Купить индикаторную бумагу в Москве

https://baum-lux.ru/product-tag/bumaga-indikatornaya/

Индикаторная бумага представляет собой впитывающую бумагу, которая содержит закрепленные на них хромогенные реагенты, изменяющие цвет при определенных условиях среды.

Индикаторную бумагу получают пропиткой бумаги хромогенными реагентами, обычно в смеси с вспомогательными веществами — компонентами буферных растворов, маскирующими, эмульгирующими, закрепляющими соединениями, катализаторами и т.д. Все эти веществава адсорбируются бумагой.

Другой способ получения индикаторной бумаги — иммобилизация на целлюлозной основе хромогенных реагентов. При этом на модифицированной целлюлозной основе (бумага, картон, гранулы очищенной целлюлозы) можно осуществлять многостадийный матричный синтез хромогенного реагента; избыточные реактивы и побочные продукты удаляют промывкой целлюлозного материала. Такие индикаторные бумаги, обозначаемые РИБ или КОИБ (если хромогенный реагент представляет собой кислотно-основной индикатор), можно длительно хранить и применять многократно. Их выпускают в виде лент, листов, полосок (в том числе с полимерными держателями), а также в виде полимерных полос, на которых имеются зоны из бумаги и др. сорбентов для отделения мешающих веществ и обеспечения нужной последовательности реакций.

В результате реакции с определяемыми соединениями на индикаторной бумаге появляются окрашенные реактивные зоны. Для проведения качественного и количественного анализа окраску зон сравнивают визуально со стандартными цветовыми шкалами или измеряют коэффициент отражения зон с помощью детектора с дисплеем, работающим по принципу отражательного фотометра со светодиодом (чувствительным элементом, регистрирующим цветовые изменения). В последнем случае необходимо строить градуировочные функции. Анализ, основанный на измерении коэффициента отражения, наиболее эффективен в случае использования РИБ и КОИБ, которые не загрязняют исследуемые растворы и окно светодиода.

Часто применяют метод диахромного концентрирования, который заключается в следующем. Индикаторную бумагу закрепляют в специальном устройстве (желобе, трубке) и пропускают через нее (например, отсасывая шприцом) определенную порцию (обычно 3-10 мл) исследуемого раствора. При этом происходит изменение цвета реакционной зоны и одновременно концентрирование (накопление) определяемого компонента в ней. Используя этот прием, можно по одним и тем же стандартным цветовым шкалам определять разные (в т.ч. очень малые) количества компонента, учитывая при расчетах объем пропущенного через индикаторную бумагу раствора.

Индикаторную бумагу применяют для количественного и качественного экспресс-анализа природных и сточных вод, технологических растворов, минералов, жидкостей организма (в экспресс-диагностике), при контроле коррозии и отмывке оборудования. Так, реактивная индикаторная бумага используется в карманных индикаторных устройствах для определения ионов Сu(II), Ni(II), Zn(II), Co (II), Pd(II), Hg(II), Ag(I), Fe(II, III) с пределами обнаружения 0,001-0,1 мг/л (при диахромном концентрировании).

Универсальные индикаторные бумаги, содержащие 4-6 кислотно-основных индикаторов, позволяют определять рН в области 0-14; лакмусовая бумажка меняет окраску в интервале рН 6-8; иодокрахмальная бумажка, содержащая KI и крахмал (окрашивается в синий цвет в присутствии озона, оксидов азота и прочих окислителей). Также разработаны и широко используются индикаторная бумага для определения кишечной палочки; глюкотест для определения глюкозы в моче, индикаторные полосы для определения ацетона с пределом обнаружения 20 мг/100 мл, серебра в фиксажных растворах, глюкозы в крови; индикаторные экспресс-тесты для определения нескольких компонентов при совместном присутствии (например концентраций ионов водорода (рН) и ионов металла), диагностические экспресс-тесты для анализа от 2 до 9 микрокомпонентов в крови и моче.

ООО «Баум-люкс» имеет в своем ассортименте все применяемые на настоящий момент виды индикаторной бумаги:

  • лакмусовая синяя
  • лакмусовая нейтральная
  • лакмусовая красная
  • ацетатная (бумага с ацетатом свинца для определения соединений, содержащих серу. Темнеет в присутствии серы в исследуемом образце)
  • универсальная индикаторная бумага для определения pH
  • иодкрахмальная
  • конго красный
  • фенолфталеиновая
  • Biophan (индикаторная бумага для определения концентрации глюкозы и белка в моче)
  • калий-йодидная бумага
  • фосфатная индикаторная бумага

С ценами на индикаторную бумагу Вы можете ознакомиться здесь.

