SIST ISO 10136-6:1995
(Main)Glass and glassware -- Analysis of extract solutions -- Part 6: Determination of boron(III) oxide by molecular absorption spectrometry
Glass and glassware -- Analysis of extract solutions -- Part 6: Determination of boron(III) oxide by molecular absorption spectrometry
The principle of the method specified is complexing of the boron in the extract solution to be analyzed with azomethine H, measurement of the optical density of the resulting colour complex by means of a molecular absorption spectrometer at 415 nm using 20 mm optical cells. Measures the concentration of boron, expressed as its oxide B2O3. Applies to the analysis of extract solutions obtained from any kind of glass or glassware including laboratory and pharmaceutical ware made, e.g., from borosilicate glass, neutral glass, tableware and kitchenware.
Verre et verrerie -- Analyse des solutions d'attaque -- Partie 6: Dosage de l'oxyde de bore(III) par spectrométrie d'absorption moléculaire
Steklo in steklovina - Analiza ekstrahiranih raztopin - 6. del: Določanje borovega (III) oksida z molekularno absorpcijsko spektrometrijo
General Information
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Standards Content (Sample)
INTERNATIONAL IS0
STANDARD 10136-6
First edition
1993-07-01
- Analysis of extract
Glass and glassware
solutions -
Part 6:
Determination of boron( I I I) oxide by molecular
absorption spectrometry
Verre et verrerie - Analyse des solutions d’attaque -
Partie 6: Dosage de I’oxyde de bore(W) par spectrom&rie d’absorption
mokculaire
Reference number
IS0 10136-6:1993(E)
---------------------- Page: 1 ----------------------
IS0 10136=6:1993(E)
Foreword
IS0 (the International Organization for Standardization) is a worldwide
federation of national standards bodies (IS0 member bodies). The work
of preparing International Standards is normally carried out through IS0
technical committees. Each member body interested in a subject for
which a technical committee has been established has the right to be
represented on that committee. International organizations, governmental
and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. IS0
collaborates closely with the International Electrotechnical Commission
(IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
Draft International Standards adopted by the technical committees are
circulated to the member bodies for voting. Publication as an International
Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting
a vote.
Committee
International Standard IS0 10136-6 was prepared by Technical
lSO/TC 48, Laboratory glassware and related apparatus, Sub Committee
SC 5, Quality of glassware.
title G/ass
IS0 10136 consists of the following parts, under the genera
and glass ware - Analysis of extract solutions:
molecular
- Part I: Determination of silicon dioxide absorption
bY
spectrometry
- Part 2: Determination of sodium oxide and potassium oxide by flame
spectrometric methods
- Part 3: Determination of calcium oxide and magnesium oxide
by
f/am e atomic absorption spectrometry
- Part 4: Determination of aluminium oxide by molecular absorption
spectrometry
- Part 5: Determination of iron(M) oxide by molecular absorption
spectrometry and flame atomic absorption spectrometry
- Part 6: Determination of boron(lll) oxide by molecular absorption
spectrometry
Annex A of this part of IS0 10136 is for information only.
0 IS0 1993
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or
by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without per-
mission in writing from the publisher.
International Organization for Standardization
Case Postale 56 l CH-1211 Geneve 20 l Switzerland
Printed in Switzerland
ii
---------------------- Page: 2 ----------------------
IS0 10136=6:1993(E)
Introduction
The amounts of boron(M) oxide (BZ03) extracted from glass and glassware
during hydrolytic resistance tests are normally very small, even from
heat-resisting borosilicate glass 3.3 used for making laboratory ware.
Therefore, neither macro-titration methods nor flame atomic absorption
spectrometry are suitable for its determination, so recourse shall be made
to calorimetric techniques using measurement by molecular absorption
spectrometry. Boron(lll) oxide forms coloured complexes with a number
but those most commonly used are curcumin,
of organic reagents,
1 ,I ‘-dianthrimide, carminic acid, quinalizarin, and for some years
azomethine H.
Technical Committee 2, Chemical Durability and Analysis, of the Inter-
national Commission on Glass (ICG), examined the determination of
boron(lll) oxide using all of these reagents (see [7] in annex A) and rec-
ommended the procedure using azomethine H, after consideration of all
of the results and comments received. In a round-robin examination in-
volving eleven laboratories, the participants were provided with a homo-
geneous extract solution obtained from ordinary borosilicate glass
containers using an autoclave process according to IS0 4802. The results
obtained were considered to be very satisfactory.
The results of investigations on turbidities, especially in grain test sol-
utions, showed that acidification to dissolve possible hydroxides and/or
carbonates is necessary prior to the analytical determination. This is
achieved by using spectroscopic buffer solutions, which are normally
strongly acidic, or by addition of acids.
