Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. N 3455
"Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов, а также флуоресценции в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов"
В соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734, Временным порядком разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2017 г. N 1832 (с изменениями, внесенными приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2018 г. N 2793), Планом разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем на 2019 год, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2018 г. N 2819, а также принимая во внимание раздел IV протокола научно-технической комиссии по метрологии и измерительной технике Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2019 г. N 122-пр, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Государственную поверочную схему для средств измерений массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов, а также флуоресценции в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов (далее - ГПС).
2. Установить, что ГПС применяется для Государственного первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов (ГЭТ 196-2015), вторичных эталонов, рабочих эталонов и средств измерений массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов, а также флуоресценции в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов и вводится в действие с 1 апреля 2020 г.
3. ФГУП "ВНИИОФИ" (А.С. Батурин) направить сведения о ГПС в ФГУП "ВНИИФТРИ" для их внесения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
4. Управлению метрологии (Д.В. Гоголев) обеспечить размещение информации об утверждении ГПС на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Руководителя |
С.С. Голубев |
Настоящая Государственная поверочная схема вводится в действие с 1 апреля 2020 г.
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 30 декабря 2019 г. N 3455
Государственная поверочная схема для средств измерений массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов, а также флуоресценции в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов
1 Область применения
1.1 Государственная поверочная схема для средств измерений массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации, а также флуоресценции компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов устанавливает порядок передачи единиц массовой(молярной) доли компонентов - процент (% (абс.)) - и массовой (молярной) концентрации компонентов - грамм на кубический дециметр [моль на кубический дециметр ] от Государственного первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов (ГЭТ 196-2015), а также относительных единиц флуоресценции*(1) (ОЕФ) при помощи вторичных и рабочих эталонов средствам измерений с указанием погрешности и основных методов поверки.
1.2 Настоящая поверочная схема уточняет структуру системы передачи единиц от комплекса первичных эталонов в рамках поверочной схемы по ГОСТ Р 8.735.0-2011 в части вышеуказанного ГЭТ 196-2015 и предназначена для определения примесного содержания неорганических (алюминий, железо, медь, цинк, свинец, хром, титан, молибден, магний, марганец, кремний, калий, кальций, натрий и др.) и органических (метаболиты, белки, непептидные гормоны и др.), в том числе, флуоресцирующих компонентов (флуоресцеин, хинин, родамин и другие органические красители, метки на их основе, квантовые точки и др.) в твердых и жидких веществах и материалах, в том числе, черных и цветных металлах и сплавах, их растворах, биопробах и т.д.
1.3. Графическая часть государственной поверочной схемы для средств измерений массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации, а также флуоресценции компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов приведена в приложении А.
2 Нормативные ссылки
Настоящий документ опирается на следующие стандарты:
ГОСТ Р 8.735.0-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах. Основные положения.
РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрология. Основные термины и определения
ГОСТ Р 8.885-2015 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Эталоны. Основные положения
ГОСТ 8.381-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Эталоны. Способы выражения точности
ГОСТ 8.061-80 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Поверочные схемы. Содержание и построение
ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения
ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений
Примечание - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие указанных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом.
3 Государственный первичный эталон
3.1 Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов (далее - ГЭТ) предназначен для воспроизведения и хранения единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твёрдых веществах и материалах на основе спектральных методов и передачи этих единиц средствам измерений при помощи вторичных эталонов методом прямых измерений*(2) или методом сличения при помощи компаратора*(3), а в случае их отсутствия - при помощи рабочих эталонов и/или напрямую средствам измерений методом сличения при помощи компаратора.
