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

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manera, excepto que no se le aña<strong>de</strong> ninguna muestra. Los tubos muestra y <strong>de</strong> referencia son<br />

<strong>de</strong>sadsorbidos y analizados <strong>de</strong> la manera <strong>de</strong>scrita en 9.4.<br />

Dos o tres sustancias patrones son preparadas por inyección <strong>de</strong>l mismo volumen <strong>de</strong> compuesto en<br />

0.5 ml <strong>de</strong> disulfuro <strong>de</strong> carbono, con la misma jeringa usada en la preparación <strong>de</strong> las muestras. Estos son<br />

analizados con la muestra.<br />

La eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción (E.D.) es igual al peso promedio en mg recuperado <strong>de</strong> tubo, dividido<br />

entre el peso en mg añadido al tubo, o:<br />

peso promedio recuperada (mg)<br />

E.D.=<br />

peso añadido (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 el peso encontrado <strong>de</strong>l compuesto a analizar. Esta<br />

curva es usada en 9.4 para corregir pérdidas <strong>de</strong> adsorción.<br />

10. Calibración y patrones<br />

Es conveniente expresar la concentración <strong>de</strong> los patrones en términos <strong>de</strong> mg por 0.5 ml <strong>de</strong> disulfuro<br />

<strong>de</strong> carbono porque las muestras son <strong>de</strong>sadsorbidas a la cantidad <strong>de</strong> disulfuro <strong>de</strong> carbono. La <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l<br />

compuesto a analizar se usa para convertir mg a microlitros para facilitar la medición con una<br />

microjeringa. Preparar y analizar una serie <strong>de</strong> estándares, variando su concentración en un intervalo <strong>de</strong><br />

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

que la muestra <strong>de</strong>sconocida. Establecer las curvas graficando concentración en mg por 0.5 ml contra<br />

área <strong>de</strong> pico.<br />

Nota: Cuando no se usa el patrón interno en el método, las soluciones patrón se analizan al mismo<br />

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

día y <strong>de</strong> las variaciones durante el mismo día <strong>de</strong> la respuesta <strong>de</strong>l <strong>de</strong>tector <strong>de</strong> ionización <strong>de</strong> flama.<br />

11. Cálculos<br />

11.1 Leer el peso en mg, correspondiente a cada área <strong>de</strong> pico <strong>de</strong> la curva patrón. No se necesitan<br />

correcciones <strong>de</strong> volumen, porque la curva patrón está en base a mg por 0.5 ml <strong>de</strong> disulfuro <strong>de</strong> carbono y<br />

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 blanco <strong>de</strong> referencia en cada muestra.<br />

mg = mg muestra - mg referencia<br />

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

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

mg referencia son los mg 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 la sección anterior y posterior <strong>de</strong>l mismo tubo <strong>de</strong> muestra<br />

para <strong>de</strong>terminar el peso total <strong>de</strong> la muestra.<br />

11.4 Leer la eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción <strong>de</strong> la curva (véase 9.4.9) para la cantidad encontrada en la<br />

sección anterior. Dividir el peso total entre esta eficiencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>sadsorción para obtener los mg <strong>de</strong><br />

muestra corregidos.<br />

peso total<br />

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<br />

m<br />

litros<br />

mg corregidos (1000)<br />

3<br />

m<br />

volumen <strong>de</strong> aire muestreado<br />

3 = <br />

☺<br />

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

25°C y 760 mmHg)

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