,1 |
Cu | Cu | 1 |
Cu | 2 | |
Dy | Dy | 0,1 |
Er | Er | 0,1 |
Eu | Eu | 0,1 |
Eu | 0,1 | |
Ga | Ga | 0,3 |
Ga | 0,3 | |
Gd | Gd | 0,1 |
Gd | 0,1 | |
Ge | Ge | 0,3 |
Hf | Hf | 0,1 |
Но | Ho | 0,1 |
In | ln | 0,1 |
Ir | Ir | 0,1 |
K | K | 50 |
La | La | 0,1 |
Li | Li | 10 |
LI | 1 | |
Lu | Lu | 0,1 |
Mg | Mg | 1 |
Mg | 10 | |
Mn | Mn | 3 |
Mo | Mo | 0,5 |
Мо | 0,3 | |
Na | Na | 10 |
Nd | Nd | 0,1 |
Ni | Ni | 1 |
Ni | 3 | |
Р | Р | 5,0 |
Pb | Pb | 0,2 |
Pb | 0,2 | |
Pb | 0,1 | |
Pd | Pd | 0,5 |
Pr | Pr | 0,1 |
Pt | Pt | 0,5 |
Rb | Rb | 0,1 |
Re | Re | 0,1 |
Re | 0,1 | |
Rh | Rh | 0,1 |
Ru | Ru | 0,2 |
Ru | 0,1 | |
Sb | Sb | 0,2 |
Sb | 0,2 | |
Sc | Sc | 5 |
Se | Se | 10 |
Se | 10 | |
Se | 10 | |
Sm | Sm | 0,1 |
Sn | Sn | 1 |
Sn | 1 | |
Sr | Sr | 0,5 |
Sr | 0,3 | |
Tb | Tb | 0,1 |
Те | Te | 2 |
Th | Th | 0,1 |
Tl | Tl | 0,2 |
Tl | 0,1 | |
Tm | Tm | 0,1 |
U | U | 0,1 |
V | V | 1 |
W | W | 0,3 |
W | 0,3 | |
Y | Y | 0,1 |
Yb | Yb | 0,2 |
Yb | 0,2 | |
Zn | Zn | 1 |
Zn | 2 | |
Zn | 3 | |
Zr | Zr | 0,2 |
В зависимости от используемого прибора могут быть достигнуты существенно более низкие пределы. Чтобы избежать ошибок за счет различного изотопного состава природного свинца, должны быть учтены значения сигналов от изотопов Рb, Рb и Рb. В международном стандарте допущена опечатка, которая устранена при разработке настоящего стандарта |