СПИСОК ПРИБОРНОЙ БАЗЫ И МЕТОДИКИ

   Центр коллективного пользования СурГУ не занимается продажей оборудования и комплектующих, указанные на сайте методики и приборы используются при исследованиях на базе ЦКП.

Нажмите на Название для  перехода к блоку информации


АНАЛИЗАТОР ЖИДНОСТИ ТИПА
«ФЛЮОРАТ -02-5М»


Год приобретения: 2017 г
Изготовитель: ООО «ЛЮМЭКС», г. Санкт-Петербург, Россия

АНАЛИЗАТОР ЖИДкОСТИ ТИПА «ФЛЮОРАТ -02-5М»

Спектральный диапазон оптического излучения (каналы возбуждения, пропускания и регистрации): 250-900 нм
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента направленного пропускания при измерении в диапазоне от 5 до 100%: ±2%
Предел обнаружения контрольного вещества (фенола) в воде, не более: 0,005 мг/дм3
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении массовой концентрации фенола в воде в диапазоне 0,01-25 мг/дм3, вычисляется по формуле, мг/дм3: ±(0,004+0,10*С)
Время прогрева, не более: 30 мин
Температура окружающего воздуха: 10-35 °C

НДП 20.1:2:3.40-08 (издание 2015 г.)
Методика определения содержания нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом ИК-спектрометрии



АНАЛИЗАТОР ЖИДНОСТИ ТИПА
 «ФЛЮОРАТ -02-3М»


Год приобретения: 2004 г
Изготовитель: ООО «ЛЮМЭКС», г. Санкт-Петербург, Россия

АНАЛИЗАТОР ЖИДкОСТИ ТИПА «ФЛЮОРАТ -02-3М»

Время измерения, не более: 16 с
Используемые типы кювет: К10, К20, К40 (К20 и К40 только для анализа методом фотометрии) объемом 3, 6,12 мл
Объем анализируемой пробы (в стандартной кювете К10): до 3 мл
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении
коэффициента пропускания образцов в диапазоне 10-90%: 2%
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении
массовой концентрации (C) фенола в воде в диапазоне 0,01-25 мг/л
вычисляется по формуле: 0,004+0,10*С мг/л
Рабочий спектральный диапазон (канал возбуждения и пропускания): 200-900 нм
Рабочий спектральный диапазон (канал регистрации): 250-900 нм

НДП 20.1:2:3.40-08 (издание 2015 г.)
Методика определения содержания нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом ИК-спектрометрии

ПНД Ф 16.1:2.2.22-98
Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органоминеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии


АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР «МГА-915 МД»

2 шт.

Год приобретения: 2011

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР «МГА-915 МД»

Спектрометр предназначен для измерений содержания различных элементов в водных растворах, пробах пищевых продуктов и продовольственного сырья, биопробах, в атмосферном воздухе, почвах методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией. Перечень ламп атомно-абсорбционного спектрометра: Zn, Pb, Cr, Cd, Fe, Ni, Mn, Cu, Ag, Hg, Al, V, Co, Si, Se.

ПНД Ф 14.1:2.253-09 (М 01-46-2013)
Методика измерений массовой концентрации алюминия, бария, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, свинца, селена, серебра, стронция, титана, хрома, цинка в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД (Издание 2013 года)



БИНОКУЛЯРНЫЙ МИКРОСКОП CARL ZEISS PRIMO STAR

23 шт. в кабинете Микроскопии

Год приобретения: 2019
Изготовитель: ООО "Д-МИКРО", г. Москва, Россия

БИНОКУЛЯРНЫЙ МИКРОСКОП CARL ZEISS PRIMO STAR

Освещение: Встроенная система освещения с возможностью настройки по Келлеру. Проходящий свет.
Галогенная лампа: 6В 30Вт / светодиодный осветитель
100–120 В/22O–240 В ~ 0,85/0,45 А, 50/60 Гц
Фокусировка: Механическая, с помощью коаксиального винта фокусировки
Револьвер с фиксацией для четырех объективов
Бинокулярный тубус: Линейное поле FN 18/ FN20. Угол наклона окулярных трубок 30° .Диапазон регулировки межзрачкового расстояния 48–75 мм
Предметный стол: Механический стол Диапазон перемещения: 75 мм (X) x 30 мм (Y), Препаратодержатель встроенный
Размеры: 140 (X) на 135 (Y) мм
Держатель для двух предметных стекол
Конденсор: Тип Конденсор Аббе, со встроенным фильтром дневного света
Числовая апертура 1,25 с масляной иммерсией
Встроенная апертурная ирисовая диафрагма
Держатель для темнопольного слайдера или фазовоконтрастных вставок
Количество: 23 шт.