---------------------- Page: 3 ----------------------
This page intentionally left blank
---------------------- Page: 4 ----------------------
INTERNATIONAL STANDARD IS0 10136=6:1993(E)
Glass and glassware - Analysis of extract
solutions -
Part 6:
Determination of boron(W) oxide by molecular absorption
spectrometry
IS0 385-2:1984, Laboratory glassware - Burettes -
1 Scope
Part 2: Burettes for which no waiting time is
specified.
This part of IS0 10136 specifies an analytical pro-
cedure, using molecular absorption spectrometry, for
IS0 648: 1977, Laboratory glassware - One-mark
measuring the concentrations of boron, expressed as
pipettes.
its oxide (B,O,), released into extract solutions during
hydrolytic resistance test procedures.
IS0 835-l : 1981, Laboratory glassware - Graduated
pipettes - Part I: General requirements.
This part of IS0 10136 applies to the analysis of ex-
tract solutions obtained from any kind of glass or
IS0 835-2: 1981, Laboratory glassware - Graduated
glassware, including laboratory and pharmaceutical
pipettes - Part 2: Pipettes for which no waiting time
ware made, for example, from borosilicate glass (such
is specified.
as borosilicate glass 3.3 according to IS0 35851, or
neutral glass as defined in IS0 4802c31[41, tableware
IS0 835-3: 1981, Laboratory glassware - Graduated
and kitchenware. The extract solution may be ob-
pipettes - Part 3: Pipettes for which a waiting time
tained from glass articles, for example according to
of 15 s is specified.
IS0 4802, or from glass as material, for example
when tested according to IS0 719Cll or IS0 72OC*l.
IS0 1042:1983, Laboratory glassware - One-mark
In addition, it may be applied to the extract solutions
volumetric flasks.
produced by any method for measuring the hydrolytic
resistance of glass or glassware.
IS0 3585: 1991, Borosilicate glass 3.3 - Properties.
IS0 3696: 1987, Water for analytical laboratory use -
Specification and test methods.
IS0 3819: 1985, Laboratory glassware - Beakers.
2 Normative references
IS0 6955: 1982, Analytical spectroscopic methods -
The following standards contain provisions which,
Flame emission, atomic absorption, and atomic fluor-
through reference in this text, constitute provisions
escence - Vocabulary.
of this part of IS0 10136. At the time of publication,
the editions indicated were valid. All standards are
subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IS0 10136 are encouraged to investi-
3 Definitions
gate the possibility of applying the most recent edi-
tions of the standards indicated below. Members of
IEC and IS0 maintain registers of currently valid In- For the purposes of this part of IS0 10136, the fol-
ternational Standards. lowing definitions apply.
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IS0 10136=6:1993(E)
3.1 extract solution: The aqueous solution obtained Commercially available standard solutions for
from the reaction of glass with water under specific calorimetry may be used for the preparation of stock
conditions. or standard solutions.
3.2 sample measuring solution: The solution actu-
5.1 Boric acid (H,BO,).
ally used for measuring the concentration of the
analyte. It may be the undiluted, diluted or modified
5.2 Boron(W) oxide, stock solution.
extract solution.
Dissolve 1,776 g of boric acid (5.1) in water contained
3.3 analyte: The element or constituent to be de-
in a 1 000 ml one-mark volumetric flask (6.5), make
termined.
up to the mark and mix.
Transfer to a boron-free glass or plastics bottle (6.3)
3.4 stock solution: A solution of appropriate com-
for storage.
position containing the analyte, expressed as its ox-
ide, in a known but high concentration.
1 ml of this stock solution contains 100 pg of B,O,.
3.5 standard solution: A solution containing the
analyte, expressed as its oxide, in a known concen-
5.3 Boron(lll) oxide, standard solution.
tration suitable for the preparation of reference or
Using a one-mark pipette (6.8) transfer 5 ml of the
calibration solutions.
boron(lll) oxide stock solution (5.2) to a 500 ml one-
mark volumetric flask (6.5), make up to the mark with
3.6 set of calibration solutions; set of reference
water and mix.
solutions: A set of simple or synthetic reference sol-
utions having different analyte concentrations. The
This solution shall be freshly prepared immediately
zero member is, in principle, the solutions having zero
before use.
concentration of the analyte. [ISO 69551
1 ml of this standard solution car tains 10 pg of
3.7 molecular absorption spectrometry (MAS): A
w3*
technique for determining the concentration of an
analyte in solution by measuring the optical density
5.4 Ascorbic acid (C,H,O,).
of a colour complex of the analyte.