Соляная кислота

Соляная кислота ХЧ 1л

Соляная кислота (хлористоводородная кислота, химическая формула HCl) — сильная одноосновная кислота, раствор хлористого водорода в воде. Соляная кислота представляет собой бесцветную жидкость с острым запахом хлористого водорода. Техническая соляная кислота имеет желтовато-зелёный цвет из-за примесей хлора и солей железа. Максимальная концентрация Соляная кислота около 36%; такой раствор имеет плотность 1,18 г/см3, на воздухе он «дымит», т.к. выделяющийся HCl образует с водяным паром мельчайшие капельки.

Соляная кислота была известна алхимикам в конце 16 в., которые получали её нагреванием поваренной соли с глиной или с железным купоросом. Под названием «соляный спирт» её в середине 17 в. описал И. Р. Глаубер, соляную кислоту взаимодействием поваренной соли (хлорид натрия, NaCl) и серной кислоты H2SO4. Метод Глаубера применяют и в настоящее время.

Соляная кислота — одна из самых сильных кислот. Она растворяет (с выделением газообразного водорода и образованием солей — хлоридов) все металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода. Хлориды образуются и при взаимодействии соляной кислоты с окислами и гидроокисями металлов. С сильными окислителями соляная кислота ведёт себя как восстановитель, например: MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

Производство соляной кислоты в промышленности включает две стадии: получение газообразного хлороводорода и его абсорбцию водой. Основным способом получения газообразного хлороводорода является синтез из Cl2 и H2. Большие количества хлороводорода образуются в качестве побочного продукта при хлорировании органических соединений: RH + Cl2 = RCI + HCl, где R — органический радикал.

Выпускаемая техническая соляная кислота имеет крепость не менее 31% HCl (синтетическая) и 27,5% HCl (из NaCI). Торговую кислоту называют разбавленной, если она содержит, например, 12,2% HCl; при содержании 24% и больше HCl её называют концентрированной. В лабораторной практике 2н. HCl (7%-ную, плотность 1,035) обычно называют разбавленной соляной кислотой.

Соляная кислота — важнейший продукт химической промышленности. Она идёт на получение хлоридов различных металлов и синтез хлорсодержащих органических продуктов. Соляную кислоту применяют для травления металлов, для очистки различных сосудов, обсадных труб буровых скважин от карбонатов, окислов и других осадков и загрязнений. В металлургии соляной кислотой обрабатывают руды, в кожевенной промышленности — кожу перед дублением. Соляная кислота — важный реактив в лабораторной практике. Транспортируют соляную кислоту в стеклянных бутылях или гуммированных (покрытых слоем резины) металлических сосудах.

Газообразная соляная кислота (хлороводород) токсична. Длительная работа в атмосфере паров соляной кислоты вызывает катары дыхательных путей, разрушение зубов, изъязвление слизистой оболочки носа, желудочно-кишечные расстройства. Допустимое содержание соляной кислоты в воздухе рабочих помещений не более 0,005 мг/л. Защита: противогаз, очки, резиновые перчатки, обувь, фартук.

В медицинской практике разведённую соляную кислоту применяют в каплях и микстурах в комбинации с пепсином при заболеваниях, сопровождающихся недостаточной кислотностью желудочного сока (например, гастрите), а также гипохромной анемии (совместно с препаратами железа для улучшения их всасывания).

ООО «Баум-люкс» предлагает Вам соляная кислота купить в москве различной степени очистки (от технической до чда) и фасовки. Расценки указаны в прайс-листе.

Если Вы хотите купить соляную кислоту в Москве, Вы можете связаться с отделом продаж по указанным на сайте телефонам, либо оставить комментарий к этой записи.

Новые реквизиты ООО «Баум-люкс»

В связи с прохождением обязательной для всех юридических лиц перегистрации изменились юридический адрес и КПП ООО»Баум-Люкс». Новые реквизиты приведены в соответсвующем разделе.

Стандарт-титры (фиксаналы)

Стандарт-титры (фиксаналы) используются в аналитической химии для количественного анализа. Для приготовления раствора из стандарт-титра необходимо содержимое количественно перенести в мерную колбу вместимостью 1000 см3. Перед применением стандарт-титра необходимо снять этикетку с ампулы и обмыть наружную поверхность ампулы дистиллированной водой. Стандарт-титры (фиксаналы) используются в аналитической химии для количественного анализа. Для приготовления раствора из стандарт-титра необходимо содержимое количественно перенести в мерную колбу вместимостью 1000 см3. Перед применением стандарт-титра необходимо снять этикетку с ампулы и обмыть наружную поверхность ампулы дистиллированной водой.