ПОРТАТИВНЫЙ PH-МЕТР «АНИОН-7000»



ПОРТАТИВНЫЙ PH-МЕТР «АНИОН-7000»

Анализаторы портативные серии АНИОН 7000 предназначены для
определения состава, преимущественно водных сред, электрохимическими методами.


14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1 31.2018.30110) (Издание 2019 г.)
Методические рекомендации по применению методики измерений рН проб вод потенциометрическим методом
РД 52.04.186-89 Часть 2, п.4.5.2.
Определение pH
РД 52.04.186-89 Часть 2, п.4.5.3
Определение общей кислотности

ГОСТ 26483-85
Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО
ГОСТ 26423-85 п.4.3
Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки
ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02
Методика выполнения измерений свободной и общей щелочности в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях методом потенциометрического титрования
ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02(син.ФР 1.31.2005.01764)
Методика выполнения измерений значения водородного показателя (рН) твердых и жидких отходов производства и потребления, осадков, шламов, активного ила, донных отложений потенциометрическим методом

СПЕКТРОСКАН MSW

Анализатор представляет собой  спектрометр кристалл-дифракционный рентгенфлуоресцентный с дисперсией по длине волны. Предназначен для измерения массовой доли серы, железа, марганца и свинца в нефти и нефтепродуктах.

Год приобретения: 2021
Изготовитель: ООО " НПО "СПЕКТРОН""

РЕНТГЕН-ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ ВОЛНОДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР «СПЕКТРОСКАН MSW»

%

ГОСТ Р 53203-2008

Нефтепродукты. Определение серы методом рентгенфлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны.

ГОСТ Р 52660-2006

Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах. Рентгенфлуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны.

ГОСТ ISO 20884-2012

Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенфлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны

КОНДУКТОМЕТР «ЭКСПЕРТ-002»

Год приобретения: 2015
Изготовитель: ООО «ЭКОНИКС-ЭКСПЕРТ», г. Москва, Россия

КОНДУКТОМЕТР «ЭКСПЕРТ-002»

-

РД 52.24.495-2017
Методика измерений потенциометрическим методом -водородный показатель вод

РД 52.04.186-89 Часть 2, п.4.5.1.
Определение удельной электропроводности


СИСТЕМА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА «PERKIN ELMER 2400 SERIES II»

Год приобретения: 2014
Изготовитель: «Perkin Elmer», США

СИСТЕМА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА «PERKIN ELMER 2400 SERIES II»

Определение содержания элементов C, H, N и S в образцах методом, изложенным в инструкции по эксплуатации.




СПЕКТРОФОТОМЕТР СФ-56

Однолучевой спектрофотометр СФ-56 управляется при помощи внешней ЭВМ, либо от контролера. Предназначен для измерения коэффициентов пропускания жидких и твердых прозрачных веществ в спектральном диапазоне от 190 до 1100 нм. 

Год приобретения: 2006
Изготовитель: ООО «ЛОМО-Спектр», г. Санкт-Петербург, Россия

СПЕКТРОФОТОМЕТР СФ-56

Основная абсолютная погрешность измерения коэффициентов пропускания в диапазоне 400-750 нм, для коэффициентов пропускания 30 - 100%:  ±0,5%
Основная абсолютная погрешность измерения коэффициентов пропускания для коэффициентов пропускания 1 - 30%: ±0,25%
Основная абсолютная погрешность измерения коэффициентов пропускания в остальном спектральном диапазоне: ±1,0%
Основная абсолютная погрешность установки длины волны: ± 1,0 нм
Сходимость показаний шкалы длин волн: 0,25 нм
Сходимость измерения коэффициентов пропускания: 0,01%
Уровень мешающего излучения на длине волны 220 нм: 0,05 %




ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
«METTLER TOLEDO TGA/DSC 3+»

Год приобретения: 2016
Изготовитель: «Mettler-Toledo AG», Швейцария

ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
«METTLER TOLEDO TGA/DSC 3+»

Выявление зависимости изменения массы образца в процессе его нагрева, охлаждения или термостатирования. Определение тепловых эффектов химических реакций и термических характеристик образцов (температуры плавления, испарения, разложения).