5.5 Azomethine H (C,,H,,NNaO&) , solution.
3.8 bl
...
SLOVENSKI STANDARD
SIST ISO 10136-6:1995
01-avgust-1995
6WHNORLQVWHNORYLQD$QDOL]DHNVWUDKLUDQLKUD]WRSLQGHO'RORþDQMHERURYHJD
,,,RNVLGD]PROHNXODUQRDEVRUSFLMVNRVSHNWURPHWULMR
Glass and glassware -- Analysis of extract solutions -- Part 6: Determination of boron(III)
oxide by molecular absorption spectrometry
Verre et verrerie -- Analyse des solutions d'attaque -- Partie 6: Dosage de l'oxyde de
bore(III) par spectrométrie d'absorption moléculaire
Ta slovenski standard je istoveten z: ISO 10136-6:1993
ICS:
71.040.20 Laboratorijska posoda in Laboratory ware and related
aparati apparatus
81.040.01 Steklo na splošno Glass in general
SIST ISO 10136-6:1995 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
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SIST ISO 10136-6:1995
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SIST ISO 10136-6:1995
INTERNATIONAL IS0
STANDARD 10136-6
First edition
1993-07-01
- Analysis of extract
Glass and glassware
solutions -
Part 6:
Determination of boron( I I I) oxide by molecular
absorption spectrometry
Verre et verrerie - Analyse des solutions d’attaque -
Partie 6: Dosage de I’oxyde de bore(W) par spectrom&rie d’absorption
mokculaire
Reference number
IS0 10136-6:1993(E)
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IS0 10136=6:1993(E)
Foreword
IS0 (the International Organization for Standardization) is a worldwide
federation of national standards bodies (IS0 member bodies). The work
of preparing International Standards is normally carried out through IS0
technical committees. Each member body interested in a subject for
which a technical committee has been established has the right to be
represented on that committee. International organizations, governmental
and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. IS0
collaborates closely with the International Electrotechnical Commission
(IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
Draft International Standards adopted by the technical committees are
circulated to the member bodies for voting. Publication as an International
Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting
a vote.
Committee
International Standard IS0 10136-6 was prepared by Technical
lSO/TC 48, Laboratory glassware and related apparatus, Sub Committee
SC 5, Quality of glassware.
title G/ass
IS0 10136 consists of the following parts, under the genera
and glass ware - Analysis of extract solutions:
molecular
- Part I: Determination of silicon dioxide absorption
bY
spectrometry
- Part 2: Determination of sodium oxide and potassium oxide by flame
spectrometric methods
- Part 3: Determination of calcium oxide and magnesium oxide
by
f/am e atomic absorption spectrometry
- Part 4: Determination of aluminium oxide by molecular absorption
spectrometry
- Part 5: Determination of iron(M) oxide by molecular absorption
spectrometry and flame atomic absorption spectrometry
- Part 6: Determination of boron(lll) oxide by molecular absorption
spectrometry
Annex A of this part of IS0 10136 is for information only.
0 IS0 1993
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or
by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without per-
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Printed in Switzerland
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IS0 10136=6:1993(E)
Introduction
The amounts of boron(M) oxide (BZ03) extracted from glass and glassware
during hydrolytic resistance tests are normally very small, even from
heat-resisting borosilicate glass 3.3 used for making laboratory ware.
Therefore, neither macro-titration methods nor flame atomic absorption
spectrometry are suitable for its determination, so recourse shall be made
to calorimetric techniques using measurement by molecular absorption
spectrometry. Boron(lll) oxide forms coloured complexes with a number
but those most commonly used are curcumin,
of organic reagents,
1 ,I ‘-dianthrimide, carminic acid, quinalizarin, and for some years
azomethine H.
Technical Committee 2, Chemical Durability and Analysis, of the Inter-
national Commission on Glass (ICG), examined the determination of
boron(lll) oxide using all of these reagents (see [7] in annex A) and rec-
ommended the procedure using azomethine H, after consideration of all
of the results and comments received. In a round-robin examination in-
volving eleven laboratories, the participants were provided with a homo-
geneous extract solution obtained from ordinary borosilicate glass
containers using an autoclave process according to IS0 4802. The results
obtained were considered to be very satisfactory.
The results of investigations on turbidities, especially in grain test sol-
utions, showed that acidification to dissolve possible hydroxides and/or
carbonates is necessary prior to the analytical determination. This is
achieved by using spectroscopic buffer solutions, which are normally
strongly acidic, or by addition of acids.
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SIST ISO 10136-6:1995
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INTERNATIONAL STANDARD IS0 10136=6:1993(E)
Glass and glassware - Analysis of extract
solutions -
Part 6:
Determination of boron(W) oxide by molecular absorption
spectrometry
IS0 385-2:1984, Laboratory glassware - Burettes -
1 Scope
Part 2: Burettes for which no waiting time is
specified.
