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

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

la muestra <strong>de</strong>sconocida. Se establecen las curvas graficando concentración en mg/1 ml contra área <strong>de</strong><br />

pico.<br />

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

<strong>de</strong>l estándar interno. La concentración <strong>de</strong>l estándar interno usada fue aproximadamente 70% <strong>de</strong>l doble<br />

<strong>de</strong>l LPME.<br />

La concentración <strong>de</strong>l compuesto a analizar en mg/ml es graficada contra la relación <strong>de</strong>l área <strong>de</strong>l<br />

compuesto a analizar y la <strong>de</strong>l estándar interno.<br />

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

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

respuesta 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, y 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 />

mg = mg muestra - mg referencia.<br />

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

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

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

Un procedimiento similar es seguido 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 correspondiente (véase 9.5.2) para la cantidad<br />

encontrada en la sección anterior. Dividir la masa total entre esta eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción para obtener<br />

los mg corregidos <strong>de</strong> muestra:<br />

masa total<br />

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

ED . .<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 />

miligramos corregidos (1000) (litros / m )<br />

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

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

(25°C) y 101.3 25 kPa (760 mmHg).<br />

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

ppm<br />

=<br />

☺ <br />

☺ 24.45 760<br />

☺ T + 273 ☺<br />

mg<br />

3<br />

m<br />

PM<br />

P<br />

298<br />

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

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

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

PM es el peso molecular.<br />

760 es la presión estándar (mmHg).<br />

12. Bibliografía<br />

NIOSH Manual of Analytical Methods, second edition, vol. 1, 2 and 3.<br />

3<br />

PROCEDIMIENTO 017: DETERMINACION DE XILENO EN AIRE-METODO DE CROMATOGRAFIA DE<br />

GASES.<br />

1. Especificaciones<br />

a) sustancia: xileno;

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