Тип печи: Большая печь (LF)
Диапазон температур: к.т.-1100
°C
Скорость нагрева: 0,02-150 К/мин
Объем тигля: до 100 мкл

Весовая ячейка: XP1U
Диапазон измерения: до 1 г
Разрешение весов: 0,1 мкг

Тип сенсора: ДТА
Материал подложки: платина
Количество термопар: 2
Разрешение по температуре: 0,0001 К

(ТЕРМОЛЮМИНОСТАТ) КЛИМАТОСТАТ КС-200


Год приобретения: 2015
Изготовитель: ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», г. Смоленск, Россия

(ТЕРМОЛЮМИНОСТАТ)
КЛИМАТОСТАТ КС-200

Объем рабочей камеры: 200 дм3
Рабочий диапазон температур: 5-60 °С
Время установления рабочего режима при нагреве от комнатной температуры до 60 °С, не более: 120 мин
Время установления рабочего режима при охлаждении от комнатной температуры до +5 °С, не более: 180 мин
Отклонение температуры от заданной(в диапазоне 15-25°С), °С, не более (при мах скорости вращения вентилятора): ± 1
Отклонение температуры от заданной в остальном диапазоне температур, °С. (при мах скорости вращения вентилятора): ±1,5
Дискретность задания температуры: 0,1 °С
Количество осветителей, работающих одновременно: 2,8,10 (по 18 Вт) шт. (установка с пульта управления)
Освещенность: 500-1200 (2 лампы) \3000-5000(10 ламп) лк
Количество полок: 2 (по заказу 4) шт




ТРИНОКУЛЯРНЫЙ МИКРОСКОП CARL ZEISS STEMI 305


Год приобретения: 2019
Изготовитель: ООО "Д-МИКРО", г. Москва, Россия

ТРИНОКУЛЯРНЫЙ МИКРОСКОП CARL ZEISS STEMI 305

Тип Микроскопа: Стереоскоп, типа Грену
Диапазон увеличения: 8х – 40х
Рабочее расстояние без установленного объектива: 110 мм
Максимальное разрешение: 2,5 мкм
Максимальный диаметр поля объекта: 29 мм
Доступный диапазон увеличения: 4× – 200×




ФОТОМЕТР ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КФК-3


Год приобретения: 2000 г.
Изготовитель: АО «Загорский Оптико-механический завод», г.Москва, Россия

ФОТОМЕТР ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КФК-3

Фотометр предназначен для измерения пропускания и оптической плотности на фиксированных длинах волн; измерения концентрации;
кинетических измерений на фиксированной длине волны.

Спектральный диапазон: 320-990 нм
Диапазон показаний длины волны: 315-990 нм
Диапазон измерений концентрации: 0,001-9999 ед. конц.
Диапазон измерения оптической плотности: 0,004 - 2 
Диапазон измерения СКНП: 1 - 99 %
Погрешность установки длины волны: ± 3 нм
Рабочая длина кювет: 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 мм 

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом

ПНДФ 14.1:2:4.209-05 (Издание 2017 г)
Методика измерений массовой концентрации аммоний-ионов в пробах питьевых и природных вод фотометрическим методом в виде индофенолового синего

ГОСТ 31868-2012
Методы определения цветности воды

РД 52.24.497-2019
Методика измерений фотометрическим и визуальным методами цветности природных вод

ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТР «SHIMADZU GCMS-TQ8040»

Год приобретения: 2015
Изготовитель: «Shimadzu Corporation», Япония; «Shimadzu USA Manufacturing Inc.», США

ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТР «SHIMADZU GCMS-TQ8040»

Обнаружение веществ методами, реализованными в программном обеспечении LabSolution GCMSsolution Ver. 4.20.