This part of IS0 10136 specifies an analytical pro-
cedure, using molecular absorption spectrometry, for
IS0 648: 1977, Laboratory glassware - One-mark
measuring the concentrations of boron, expressed as
pipettes.
its oxide (B,O,), released into extract solutions during
hydrolytic resistance test procedures.
IS0 835-l : 1981, Laboratory glassware - Graduated
pipettes - Part I: General requirements.
This part of IS0 10136 applies to the analysis of ex-
tract solutions obtained from any kind of glass or
IS0 835-2: 1981, Laboratory glassware - Graduated
glassware, including laboratory and pharmaceutical
pipettes - Part 2: Pipettes for which no waiting time
ware made, for example, from borosilicate glass (such
is specified.
as borosilicate glass 3.3 according to IS0 35851, or
neutral glass as defined in IS0 4802c31[41, tableware
IS0 835-3: 1981, Laboratory glassware - Graduated
and kitchenware. The extract solution may be ob-
pipettes - Part 3: Pipettes for which a waiting time
tained from glass articles, for example according to
of 15 s is specified.
IS0 4802, or from glass as material, for example
when tested according to IS0 719Cll or IS0 72OC*l.
IS0 1042:1983, Laboratory glassware - One-mark
In addition, it may be applied to the extract solutions
volumetric flasks.
produced by any method for measuring the hydrolytic
resistance of glass or glassware.
IS0 3585: 1991, Borosilicate glass 3.3 - Properties.
IS0 3696: 1987, Water for analytical laboratory use -
Specification and test methods.
IS0 3819: 1985, Laboratory glassware - Beakers.
2 Normative references
IS0 6955: 1982, Analytical spectroscopic methods -
The following standards contain provisions which,
Flame emission, atomic absorption, and atomic fluor-
through reference in this text, constitute provisions
escence - Vocabulary.
of this part of IS0 10136. At the time of publication,
the editions indicated were valid. All standards are
subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IS0 10136 are encouraged to investi-
3 Definitions
gate the possibility of applying the most recent edi-
tions of the standards indicated below. Members of
IEC and IS0 maintain registers of currently valid In- For the purposes of this part of IS0 10136, the fol-
ternational Standards. lowing definitions apply.
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SIST ISO 10136-6:1995
IS0 10136=6:1993(E)
3.1 extract solution: The aqueous solution obtained Commercially available standard solutions for
from the reaction of glass with water under specific calorimetry may be used for the preparation of stock
conditions. or standard solutions.
3.2 sample measuring solution: The solution actu-
5.1 Boric acid (H,BO,).
ally used for measuring the concentration of the
analyte. It may be the undiluted, diluted or modified
5.2 Boron(W) oxide, stock solution.
extract solution.
Dissolve 1,776 g of boric acid (5.1) in water contained
3.3 analyte: The element or constituent to be de-
in a 1 000 ml one-mark volumetric flask (6.5), make
termined.
up to the mark and mix.
Transfer to a boron-free glass or plastics bottle (6.3)
3.4 stock solution: A solution of appropriate com-
for storage.
position containing the analyte, expressed as its ox-
ide, in a known but high concentration.
1 ml of this stock solution contains 100 pg of B,O,.
3.5 standard solution: A solution containing the
analyte, expressed as its oxide, in a known concen-
5.3 Boron(lll) oxide, standard solution.
tration suitable for the preparation of reference or
Using a one-mark pipette (6.8) transfer 5 ml of the
calibration solutions.
boron(lll) oxide stock solut
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 10136-6
Première édition
1993-07-01
Verre et verrerie - Analyse des solutions
d’attaque -
Partie 6:
Dosage de l’oxyde de bore(M) par
spectrométrie d’absorption moléculaire
- Analysis of extract solutions -
Glass and glassware
Part 6: Determination of boron(IIl) oxide by molecular absorption
spectrome 0-y
Numéro de référence
ISO 10136-6:1993(F)
---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 10136=6:1993(F)
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comites techniques de I’ISO. Chaque comite membre inter-es& par une
etude a le droit de faire partie du comité technique creé a cet effet. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen-
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla-
bore etroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI)
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les projets de Normes internationales adoptes par les comités techniques
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co-
mités membres votants.
La Norme internationale ISO 10136-6 a été élaborée par le comité techni-
que lSO/TC 48, Verrerie de laboratoire et appareils connexes, sous-comité
SC 5, Qualité de la verrerie.