В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вставляют коническую воронку диаметром 9-10см, ампулу вскрывают, переворачивают и ее содержимое переносят в колбу через воронку, затем ампулу тщательно промывают изнутри дистиллированной водой в количестве шестикратного объема ампулы.

Промывные воды переносят через воронку в мерную колбу с содержимым ампулы. После растворения содержимого ампулы объем жидкости доводят до метки дистиллированной водой.

Стандарт-титры изготавливаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и предназначены для приготовления стандартных растворов с точно известной концентрацией, используются в титрометрическом анализе.

К каждой стандартной коробке, содержащей десять ампул, прилагается инструкция по применению и сертификат с указанием коэффициента поправки.

Управление качеством и стандарты ISO 9000: мыльный пузырь или новая парадигма бизнеса

Управление качеством и стандарты ISO 9000: мыльный пузырь или новая парадигма бизнеса

Антон Овсянко,
КГ «Воронов и Максимов»

Уже набили оскомину разговоры о том, что в современной рыночной экономике основным конкурентным преимуществом любого предприятия становится качество. Это слово — «качество» — стало своего рода общим местом в программных речах руководителей всех рангов. Возможно, именно поэтому мы редко задумываемся над тем, что такое, собственно говоря, качество, как его обеспечить и как убедить потребителей в высоком качестве производимой продукции.



Итак, что такое качество? В советские времена качественным товаром можно было считать товар, соответствующий установленным стандартам. Однако стандарты несовершенны, быстро устаревают и составляются людьми, у каждого из которых имеется собственная точка зрения. Такое понимание качества не годится в условиях рынка. В современной экономике общим мерилом являются нужды и требования потребителей. Если товар удовлетворяет их — он является качественным. Таким образом качество — есть способность товара или услуги наилучшим образом удовлетворять потребности людей.

Важность этого определения можно пояснить с помощью очень простого примера. Может ли считаться качественным стул с ножками разной длины? С точки зрения стандартов на производство мебели — очевидно нет. Однако, такие стулья можно ставить на ступенях — например, в театральном зале. И в этом случае они вполне могут считаться качественными и при этом их не надо переделывать для использования (укорачивать ножки).

Разобравшись в том, что такое качество и каким образом его можно идентифицировать, мы оказались перед главным вопросом — как можно обеспечить стабильное высокое качества товаров или услуг (то есть высокую степень соответствия ожиданиям и требованиям клиентов)?

Для обеспечения стабильного качества любой компании необходима стратегия качества. Такая стратегия, прежде всего, предполагает внедрение определенной философии. Ее основные элементы отображены в на следующем рисунке.

В центре стратегии качества, — конечно же, концентрация на клиентах и их потребностях, которые являются критерием качества. Концентрация в данном случае означает, что, принимая любое решение в управлении фирмой, мы должны принимать во внимание то, как оно отразится на удовлетворенности наших клиентов.

Для эффективного управления качеством принципиальное значение имеет концентрация на процессах. Как процесс можно рассматривать практически любую организационную деятельность. В ходе процесса некий «вход» (сырье, материал, полуфабрикат, информация и т.д.) преобразуется в некий «выход» (продукт) с конечной целью удовлетворить потребности клиента. Качество конечной продукции или услуг зависит от качества каждого отдельного процесса и их взаимоувязанности. Концентрация на процессах позволяет обеспечить прозрачность и управляемость производственной деятельности предприятия и работ по обслуживанию клиентов.

В обеспечении качества продукции и услуг, участвуют все подразделения и все сотрудники фирмы. Каждый работник должен четко знать какой вклад в процесс обеспечения качества он вносит выполняя свои должностные обязанности.

Еще один важный элемент динамичной стратегии (или системы) качества — непрерывные улучшения. Деятельность по улучшению качества направлена на обеспечение максимального соответствия производимых продукции и услуг потребностям клиентов, а также на устранение выявленных недостатков в существующих процессах.

Качество продукции и услуг зависит от качества управления, принятия решений. Решения, влияющие на качество должны приниматься на основе фактов и проверенных данных.

Описанный подход к обеспечению качества является универсальным и может быть использован практически каждым предприятием, в любой отрасли для обеспечения стабильного высокого качества продукции и услуг. Этот универсальный подход был законодательно закреплен серией международных стандартов ISO 9000.

Зачем нужны стандарты систем качества?