Газовый хроматограф GC-2010Plus:
Макс. температура термостата: 450°C
Макс. число ступеней температурной программы: 20
Макс. время температурной программы: 9999,99 мин
Макс. температура инжектора: 450°C
Диапазон давления газа-носителя на входе в колонку: 0,5–970 кПа
Макс. расход газа-носителя через инжектор: 1200 мл/мин

Масс-селективный детектор:
Система ионизации: EI (электронный удар)
Анализаторы Q1 и Q3: Металлический квадруполь с префильтром
Разрешение: 0,5-3,0 а.е.м.
Максимальная скорость сканирования: 20000 а.е.м./с

Интерфейс ГХМС:
Тип: Капиллярная колонка с прямым подключением
Температура: 50–350°C

ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННЫЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР «SHIMADZU EDX-8000»

Год приобретения: 2015
Изготовитель: «Shimadzu Corporation», Япония

ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННЫЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР «SHIMADZU EDX-8000»

Качественно-количественное определение элементного состава образцов методом фундаментальных параметров, реализованным в программном обеспечении PCEDX Ver. 2.01.

Генератор рентгеновского излучения:
Рентгеновская трубка: Анод из родия (Rh)
Напряжение: 4-50 кВ
Диапазон облучения: 1-10 мм

Детектор:
Система детектирования: Кремниевый дрейфовый детектор
Диапазон измерения: От 6C до 92U

Камера образцов:
Атмосфера измерения: Воздух, вакуум (до 50 Па)
Тип образца: Твердые, жидкие, порошкообразные



ХРОМАТОГРАФ ЖИДКОСТНЫЙ ИОННЫЙ «СТАЙЕР»

Год приобретения: 2015
Изготовитель: «Shimadzu Corporation», Япония

Хроматограф жидкостный ионный «Стайер»

Качественно-количественное определение элементного состава образцов методом фундаментальных параметров, реализованным в программном обеспечении PCEDX Ver. 2.01.

ФР.1.31.2005.01738
Методика выполнения измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция и стронция в пробах питьевой, минеральной, столовой, лечебно-столовой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии

ФР. 1.31.2005.01724
Методика выполнения измерений массовой концентрации фторид-, хлорид-, нитрат-, фосфат- и сульфат-ионов в пробах питьевой, минеральной, столовой, лечебно-столовой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии

ПНДФ 14.1:2:4.176-2000 (издание 2014г) 
Методика определения содержания анионов (хлорид-, сульфат-, нитрат-, бромид- и йодид-ионов) в природных и питьевых водах методом ионной хроматографии

ФР.1.31.2002.00598
Методика выполнения измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, аммония, кальция, магния, стронция в пробах питьевой, минеральной, столовой, лечебно-столовой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии

ПНД Ф 16.1.8-98

Методика выполнения измерений массовых концентраций ионов нитрита, нитрата, хлорида, фторида, сульфата и фосфата в пробах почв (водорастворимая форма) методом ионной хроматографии



ХРОМАТОГРАФ ЖИДКОСТНЫЙ «SHIMADZU LC-20 PROMINENCE», 2 шт.

Изготовитель: «Shimadzu Corporation», Япония

ХРОМАТОГРАФ ЖИДКОСТНЫЙ
«SHIMADZU LC-20 PROMINENCE»

Хроматограф предназначен для количественного химического анализа органических и неорганических веществ. Хроматограф комплектуется кондуктометрическим детектором CDD-10 Avp. При определении ионного состава используются разделительные ионообменные хроматографические колонки: для определения анионов – Transgenomic ICSep AN2, при определении катионов – Shodex IC YS-50.