L’ISO 10136 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre gé-
néral Verre et verrerie - Analyse des solutions d’attaque:
- Partie 1: Dosage du dioxyde de silicium par spectrométrie
d’absorption moléculaire
- Partie 2: Dosage de l’oxyde de sodium et de l’oxyde de potassium
par spectrométrie d’hmission de flamme ou d’absorption dans la
flamme
ésium
- Partie 3: Dosage de l’oxyde de calcium et de I ‘oxyde de magn
par spectrométrie d’absorption atomique dans la flamme
- Partie 4: Dosage de l’oxyde d’aluminium par spectrométrie
d’absorption moléculaire
- Partie 5: Dosage de l’oxyde de fer(lll) par spectrométrie
d’absorption moléculaire et par spectrométrie d’absorption atomique
dans la flamme
- Partie 6: Dosage de l’oxyde de bore (Ill) spectromé trie
Par
d’absorption moléculaire
0 ISO 1993
Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite
ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord écrit de l’éditeur.
Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 l CH-l 211 Genéve 20 l Suisse
Imprimé en Suisse
II
---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 10136=6:1993(F)
L’annexe A de la présente partie de NS0 10136 est donnée uniquement
à titre d’information.
---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO 10136-6:1993(F)
Introduction
L’oxyde de bore(lII) (B20Z) n’est présent qu’à très faible concentration
dans les solutions d’attaque obtenues lors des essais de résistance hy-
drolytique du verre et de la verrerie, y compris du verre borosilicaté 3.3
thermorésistant qui est utilisé pour la verrerie de laboratoire. II ne peut
donc pas être dosé par les méthodes de titrage classiques, ni par spec-
trométrie d’absorption atomique dans la flamme, et il faut recourir à des
techniques calorimétriques utilisant la spectrométrie d’absorption molé-
culaire. L’oxyde de bore(l II) forme des complexes colorés avec plusieurs
réactifs organiques, mais les plus couramment utilisés sont la curcumine,
le 1,l ‘-dianthrimide, l’acide carminique, la quinalizarine et, depuis quelques
années, I’azométhine H.
Le Comité technique 2, Résistance chimique et analyse, de la Commission
internationale du verre (ICG) a étudié le dosage de l’oxyde de bore à l’aide
de tous ces réactifs (voir [7] dans l’annexe A) et, aprés examen de tous
les résultats et commentaires reçus, a choisi de recommander la méthode
à I’azométhine H. Un essai circulaire a été conduit, auquel ont participé
onze laboratoires dont chacun a reçu une solution d’attaque homogéne
obtenue a partir de récipients en verre borosilicaté courants ayant subi un
traitement en autoclave selon la méthode prescrite dans I’ISO 4802. Les
résultats obtenus ont été déclarés satisfaisants.
Les résultats des études de turbidité, notamment dans les solutions
d’essai du verre en grains, ont montré la nécessité de faire précéder
l’analyse d’une acidification, afin de dissoudre les hydroxydes et/ou car-
bonates éventuellement présents. Ceci est réalisé au moyen de solutions
tampons spectroscopiques, généralement fortement acides, ou par addi-
tion d’acides.
iv
---------------------- Page: 4 ----------------------
NORME INTERNATIONALE
ISO 10136=6:1993(F)
Verre et verrerie
- Analyse des solutions
d’attaque -
Partie 6:
Dosage de l’oxyde de bore(W) par spectrométrie
d’absorption moléculaire
cords fondés sur la présente partie de I’ISO 10136
1 Domaine d’application
sont invitées à rechercher la possibilité d’appliquer les
éditions les plus récentes des normes indiquées ci-
La présente partie de I’ISO 10136 prescrit une mé-
après. Les membres de la CEI et de I’ISO possèdent
thode d’analyse quantitative du bore, sous forme
le registre des Normes internationales en vigueur a
d’oxyde (B,O,), libéré dans les solutions d’attaque au
un moment donné.
cours des essais de résistance hydrolytique, par
spectrométrie d’absorption moléculaire.
ISO 385-2:1984, Verrerie de laboratoire - Burettes
- Partie 2: Burettes sans temps d’attente.
