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NOM-010-STPS-1999 - Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y ...

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104 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 13 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2000<br />

masa promedio recuperada (mg)<br />

ED . .=<br />

masa añadida (mg)<br />

La eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la cantidad <strong>de</strong>l compuesto a analizar colectado en el carbón<br />

activado. Graficar la eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción contra la masa encontrada <strong>de</strong>l compuesto a analizar. Esta<br />

curva se usa en 11.4 para corregir pérdidas <strong>de</strong> adsorción.<br />

10. Calibración y patrones<br />

Es conveniente expresar la concentración <strong>de</strong> patrones en términos <strong>de</strong> mg por 1 ml <strong>de</strong> disulfuro <strong>de</strong><br />

carbono, porque las muestras son <strong>de</strong>sadsorbidas en esta cantidad <strong>de</strong> disulfuro <strong>de</strong> carbono. La <strong>de</strong>nsidad<br />

<strong>de</strong>l compuesto a analizar es usada para convertir miligramos a microlitros para facilitar la medición con<br />

una microjeringa. Una serie <strong>de</strong> patrones, variando su concentración en un intervalo <strong>de</strong> interés, se prepara<br />

y analiza bajo las mismas condiciones cromatográficas <strong>de</strong> gases y durante el mismo periodo <strong>de</strong> tiempo<br />

que las muestras <strong>de</strong>sconocidas. Establecer las curvas graficando concentración en mg/1 ml contra área<br />

<strong>de</strong> pico. Para el método estándar interno, usar disulfuro <strong>de</strong> carbono que contenga una cantidad<br />

pre<strong>de</strong>terminada <strong>de</strong>l estándar interno. La concentración <strong>de</strong>l estándar interno usada fue aproximadamente<br />

70% <strong>de</strong> la concentración <strong>de</strong> 2 veces el LMPE.<br />

Nota: Cuando se usa el método estándar interno o el externo, las soluciones patrón se analizan al<br />

mismo tiempo que se hace el análisis <strong>de</strong> la muestra. Esto minimizará el efecto <strong>de</strong> las variaciones en la<br />

respuesta <strong>de</strong>l <strong>de</strong>tector <strong>de</strong> ionización <strong>de</strong> flama (FID).<br />

11. Cálculos<br />

11.1 Leer la masa, en miligramos, correspondiente a cada área <strong>de</strong> pico <strong>de</strong> la curva patrón. No se<br />

necesitan correcciones <strong>de</strong> volumen porque la curva patrón está en base a mg/1 ml <strong>de</strong> disulfuro <strong>de</strong><br />

carbono; el volumen <strong>de</strong> muestra inyectado es idéntico al volumen <strong>de</strong> los patrones inyectados.<br />

11.2 Deben hacerse correcciones para el tubo <strong>de</strong> referencia en cada muestra.<br />

don<strong>de</strong>:<br />

mg muestra<br />

mg referencia<br />

mg = mg muestra - mg referencia<br />

son los mg encontrados en la sección anterior <strong>de</strong>l tubo <strong>de</strong> muestra.<br />

son los mg encontrados en la sección anterior <strong>de</strong>l tubo <strong>de</strong> referencia.<br />

Un procedimiento similar se sigue para las secciones posteriores.<br />

11.3 Sumar las cantida<strong>de</strong>s presentes en las secciones anterior y posterior <strong>de</strong>l mismo tubo <strong>de</strong> muestra<br />

para <strong>de</strong>terminar la masa total en la muestra.<br />

11.4 Leer la eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción <strong>de</strong> la curva para la cantidad encontrada en la sección anterior.<br />

Dividir la masa total entre esta eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción para obtener los mg corregidos <strong>de</strong> muestra:<br />

masa total = mg corregidos <strong>de</strong> muestra<br />

E.D.<br />

11.5 La concentración <strong>de</strong>l compuesto a analizar en el aire muestreado pue<strong>de</strong> expresarse en mg/m 3 .<br />

mg / m<br />

3 =<br />

mg<br />

corregidos (1000) (l / m<br />

volumen <strong>de</strong> aire muestreado (litros)<br />

11.6 Otro método para expresar concentraciones es ppm (corregidas a condiciones normales <strong>de</strong> 298<br />

K (25ºC) y 101.325 kPa (760 mmHg).<br />

ppm<br />

mg 24.45 760 T + 273<br />

=<br />

m3 ☺ <br />

PM ☺ P ☺ <br />

298 ☺<br />

don<strong>de</strong>:<br />

P es la presión (mmHg) <strong>de</strong>l aire muestreado.<br />

T es la temperatura (ºC) <strong>de</strong>l aire muestreado.<br />

24.45 es el volumen molar (l/mol) a 25ºC y 760 mmHg.<br />

3<br />

)

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