3.2 В состав ГЭТ входит три комплекса и эталоны сравнения, а именно:
3.2.1 спектральный комплекс, включающий
атомно-абсорбционные установки различных типов атомизации,
спектральные лампы с полым катодом,
атомно-эмиссионную установку,
рентгено-флуоресцентную установку,
спектрофотометрические установки,
интерферометрическую установку для калибровки эталонных спектральных ламп по длине волны,
спектрорадиометрическую установку для калибровки эталонных спектральных ламп по энергетической освещенности,
лазеры,
источники излучения на базе ртутной-гелиевой, дейтериевой и галогеновых ламп,
меры состава и толщины покрытий,
меры оптической плотности, диффузного отражения, волновых чисел,
комплекты светофильтров,
стандартные образцы, входящие в состав ГЭТ 196;
3.2.2 хромато-масс-спектрометрический комплекс, включающий
хромато-масс-спектрометр,
стандартные образцы, входящие в состав ГЭТ 196;
3.2.3 люминесцентный комплекс, включающий
флуоресцентный спектрометр,
меры люминесценции и флуоресценции,
стандартные образцы, входящие в состав ГЭТ 196;
3.2.4 эталоны сравнения в виде высокочистых одноэлементных химических веществ с установленным содержанием основного компонента.
3.3 Для обеспечения функционирования ГЭТ используют единицы величин - длины волны [нанометр (нм)], массы [килограмм (кг)], объём [кубический метр ], оптической плотности [бел (Б)], спектрального коэффициента направленного пропускания [СКНП, безразмерностная величина] и спектральной плотности энергетической яркости [Ватт на кубический метр ], заимствованные у эталонов из других поверочных схем и получаемые в процессе поверки (калибровки) соответствующих средств измерений, входящих в состав эталона.
3.4 ГЭТ обеспечивает воспроизведение единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов, со следующими метрологическими характеристиками:
Таблица 1. Метрологические характеристики ГЭТ
Наименование физической величины, диапазон измерений |
Относительное среднеквадратическое отклонение, % |
Относительная неисключенная систематическая погрешность, % |
Относительная стандартная неопределенность, % |
Относительная расширенная неопределенность при k = 2% |
||
По типу А |
По типу B |
Суммарная |
||||
Массовая доля компонента, % (абс.) от до 99,99 |
от 0,035 до 0,7 при n = 10 |
от 0,086 до 1,0 |
от 0,035 до 0,7 |
от 0,029 до 0,6 |
от 0,043 до 1,0 |
от 0,086 до 2,0 |
Молярная доля компонента, % (абс.) от до 99,99 |
от 0,035 до 0,7 при n = 10 |
от 0,086 до 1,0 |
от 0,035 до 0,7 |
от 0,029 до 0,6 |
от 0,043 до 1,0 |
от 0,086 до 2,0 |
Массовая концентрация компонента, от до 99,99 |
от 0,01 до 0,5 при n = 10 |
от 0,045 до 1,2 |
от 0,01 до 0,5 |
от 0,013 до 0,7 |
от 0,016 до 0,9 |
от 0,032 до 1,8 |
Молярная концентрация компонента, от до 2 |
от 0,01 до 0,5 при n = 10 |
от 0,045 до 1,2 |
от 0,01 до 0,5 |
от 0,013 до 0,7 |
от 0,016 до 0,9 |
от 0,032 до 1,8 |
Нестабильность ГЭТ составляет v = 0,01%.
3.5 Эталоны сравнения используются для хранения и передачи единиц величин, воспроизводимых ГЭТ 196, для исследования его метрологических характеристик, сличения с другими эталонами комплекса первичных эталонов в рамках поверочной схемы по ГОСТ Р 8.735.0-2011, а также национальными эталонами других стран. Эталоны сравнения должны иметь следующие метрологические характеристики:
Таблица 2. Требования к метрологическим характеристикам эталонов сравнения (высокочистых одноэлементных химических веществ с установленным содержанием основного компонента)
Основной компонент |
Диапазон значений массовой доли основного компонента, % (абс.) |
Расширенная неопределенность,% (абс.) (при k = 2) |
Никель |
от |
от |
Титан |
99,500 |
0,001 |
Алюминий |
до |
до |
Магний |
100,000 |
0,050 |
Примечание - в качестве эталонов сравнения могут быть использованы другие высокочистые одноэлементные химические вещества с установленным содержанием основного компонента, обладающие стабильным изотопным и химическим составом |
4 Вторичные эталоны
4.1 В качестве вторичных эталонов используются:
стандартные образцы*(4)/меры*(5);
высокоточные измерительные установки.
