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

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6. Ventajas y <strong>de</strong>sventajas<br />

6.1 Ventaja. De este método es la sensibilidad. Una concentración <strong>de</strong> 0.01 ppm <strong>de</strong> acroleína pue<strong>de</strong><br />

ser <strong>de</strong>terminada en 50 litros <strong>de</strong> aire muestreado.<br />

6.2 Desventaja. Tanto el ácido tricloroacético sólido como en solución, son corrosivos para la piel.<br />

El cloruro <strong>de</strong> mercurio es altamente tóxico. Este reactivo y el primero <strong>de</strong>ben ser manipulados<br />

cuidadosamente. Este método no es atractivo como una técnica <strong>de</strong> campo, puesto que la solución<br />

absorbente tien<strong>de</strong> a evaporarse por la recolección <strong>de</strong> volúmenes gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong> aire y el complejo comienza<br />

a colorearse más o menos 2 horas <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l término <strong>de</strong>l muestreo.<br />

7. Instrumentación y equipo<br />

7.1 Equipo <strong>de</strong> muestreo. La unidad <strong>de</strong> muestreo para el método <strong>de</strong> recolección por burbujeo consiste<br />

<strong>de</strong> los siguientes componentes:<br />

a) dos burbujeadores enanos <strong>de</strong> vidrio poroso, colocados en serie, conteniendo la solución<br />

absorbente o reactiva (véase 8.5);<br />

b) la terminal <strong>de</strong> burbujeo <strong>de</strong>berá ser <strong>de</strong> una porosidad aproximadamente igual <strong>de</strong> 170 a 220 μm <strong>de</strong><br />

diámetro máximo <strong>de</strong> poro.<br />

7.2 Una bomba a<strong>de</strong>cuada para conseguir el flujo mínimo <strong>de</strong> 2 litros por minuto durante una hora.<br />

La bomba <strong>de</strong> muestreo <strong>de</strong>be protegerse contra la con<strong>de</strong>nsación <strong>de</strong> agua y la succión <strong>de</strong>l absorbente con<br />

un tubo empacado, con un tapón <strong>de</strong> fibra <strong>de</strong> vidrio, insertado entre la salida <strong>de</strong>l brazo <strong>de</strong>l burbujeador<br />

y la bomba.<br />

7.3 Un medidor <strong>de</strong> volumen integrado, <strong>de</strong> tipo gas seco o húmedo.<br />

7.4 Termómetro: cualquier tipo capaz <strong>de</strong> medir la temperatura <strong>de</strong>l aire y la <strong>de</strong>l baño <strong>de</strong> agua.<br />

7.5 Manómetro: cualquier tipo capaz <strong>de</strong> medir la presión en el flujo <strong>de</strong> aire <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong>l muestreo.<br />

7.6 Cronómetro.<br />

7.7 Baño <strong>de</strong> agua; capaz <strong>de</strong> mantener una temperatura entre 331 y 333 K (58 y 60°C).<br />

7.8 Espectrofotómetro: este instrumento <strong>de</strong>be ser capaz <strong>de</strong> medir el color <strong>de</strong>sarrollado a 605 nm.<br />

Como la banda <strong>de</strong> absorción es bastante angosta, es <strong>de</strong> esperarse una menor absorción si se usa un<br />

instrumento <strong>de</strong> banda ancha.<br />

7.9 Un par <strong>de</strong> celdas <strong>de</strong> vidrio <strong>de</strong> 1 cm <strong>de</strong> paso <strong>de</strong> luz.<br />

7.10 Material <strong>de</strong> laboratorio químico.<br />

8. Reactivos<br />

Todos los reactivos <strong>de</strong>ben ser <strong>de</strong> grado analítico, usarse agua <strong>de</strong>stilada <strong>de</strong> grado analítico.<br />

8.1 Etanol (96%).<br />

8.2 Solución <strong>de</strong> ácido tricloroacético, saturada: disolver 100 g <strong>de</strong> ácido (grado reactivo) en 10 ml <strong>de</strong><br />

agua por calentamiento en baño <strong>de</strong> agua. La solución resultante tiene un volumen <strong>de</strong> aproximadamente<br />

70 ml. Cualquier ácido tricloroacético grado reactivo tiene impurezas las cuales afectan la intensidad <strong>de</strong>l<br />

color a <strong>de</strong>sarrollar. Cada nuevo lote <strong>de</strong> solución <strong>de</strong>be normalizarse con acroleína. Es conveniente preparar<br />

una cantidad gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> solución <strong>de</strong> un solo lote <strong>de</strong> ácido tricloroacético para mantener una uniformidad<br />

<strong>de</strong> respuesta.<br />

8.3 Solución <strong>de</strong> cloruro <strong>de</strong> mercurio al 3%: disolver 3 g <strong>de</strong> cloruro <strong>de</strong> mercurio en 100 ml <strong>de</strong> etanol.<br />

8.4 Solución <strong>de</strong> 4-hexilresorcinol: disolver 5 g <strong>de</strong> 4-hexilresorcinol (punto <strong>de</strong> fusión entre 341 y 343 K<br />

(68 y 70°C)) en 5.5 ml <strong>de</strong> etanol. Esto hace cerca <strong>de</strong> 10 ml <strong>de</strong> solución.<br />

8.5 Mezcla <strong>de</strong> reactivo absorbente:<br />

a) mezclar en el or<strong>de</strong>n especificado. La proporción <strong>de</strong> reactivos es la siguiente: 5 ml <strong>de</strong> etanol, 0.1<br />

ml <strong>de</strong> solución 4-hexilresorcinol, 0.2 ml <strong>de</strong> solución <strong>de</strong> cloruro <strong>de</strong> mercurio y 5 ml <strong>de</strong> solución <strong>de</strong><br />

ácido tricloroacético saturada. La mezcla <strong>de</strong> reactivo pue<strong>de</strong> ser almacenada por un día a<br />

temperatura ambiente;<br />

b) preparar la cantidad necesaria, seleccionando un múltiplo apropiado <strong>de</strong> ésta. Protegerla <strong>de</strong> la luz<br />

solar directa.

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