ТРИНОКУЛЯРНЫЙ МИКРОСКОП CARL ZEISS PRIMO STAR С ЦИФРОВОЙ КАМЕРОЙ


Год приобретения: 2019
Изготовитель: ООО "Д-МИКРО", г. Москва, Россия

ТРИНОКУЛЯРНЫЙ МИКРОСКОП CARL ZEISS PRIMO STAR С ЦИФРОВОЙ КАМЕРОЙ

Освещение: Встроенная система освещения с возможностью настройки по Келлеру. Проходящий свет.
Галогенная лампа: 6В 30Вт / светодиодный осветитель
100–120 В/22O–240 В ~ 0,85/0,45 А, 50/60 Гц
Фокусировка: Механическая, с помощью коаксиального винта фокусировки
Револьвер с фиксацией для четырех объективов
Бинокулярный тубус: Линейное поле FN 18/ FN20. Угол наклона окулярных трубок 30°. Диапазон регулировки межзрачкового расстояния 48–75 мм
Предметный стол: Механический стол Диапазон перемещения: 75 мм (X) x 30 мм (Y), Препаратодержатель встроенный
Размеры: 140 (X) на 135 (Y) мм
Держатель для двух предметных стекол
Конденсор: Тип Конденсор Аббе, со встроенным фильтром дневного света
Числовая апертура 1,25 с масляной иммерсией
Встроенная апертурная ирисовая диафрагма
Держатель для темнопольного слайдера или фазовоконтрастных вставок





СИСТЕМА КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА «КАПЕЛЬ-105М» 

Принцип работы системы «Капель» основан на разделении компонентов растворенной пробы в кварцевом капилляре под действием электрического поля и регистрации выходных сигналов, соответствующих каждому компоненту на электрограмме.

Год приобретения: 2017

СИСТЕМА КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА «КАПЕЛЬ-105М»

Диапазон рабочих длин волн от 190 до 380 нм;
Возможность регистрации спектров поглощения компонентов анализируемой пробы;
Автосемплер на 10 входных и 10 выходных пробирок типа «Эппендорф»;
Охлаждение капилляра – жидкостное. В качестве теплоносителя используется дистиллированная вода. Задание и контроль температуры теплоносителя возможен в диапазоне от температуры на 10 градусов ниже температуры окружающей среды до +50°С;
Способы ввода пробы: гидродинамический (давлением до 99 мбар), электрокинетический (при напряжении
от -25 до +25 кВ);
Промывка капилляра – автоматическая (при постоянном давлении 1000 мбар);
Опциональная возможность промывки капилляра при 2000 мбар позволяет работать с высоковязкими фоновыми электролитами в режиме капиллярного гель-электрофореза;
Источник высокого напряжения с автоматически переключаемой полярностью (постоянное напряжение
от -25 до +25 кВ, с шагом 1 кВ, ток 0–200 мкА);




«СПЕКТРОСКАН MSW»

Предназначен для измерения массовой доли серы, железа, марганца и свинца в нефти и нефтепродуктах.


Изготовитель: ООО "НПО СПЕКТРОН"
Год приобретения: 2021

Анализатор Рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный  «Спектроскан msw»

Анализатор реализует арбитражный метод измерения массовой доли серы в автомобильном топливе третьего, четвертого и пятого классов по ГОСТ Р 52660-2006 / ГОСТ ISO 20884-2016, а также позволяет измерять массовую долю железа, марганца и свинца.





МЕТОДИКИ

Общие

Вода

5. РД 52.24.407-2017 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргентометрическим методом

6. ГОСТ 31868-2012 Методы определения цветности

7. ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций ортофосфатов, полифосфатов и фосфора общего в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом

8. РД 52.24.382-2019 Массовая концентрация фосфатного фосфора в водах. Методика измерений фотометрическим методом

9. ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфоросодержащих веществ

10. ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой

11. ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих), в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

12. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

13. МУК 4.1.1261-03 Измерение массовой концентрации фторида флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования

14. РД 1.01.808 7.3-88 Методика лабораторного контроля качества измерений состава сточных вод. 
15. РД 52.24.361-2008 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации хлоридов в водах. Методика выполнения измерений потенциометрическим методом с ионселективным электродом

16. РД 52.24.358-2019 Массовая концентрация железа общего и железа валового в водах. Методика измерений фотометрическим методом с 1,10-фенантролином

17. РД 52.24.377-2008 Массовая концентрация алюминия, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в водах. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией проб

18. РД 52.24.380-2017 Массовая концентрация нитратного азота в водах. Методика измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе

19. РД 52.24.402-2011 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений меркуриметрическим методом