У каждого руководителя и у каждого покупателя (заказчика) продукции имеются две альтернативы поведения в отношении контроля работы поставщика (исполнителя):

  1. Контролировать ход выполнения работы с целью предотвращения некачественного результата, затрачивая при этом значительные средства на контрольные мероприятия.
  2. Полностью доверить выполнение работы исполнителю, экономя средства, затрачиваемые на контроль, но неся риск убытков, связанных с получением некачественного результата.

Один из главных идеологов управления качеством Эдвард Деминг описывает ряд закономерностей, позволяющих наглядно показать значение стандартизации систем качества:

  • «Правило недоверия»: рациональный покупатель (заказчик) выберет альтернативу 1 при R>C/L
  • «Правило доверия»: рациональный покупатель (заказчик) выберет альтернативу 2 при R<C/L

Где:
R — вероятность некачественного результата
C — затраты на контроль для предотвращения некачественного результата
L — ущерб от возникновения некачественного результата.

Естественно, экономически более выгодной является вторая альтернатива поведения, предполагающая доверие между партнерами. Для ее применения очевидно необходимо, чтобы вероятность получения некачественного результата от поставщика была как можно более низкой. Проблема только в том, чтобы объективно оценить значение R, то есть определить насколько можно доверять партнеру, поставщику или сотруднику и не контролировать его работу.

Краткая история стандартов ISO 9000

Семейство стандартов ISO 9000 ведет свою историю с 1987 года, когда Международная Организация по Стандартизации (International Organization for Standardization или ISO) утвердила первую версию универсальных стандартов сертификации систем качества: ISO 9000 /87. За основу при разработке стандартов ISO 9000 были приняты стандарты, использовавшиеся министерством обороны США для оценки систем обеспечения качества поставщиков оборонной продукции. Методологической базой стандартов стал подход Управления комплексным качеством (Total Quality Management).

Костяк семейства стандартов составили три альтернативные модели сертификации:

  • ISO 9001 — Модель обеспечения качества при проектировании, производстве, монтаже и обслуживании
  • ISO 9002 — Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании
  • ISO 9003 — Модель обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях

В 1994 году была выпущена обновленная версия стандартов, в целом повторявшая структуру версии 1987 года (ISO 9000 /94). И наконец с 1 января 2001 года в действие вступает версия ISO 9000 /2000. Новая версия уже не включает в себя альтернативных моделей обеспечения качества, подлежащих сертификации. С 2001 года сертифицировать по ISO 9000 можно будет лишь полномасштабную систему качества.

Философия стандартов семейства ISO 9000

Философия ISO 9000 основывается на экономически эффективном применении «правила доверия», позволяющем рациональнее использовать ресурсы как каждого предприятия в отдельности, так и экономики в целом. Можно считать, что стандарты систем качества ISO 9000 были внедрены именно для того, чтобы дать предприятиям большую уверенность в поставщиках, дать им возможность точнее оценить значение R и повысить это значение.

Важно четко разделять два понятия — управление качеством и сертификация систем качества. Управление качеством — одна из функций управления предприятием, которая позволяет реально обеспечивать высокий уровень качества продукции и услуг за счет внимательного и разумного управления производством и обслуживанием. Система управления качеством организована в соответствии со спецификой и задачами конкретного предприятия. Стандарты ISO 9000 предлагают методику построения такой системы, которая может быть официально сертифицирована.

Сертификация системы качества сама по себе не может обеспечить повышение качества. Она всего лишь показывает другим субъектам рынка, что система качества предприятия организована в соответствии с определенными требованиями и эффективно функционирует, обеспечивая стабильное и высокое качество продукции и услуг предприятия.

Сертификацию проводят специализированные сертификационные бюро (или регистры). Эти регистры аккредитованы при соответствующих государственных и международных органах стандартизации, что позволяет обеспечить доверие к выдаваемым ими сертификатам.

Стандарты ISO 9000 признаны во многих странах. Существуют переведенные на национальные языки и адаптированные версии стандартов, такие как, ГОСТ Р ИСО9000. В то же время сертификация по ISO 9000 не является обязательным требованием к производителям. Даже в промышленно развитых странах сертификация по ISO 9000 обязательна (по закону) только для поставщиков в военной и аэрокосмической отраслях, а также в некоторых отраслях, производящих продукцию, от качества которой зависят жизни людей. Однако, наличие сертификата ISO 9000, тем не менее зачастую является ключевым фактором успеха на многих рынках или даже выхода на них. Оно свидетельствует о принадлежности компании к цивилизованному деловому миру. Кроме того, системы качества многих компаний требуют наличия сертифицированных систем качества у их поставщиков.