La présente partie de I’ISO 10136 s’applique a I’ana-
lyse des solutions d’attaque obtenues a partir des
ISO 648: 1977, Verrerie de laboratoire - Pipettes à un
verres ou articles en verre de toutes natures, notam-
trait.
ment les articles pour laboratoire ou à usage pharma-
ceutique constitués par exemple de verre borosilicaté
ISO 835- 1: 1981, Verrerie de laboratoire - Pipettes
(tel que le verre borosilicaté 3.3 selon I’ISO 3585), de
graduées - Partie 1: Spécifications générales.
verre neutre ou de verre silice-sodocalcique tel que
défini dans I’ISO 4802[31[41, les emballages pour
ISO 835-2:1981, Verrerie de laboratoire - Pipettes
boissons et produits alimentaires, la vaisselle et les
graduées - Partie 2: Pipettes sans temps d’attente.
articles de cuisson. La solution d’attaque peut être
obtenue soit à partir d’articles en verre, par la mé-
ISO 835-3:1981 I Verrerie de laboratoire - Pipettes
thode décrite dans I’ISO 4802 par exemple, soit à
graduées -
Partie 3: Pipettes avec temps d’attente
partir du verre en tant que matériau, par la méthode
de 15s.
décrite dans I’ISO 719[11 ou I’ISO 72OC21 par exemple.
La méthode d’essai est en outre applicable aux solu-
ISO 1042:1983, Verrerie de laboratoire - Fioles jau-
tions d’attaque obtenues par toute méthode de dé-
gées à un trait.
termination de la résistance hydrolytique du verre ou
de la verrerie.
ISO 3585: 1991, Verre borosilica té 3.3 - Propriétés.
ISO 3696:1987, Eau pour laboratoire a usage analyti-
- Spécifica tion et méthodes d’essai.
que
2 Références normatives
ISO 3819: 1985, Verrerie de laboratoire - Béchers.
Les normes suivantes contiennent des dispositions
ISO 6955: 1982, Méthodes d’analyse par spectrosco-
qui, par suite de la référence qui en est faite, consti-
D
- Émission de flamme, absorption atomique et
Pre
tuent des dispositions valables pour la présente partie
fluorescence atomique - Vocabulaire.
de I’ISO 10136. Au moment de la publication, les
éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme
est sujette à révision et les parties prenantes des ac-
---------------------- Page: 5 ----------------------
nombre de volumes de réactif concer Ttré à
quant le
3 Définitions
d’eau. L’ex-
ajouter à un nombre donné de volumes
il faut diluer
pression 1 + 3, par exemple, signifie qu’
Pour les besoins de la présente partie de I’ISO 10136,
Te de réactif concentré dans tr ois vol urnes
un volun
les définitions suivantes s’appliquent.
d’eau.
3.1 solution d’attaque: Solution aqueuse obtenue
Les solutions titrées pour spectrométrie vendues
en faisant réagir du verre avec de l’eau dans des
dans le commerce peuvent être utilisées pour prépa-
conditions spécifiques.
rer les solutions mères ou étalons.
3.2 solution de dosage: Solution effectivement uti-
5.1 Acide borique (H,BO,).
lisée pour mesurer la concentration de I’analyte. II
peut s’agir de la solution d’attaque non diluée, diluée,
5.2 Oxyde de bore(W), solution mère.
ou modifiée.
Dissoudre 1,776 g d’acide borique (5.1) dans une fiole
3.3 analyte: Élément ou constituant à doser.
jaugée à un trait de 1 000 ml (6.5) contenant de l’eau,
compléter au trait repère et homogénéiser.
3.4 solution mère: Solution de composition appro-
priée contenant I’analyte, sous forme d’oxyde, à une
Transvaser pour stockage dans une fiole en verre non
concentration connue et élevée.
boré ou en plastique (6.3).
1 ml de cette solution mère contient 100 pg de
3.5 solution étalon: Solution contenant I’analyte,
sous forme d’oxyde, à une concentration connue
w3*
convenable pour la préparation des solutions de réfé-
rence (d’étalonnage).
5.3 Oxyde de bore(lll), solution étalon.
Prélever avec une pipette à un trait (6.8) 5 ml de la
3.6 gamme d’étalonnage: Série de solutions de
solution mère d’oxyde de bore(lll) (5.2), les placer
réference simples ou synthétiques contenant I’analyte
dans une fiole jaugée à un trait de 500 ml (6.5), com-
à des concentrations diverses. Le terme zéro de la
pléter au trait repère avec de l’eau et homogénéiser.
série est, en principe, la solution dans laquelle la
Préparer cette solution au moment de l’emploi.
concentration de I’analyte est nulle. [ISO 69551
1 ml de cette solution mere contient 10 pg de B,O,
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 10136-6
Première édition
1993-07-01
Verre et verrerie - Analyse des solutions
d’attaque -
Partie 6:
Dosage de l’oxyde de bore(M) par
spectrométrie d’absorption moléculaire
- Analysis of extract solutions -
Glass and glassware
Part 6: Determination of boron(IIl) oxide by molecular absorption
spectrome 0-y
Numéro de référence
ISO 10136-6:1993(F)
---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 10136=6:1993(F)
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comites techniques de I’ISO. Chaque comite membre inter-es& par une
etude a le droit de faire partie du comité technique creé a cet effet. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen-
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla-
bore etroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI)
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les projets de Normes internationales adoptes par les comités techniques
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co-
mités membres votants.