20. РД 52.24.476-2007 Массовая концентрация нефтепродуктов в водах. Методика выполнения измерений ИК-фотометрическим методом

21. РД 52.44.594-2016 Массовая концентрация тяжелых металлов в атмосферных осадках и поверхностных водах. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии с беспламенной атомизацией


Общие требования к отбору проб

1. М 02-02-2005 Формальдегид в воздухе (Люмэкс)

2. Р 52.24.353-2012 Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод

3. ГОСТ 17.1.5.04-81 Приборы и устройства для отбора первичной обработки и хранения проб природных вод

4. ГОСТ Р 70282-2022 Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Общие требования к отбору проб льда и атмосферных осадков

5. ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

Почва

1 РД 52.18.103-2019 Контроль качества аналитических работ по определению содержания загрязняющих веществ в почве.

2 ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

3 ГОСТ Р 70281-2022 Охрана окружающей среды. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения

4 ГОСТ Р 58486-2019 Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

5 ГОСТ 17.4.2.03-86 Почвы. Паспорт почв

6 ГОСТ 17.4.3.01-2017 Почвы. Общие требования к отбору проб

7 ГОСТ 17.4.3.06-2020 Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ

8 ГОСТ 17.4.4.01-84 Почвы. Методы определения емкости катионного обмена.

9 ГОСТ 17.4.4.02-2017 Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

10 ГОСТ Р 59070-2020 Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и определения

11 ГОСТ Р 58596-2019 Почвы. Методы определения общего азота

12 ГОСТ 26204-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО

13 ГОСТ 26205-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО

14 ГОСТ 26206-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Ониани в модификации ЦИНАО

15 ГОСТ Р 54650-2011 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО

16 ГОСТ 26208-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Эгнера-Рима-Доминго (АЛ-метод)

17 ГОСТ 26209-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Эгнера-Рима-Доминго (ДЛ-метод)

18 ГОСТ 26210-91 Почвы. Определение обменного калия по методу Масловой.

19 ГОСТ 26212-2021 Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО

20 ГОСТ 26213-2021 Почвы. Методы определения органического вещества

21 ГОСТ 26261-84 Почвы. Методы определения валового фосфора и валового калия

22 ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки

23 ГОСТ 26424-85 Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке

24 ГОСТ 26425-85 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке

25 ГОСТ 26426-85 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке

26 ГОСТ 26427-85 Почвы. Методы определения натрия и калия в водной вытяжке

27 ГОСТ 26428-85 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке

28 ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО

29 ГОСТ 26490-85 Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО

30 ГОСТ Р 58584-2019 Почвы. Метод определения обменной кислотности.

31 ГОСТ 26486-85 Почвы. Определение обменного марганца методами ЦИНАО

32 ГОСТ 26487-85 Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО

33 ГОСТ 26488-85 Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО

34 ГОСТ 26489-85 Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО

35 ГОСТ 26490-85 Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО

36 ГОСТ 26951-86 Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом

37 ГОСТ 27395-87 Почвы. Метод определения подвижных соединений двух- и трехвалентного железа по Веригиной-Аринушкиной

38 ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения

39 ГОСТ 27784-88 Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованный горизонтов почв

40 ГОСТ 27821-2020 Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена (с Поправкой)

41 ГОСТ 29269-91 Почвы. Общие требования к проведению анализов

42 ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

43 ГОСТ Р 53219-2008 Качество почвы. Определение содержания нитратного азота, аммонийного азота и общего азота в воздушно-сухих почвах с помощью хлорида кальция в качестве экстрагирующего вещества.

44 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов производства потребления

45 ПНД Ф 16.1:2.21-98 Количественный химический анализ почв и отходов. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости “Флюорат-02”

46 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 (издание 2005 г.) Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органоминеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии

47 РД 52.10.556-95 Методические указания. Определение загрязняющих веществ в пробах морских донных отложений и взвеси.
Частично заменен РД 52.10.803-2013 Массовая доля нефтяных углеводородов в пробах морских донных отложений. Методика измерений методом инфракрасной спектрометрии.

48 РД 52.18.344-93 Методические указания. Методика выполнения измерений интегрального уровня загрязнения почвы техногенных районов методом биотестирования
изменение