4.2 Вторичные эталоны - стандартные образцы/меры - предназначены для хранения, воспроизведения единиц массовой (молярной) доли компонентов в диапазоне от до 99,99% (абс.) и массовой (молярной) концентрации компонентов в диапазоне от до 99,99 (от до 2 ) в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов, а также относительных единиц флуоресценции в диапазоне от до ОЕФ для флуоресцирующих компонентов и передачи указанных единиц средствам измерений при помощи рабочих эталонов, а в случае их отсутствия - напрямую методом прямых измерений.
Доверительные границы относительной погрешности*(6) вторичных эталонов - стандартных образцов/мер - (при доверительной вероятности 0,95) составляют от 0,1 до 5,0%.
4.3 Вторичные эталоны - высокоточные измерительные установки - предназначены для хранения, воспроизведения единиц массовой (молярной) доли компонентов в диапазоне от до 99,99% (абс.) и массовой (молярной) концентрации компонентов в диапазоне от до 99,99 (от до 2 ) в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов, а также относительных единиц флуоресценции в диапазоне от до ОЕФ для флуоресцирующих компонентов и передачи указанных единиц средствам измерений при помощи рабочих эталонов, а в случае их отсутствия - напрямую, методом прямых измерений или методом сличения при помощи компаратора.
Доверительные границы относительной погрешности вторичных эталонов - высокоточных измерительных установок - (при доверительной вероятности 0,95) составляют от 0,1 до 8,0%.
5 Рабочие эталоны
5.1 В качестве рабочих эталонов используются:
стандартные образцы/меры;
измерительные установки.
5.2 Рабочие эталоны - стандартные образцы/меры - предназначены для хранения, воспроизведения единиц массовой (молярной) доли компонентов диапазоне от до 99,99% (абс.) и массовой (молярной) концентрации компонентов в диапазоне от до 99,99 (от до 2 ) в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов, а также относительных единиц флуоресценции в диапазоне от до ОЕФ для флуоресцирующих компонентов и передачи указанных единиц средствам измерений методом прямых измерений или методом косвенных измерений.
Доверительные границы относительной погрешности рабочих эталонов - стандартных образцов/мер - (при доверительной вероятности 0,95) составляют от 0,3 до 15%.
5.3 Рабочие эталоны - измерительные установки - предназначены для хранения, воспроизведения единиц массовой (молярной) доли в диапазоне от до 99,99% (абс.) и массовой (молярной) концентрации компонентов в диапазоне от до 99,99 (от до 2 ) в жидких и твердых веществах и материалах, а также относительных единиц флуоресценции в диапазоне от до ОЕФ для флуоресцирующих компонентов и передачи указанных единиц средствам измерений методом сличения при помощи компаратора.
Доверительные границы относительной погрешности измерения рабочих эталонов - измерительных установок - (при доверительной вероятности 0,95) составляют от 0,3 до 15%.
6 Средства измерений
6.1 Средства измерений могут представлять собой аналитические приборы специального назначения, которые позволяют проводить прямые измерения массовой (молярной) доли или массовой (молярной) концентрации определенного компонента в веществах и/или материалах в соответствии с эксплуатационной документацией, или универсального назначения, которые получают единицы измеряемой величины в процессе построения градуировочной/калибровочной зависимости и/или при контроле точности измерений.
6.2 Средства измерений единиц массовой (молярной) концентрации компонентов в диапазоне от до 99,99 (от до 2 ) в жидких и твердых веществах и материалах на основе колориметрии, нефелометрии, турбидиметрии и т.д. могут представлять собой колориметры, мутномеры, нефелометры, турбидиметры или иные приборы, измеряющие спектральные характеристики, зависящие от концентрации определяемого компонента.
Для указанных средств измерений пределы допускаемой относительной погрешности измерений составляют от 2% до 30%.
6.3 Средства измерений единиц массовой (молярной) доли компонентов в диапазоне от до 99,99% (абс.) и массовой (молярной) концентрации компонентов в диапазоне от до 99,99 (от до 2 ) в жидких и твердых веществах и материалах на основе абсорбционной и/или эмиссионной спектрометрии, спектрофотометрии, рентгено-флуориметрии и т.д. могут представлять собой атомно-абсорбционные спектрометры, оптико-эмиссионные спектрометры, спектрометры с индуктивно-связанной плазмой, спектрофотометры, рентгено-флуоресцентные спектрометры или другие аналитические приборы.