La Norme internationale ISO 10136-6 a été élaborée par le comité techni-
que lSO/TC 48, Verrerie de laboratoire et appareils connexes, sous-comité
SC 5, Qualité de la verrerie.
L’ISO 10136 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre gé-
néral Verre et verrerie - Analyse des solutions d’attaque:
- Partie 1: Dosage du dioxyde de silicium par spectrométrie
d’absorption moléculaire
- Partie 2: Dosage de l’oxyde de sodium et de l’oxyde de potassium
par spectrométrie d’hmission de flamme ou d’absorption dans la
flamme
ésium
- Partie 3: Dosage de l’oxyde de calcium et de I ‘oxyde de magn
par spectrométrie d’absorption atomique dans la flamme
- Partie 4: Dosage de l’oxyde d’aluminium par spectrométrie
d’absorption moléculaire
- Partie 5: Dosage de l’oxyde de fer(lll) par spectrométrie
d’absorption moléculaire et par spectrométrie d’absorption atomique
dans la flamme
- Partie 6: Dosage de l’oxyde de bore (Ill) spectromé trie
Par
d’absorption moléculaire
0 ISO 1993
Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite
ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord écrit de l’éditeur.
Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 l CH-l 211 Genéve 20 l Suisse
Imprimé en Suisse
II
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ISO 10136=6:1993(F)
L’annexe A de la présente partie de NS0 10136 est donnée uniquement
à titre d’information.
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ISO 10136-6:1993(F)
Introduction
L’oxyde de bore(lII) (B20Z) n’est présent qu’à très faible concentration
dans les solutions d’attaque obtenues lors des essais de résistance hy-
drolytique du verre et de la verrerie, y compris du verre borosilicaté 3.3
thermorésistant qui est utilisé pour la verrerie de laboratoire. II ne peut
donc pas être dosé par les méthodes de titrage classiques, ni par spec-
trométrie d’absorption atomique dans la flamme, et il faut recourir à des
techniques calorimétriques utilisant la spectrométrie d’absorption molé-
culaire. L’oxyde de bore(l II) forme des complexes colorés avec plusieurs
réactifs organiques, mais les plus couramment utilisés sont la curcumine,
le 1,l ‘-dianthrimide, l’acide carminique, la quinalizarine et, depuis quelques
années, I’azométhine H.
Le Comité technique 2, Résistance chimique et analyse, de la Commission
internationale du verre (ICG) a étudié le dosage de l’oxyde de bore à l’aide
de tous ces réactifs (voir [7] dans l’annexe A) et, aprés examen de tous
les résultats et commentaires reçus, a choisi de recommander la méthode
à I’azométhine H. Un essai circulaire a été conduit, auquel ont participé
onze laboratoires dont chacun a reçu une solution d’attaque homogéne
obtenue a partir de récipients en verre borosilicaté courants ayant subi un
traitement en autoclave selon la méthode prescrite dans I’ISO 4802. Les
résultats obtenus ont été déclarés satisfaisants.
Les résultats des études de turbidité, notamment dans les solutions
d’essai du verre en grains, ont montré la nécessité de faire précéder
l’analyse d’une acidification, afin de dissoudre les hydroxydes et/ou car-
bonates éventuellement présents. Ceci est réalisé au moyen de solutions
tampons spectroscopiques, généralement fortement acides, ou par addi-
tion d’acides.
iv
---------------------- Page: 4 ----------------------
NORME INTERNATIONALE
ISO 10136=6:1993(F)
Verre et verrerie
- Analyse des solutions
d’attaque -
Partie 6:
Dosage de l’oxyde de bore(W) par spectrométrie
d’absorption moléculaire
cords fondés sur la présente partie de I’ISO 10136
1 Domaine d’application
sont invitées à rechercher la possibilité d’appliquer les
éditions les plus récentes des normes indiquées ci-
La présente partie de I’ISO 10136 prescrit une mé-
après. Les membres de la CEI et de I’ISO possèdent
thode d’analyse quantitative du bore, sous forme
le registre des Normes internationales en vigueur a
d’oxyde (B,O,), libéré dans les solutions d’attaque au
un moment donné.
cours des essais de résistance hydrolytique, par
spectrométrie d’absorption moléculaire.
ISO 385-2:1984, Verrerie de laboratoire - Burettes
- Partie 2: Burettes sans temps d’attente.
