ASTM D3974-09(2015)
堆積物から微量元素を抽出するための標準的な手法

規格番号
ASTM D3974-09(2015)
制定年
2015
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM D3974-09(2023)
最新版
ASTM D3974-09(2023)
範囲
1.1 これらの実践では、特定の微量元素の抽出可能濃度を決定するための、土壌、底質、浮遊沈殿物、および水系物質の部分抽出について説明します。 1.1.1 実践 A では、アルミニウム、ホウ素、バリウム、カドミウム、カルシウム、クロム、コバルト、銅、鉄、鉛、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ニッケル、カリウム、ナトリウム、ストロンチウム、バナジウム、亜鉛を高濃度で抽出できます。 先ほどの資料。 他の金属もこの手法を使用して測定できます。 この抽出は、2 つのうちのより強力で複雑です。 1.1.2 実践 B では、前述の材料から高濃度のアルミニウム、カドミウム、クロム、コバルト、銅、鉄、鉛、マンガン、ニッケル、亜鉛を抽出できます。 他の金属もこの手法を使用して測定できます。 この抽出は、実践 A よりも勢いが少なく、複雑ではありません。 1.2 これらの実践では、消化前にサンプルを調製する 3 つの手段について説明します。 1.2.1 凍結乾燥。 1.2.2 室温で自然乾燥します。 1.2.3 加速空気乾燥(たとえば 95°C)。 1.3 各元素の各手順の検出限界および直線濃度範囲は、使用する原子吸光分光光度法またはその他の技術に依存しており、使用する機器に付属のマニュアルに記載されています。 原子吸光分光分析技術を使用して特定の金属を測定するためのさまざまな ASTM 試験方法も参照してください。 1.3.1 実践の感度は、サンプルサイズ (14.2) またはサンプルの希釈 (14.6)、あるいはその両方を変えることによって調整できます。 1.4 抽出可能な微量元素分析は、汚染物質の検出に関して全金属分析よりも多くの情報を提供します。 これは、吸収、錯体形成、および沈殿が汚染水からの金属が堆積物に保持される方法であるためです。 1.5 SI 単位で記載された値は標準とみなされます。 この規格には他の測定単位は含まれません。 1.6 この規格は、その使用に関連する安全上の懸念がある場合、そのすべてに対処することを目的とするものではありません。 適切な安全衛生慣行を確立し、使用前に規制上の制限の適用可能性を判断することは、この規格のユーザーの責任です。

ASTM D3974-09(2015) 規範的参照

  • ASTM D1129 水に関する標準用語
  • ASTM D1193 試薬水 (連邦試験法 No. 7916)
  • ASTM D887 水底堆積物サンプリングの標準操作手順

ASTM D3974-09(2015) 発売履歴

  • 2023 ASTM D3974-09(2023) 堆積物から微量元素を抽出するための標準的な手法
  • 2015 ASTM D3974-09(2015) 堆積物から微量元素を抽出するための標準的な手法
  • 2009 ASTM D3974-09 堆積物から微量元素を抽出するための標準的な手法
  • 1981 ASTM D3974-81(2008) 堆積物から微量元素を抽出するための標準的な手法
  • 1981 ASTM D3974-81(2003)e1 堆積物から微量元素を抽出するための標準的な手法
  • 1999 ASTM D3974-81(1999) 堆積物から微量元素を抽出するための標準的な手法
堆積物から微量元素を抽出するための標準的な手法



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