Для указанных средств измерений пределы допускаемой относительной погрешности измерений составляют от 1% до 30%.
6.4 Средства измерений массовой (молярной) концентрации компонентов в диапазоне от до 99,99 (от до 2 ) в жидких и твердых веществах и материалах на основе флуориметрии и/или спектрофлуориметрии, а также относительных единиц флуоресценции в диапазоне от до ОЕФ для флуоресцирующих компонентов могут представлять собой флуориметры, спектрофлуориметры, флуоресцентные анализаторы или аналогичные приборы.
Для указанных средств измерений пределы допускаемой относительной погрешности измерений составляют от 3% до 30%.
6.5 Средства измерений единиц массовой (молярной) доли компонентов в диапазоне от до 99,9 (от до 2 ) в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов для биоанализа, а также относительных единиц флуоресценции в диапазоне от до ОЕФ для для флуоресцирующих компонентов могут представлять собой медицинские анализаторы биопроб, биохимические анализаторы, биофизические анализаторы, люминесцентные и хемилюминесцентные анализаторы или аналогичные приборы.
Для указанных средств измерений пределы допускаемой относительной погрешности измерений составляют от 5% до 30%.
______________________________
*(1) Характеристика вещества или материала, выраженная в относительных единицах флуоресценции (ОЕФ), в пределах применимости пропорциональна концентрации флуоресцирующих компонентов, входящих в его состав. Значение в ОЕФ характеризует аналитическую способность прибора или флуоресцентную, поглощающую и рассеивающую способности вещества или материала. Численно значение в ОЕФ равно отношению регистрируемой прибором интенсивности излучения характеризуемого вещества или материала к опорной интенсивности излучения, измеренной при аналогичных условиях, и может быть получено с использованием коэффициентов пересчёта. За опорную (1 ОЕФ) принимают флуоресцирующую способность водного (pH = 5,5) раствора флуоресцеина натрия концентрацией 1 на длине волны 514 нм при возбуждении 405 нм.
*(2) Прослеживаемость к государственному первичному эталону образцов, метрологические характеристики которых устанавливают по процедуре приготовления, обеспечивают использованием в качестве исходных материалов стандартных образцов состава веществ и материалов, содержание компонентов в которых установлено с применением государственного первичного эталона на основе спектральных методов.
*(3) Вещество или материал, используемые в качестве компаратора, должны иметь подтверждённую однородность и стабильность. Устройство, используемое в качестве компаратора, должно иметь подтверждённую стабильность.
*(4) Здесь и далее под стандартными образцами подразумеваются однородные жидкие или твердые вещества или материалы фиксированного состава, в том числе их растворы.
*(5) Здесь и далее под мерами подразумеваются однородные или неоднородные жидкие или твердые вещества, материалы или конструкции с фиксированными спектральными свойствами.
*(6) Погрешность эталонов и средств измерений может быть ранжирована по участкам диапазона измерений. Ранг эталона определяется его предполагаемым применением в рамках требований настоящей поверочной схемы. При передаче единицы вниз по поверочной схеме при доверительной вероятности 0,95 должен быть предусмотрен, по меньшей мере, двукратный запас по точности.
Приложение А
Государственная поверочная схема для средств измерений массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации, а также флуоресценции компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов*
______________________________
* Настоящая поверочная схема уточняет передачу единиц содержания компонентов по ГОСТ Р 8.735.0
Обозначения: - относительная случайная погрешность, - относительная неисключенная систематическая погрешность, - относительная стандартная неопределённость по типу А, - относительная стандартная неопределённость по типу В, v - нестабильность, - доверительные границы относительной погрешности, - предел допускаемой относительной погрешности
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. N 3455 "Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов, а также флуоресценции в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных методов"
Государственная поверочная схема, утвержденная настоящим приказом, вводится в действие с 1 апреля 2020 г.
Текст приказа опубликован не был
Приказом Росстандарта от 7 августа 2023 г. N 1569 настоящий документ признан утратившим силу с 7 августа 2023 г.