La présente partie de I’ISO 10136 s’applique a I’ana-
lyse des solutions d’attaque obtenues a partir des
ISO 648: 1977, Verrerie de laboratoire - Pipettes à un
verres ou articles en verre de toutes natures, notam-
trait.
ment les articles pour laboratoire ou à usage pharma-
ceutique constitués par exemple de verre borosilicaté
ISO 835- 1: 1981, Verrerie de laboratoire - Pipettes
(tel que le verre borosilicaté 3.3 selon I’ISO 3585), de
graduées - Partie 1: Spécifications générales.
verre neutre ou de verre silice-sodocalcique tel que
défini dans I’ISO 4802[31[41, les emballages pour
ISO 835-2:1981, Verrerie de laboratoire - Pipettes
boissons et produits alimentaires, la vaisselle et les
graduées - Partie 2: Pipettes sans temps d’attente.
articles de cuisson. La solution d’attaque peut être
obtenue soit à partir d’articles en verre, par la mé-
ISO 835-3:1981 I Verrerie de laboratoire - Pipettes
thode décrite dans I’ISO 4802 par exemple, soit à
graduées -
Partie 3: Pipettes avec temps d’attente
partir du verre en tant que matériau, par la méthode
de 15s.
décrite dans I’ISO 719[11 ou I’ISO 72OC21 par exemple.
La méthode d’essai est en outre applicable aux solu-
ISO 1042:1983, Verrerie de laboratoire - Fioles jau-
tions d’attaque obtenues par toute méthode de dé-
gées à un trait.
termination de la résistance hydrolytique du verre ou
de la verrerie.
ISO 3585: 1991, Verre borosilica té 3.3 - Propriétés.
ISO 3696:1987, Eau pour laboratoire a usage analyti-
- Spécifica tion et méthodes d’essai.
que
2 Références normatives
ISO 3819: 1985, Verrerie de laboratoire - Béchers.
Les normes suivantes contiennent des dispositions
ISO 6955: 1982, Méthodes d’analyse par spectrosco-
qui, par suite de la référence qui en est faite, consti-
D
- Émission de flamme, absorption atomique et
Pre
tuent des dispositions valables pour la présente partie
fluorescence atomique - Vocabulaire.
de I’ISO 10136. Au moment de la publication, les
éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme
est sujette à révision et les parties prenantes des ac-
---------------------- Page: 5 ----------------------
nombre de volumes de réactif concer Ttré à
quant le
3 Définitions
d’eau. L’ex-
ajouter à un nombre donné de volumes
il faut diluer
pression 1 + 3, par exemple, signifie qu’
Pour les besoins de la présente partie de I’ISO 10136,
Te de réactif concentré dans tr ois vol urnes
un volun
les définitions suivantes s’appliquent.
d’eau.
3.1 solution d’attaque: Solution aqueuse obtenue
Les solutions titrées pour spectrométrie vendues
en faisant réagir du verre avec de l’eau dans des
dans le commerce peuvent être utilisées pour prépa-
conditions spécifiques.
rer les solutions mères ou étalons.
3.2 solution de dosage: Solution effectivement uti-
5.1 Acide borique (H,BO,).
lisée pour mesurer la concentration de I’analyte. II
peut s’agir de la solution d’attaque non diluée, diluée,
5.2 Oxyde de bore(W), solution mère.
ou modifiée.
Dissoudre 1,776 g d’acide borique (5.1) dans une fiole
3.3 analyte: Élément ou constituant à doser.
jaugée à un trait de 1 000 ml (6.5) contenant de l’eau,
compléter au trait repère et homogénéiser.
3.4 solution mère: Solution de composition appro-
priée contenant I’analyte, sous forme d’oxyde, à une
Transvaser pour stockage dans une fiole en verre non
concentration connue et élevée.
boré ou en plastique (6.3).
1 ml de cette solution mère contient 100 pg de
3.5 solution étalon: Solution contenant I’analyte,
sous forme d’oxyde, à une concentration connue
w3*
convenable pour la préparation des solutions de réfé-
rence (d’étalonnage).
5.3 Oxyde de bore(lll), solution étalon.
Prélever avec une pipette à un trait (6.8) 5 ml de la
3.6 gamme d’étalonnage: Série de solutions de
solution mère d’oxyde de bore(lll) (5.2), les placer
réference simples ou synthétiques contenant I’analyte
dans une fiole jaugée à un trait de 500 ml (6.5), com-
à des concentrations diverses. Le terme zéro de la
pléter au trait repère avec de l’eau et homogénéiser.
série est, en principe, la solution dans laquelle la
Préparer cette solution au moment de l’emploi.
concentration de I’analyte est nulle. [ISO 69551
1 ml de cette solution mere contient 10 pg de B,O,
...
Questions, Comments and Discussion
Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.