Универсальность семейства стандартов ISO заключается в том, что они не предлагают абсолютных измеримых критериев качества для каждого отдельного вида продукции и услуг (например, требуемых технических характеристик продукции). Это было бы и невозможно — ведь качество — есть способность продукции или услуг удовлетворять потребности людей, а потребности — бесконечно разнообразны. Стандарты семейства ISO 9000 задают лишь методологию функционирования системы качества, которая в свою очередь должна обеспечивать высокое качество продукции и услуг, производимых предприятие, иными словами — обеспечивать высокую степень удовлетворенности потребителей.

Нужно ли сертифицироваться по ISO 9000?

Ясно, что управлять качеством должны все, кто хочет сохранить конкурентоспособность на рынке. Вряд ли кто-то станет отрицать важность повышения качества для успеха на рынке. Другое дело — дорогостоящая процедура сертификации.

Сертификация по стандартам ISO 9000 предполагает соответствие системы качества предприятия ряду как содержательных, так и формальных требований. Процесс приведения системы качества в соответствие этим требованиям может быть весьма трудоемким и, как правило, занимает много времени. Поэтому, прежде чем принять решение о подготовке системы качества к сертификации по ISO 9000, руководство предприятия должно тщательно взвесить все «за» и «против», а также ясно определить зачем компании нужен сертификат на систему качества.

Даже за рубежом наличие сертификата ISO 9000 (или аналогичных сертификатов) является обязательным лишь в отдельных отраслях, преимущественно, связанных с продукцией, от качества которой зависит жизнь и здоровье людей (военные и аэрокосмические отрасли, автомобилестроение и др.). Иногда наличие сертификации является требованиям системы качества самого заказчика. В остальных случаях сертификат ISO 9000 не является обязательным, однако может обеспечить преимущество при выборе поставщика.

Если дело касается российских предприятий, то речь о сертификации по ISO 9000 должна вестись в том случае, если компания работает на зарубежных рынках или намерена выходить на них, или же если клиенты компании требуют наличия у нее сертифицированной системы качества.

Для предприятий легкой промышленности проблемы управления качеством и, в том числе, сертификации систем качества ничуть не менее актуальны, чем для предприятий любой другой отрасли. Все больше отечественных швейных и текстильных производств выходят на зарубежные рынки. Наиболее распространенная схема выхода предприятий легкой промышленности на экспортные рынки — участие в производственной кооперации с зарубежными партнерами. Европейские производители одежды готовы сотрудничать с поставщиками и субподрядчиками из России, однако они требуют высокого и стабильного качества запрашиваемых производственных услуг. Конечно же, наличие документированной и сертифицированной системы качества может обеспечить большее доверие со стороны зарубежных партнеров.

Полный текст статьи Вы можете прочесть на портале «Технологии корпоративного управления»

http://www.iteam.ru/publications/quality/section_58/article_707/

Мнение о нерезультативности стандартов ИСО серии 9000 на системы менеджмента качества является довольно распространенным. Почему же сложилось такое представление и правильно ли оно?

Мнение о нерезультативности стандартов ИСО серии 9000 на системы менеджмента качества является довольно распространенным. Почему же сложилось такое представление и правильно ли оно?

Что касается общей констатации, то сложившийся вывод не противоречит реальному положению. Однако возникает вопрос: низкая результативность есть следствие, вытекающее из методологии и требований стандарта, или тому есть иные причины — субъективного характера?

Крайне существенно, с моей точки зрения, что большинство специалистов и руководителей предприятий, на которых внедрялся стандарт на систему менеджмента качества, имели и до сих пор имеют неправильное представление о месте стандарта в общем менеджменте и его возможностях.

Существуют разные мнения о назначении стандартов ИСО на системы менеджмента качества. Одно из них заключается в том, что стандарты — это ограниченная совокупность некоторых практически целесообразных рекомендаций, позволяющих сфокусировать деятельность на удовлетворении потребностей клиентов. Это мнение правильное. Однако оно не является исчерпывающим. Более того, такое ограниченное видение умаляет значимость стандартов и неправильно ориентирует пользователей.

Во-первых, я рассматриваю эти документы как практическое осмысление классических положений менеджмента. Это чрезвычайно важно, потому что в русской версии стандартов ИСО серии 9000:1994 понятие «менеджмент» было вымарано из текста.

Что означает констатация факта, что теоретическим фундаментом стандартов является классический менеджмент? А это означает, прежде всего, что поиск путей наилучшей реализации стандартных требований нужно искать в учебниках по менеджменту. Многие проблемы при этом исчезли бы сами собой, многие вопросы были бы решены с высокой степенью результативности и никто не впадал бы в истерику от «новизны» процессного подхода.

Во-вторых, зачастую неправильно объясняется смысл системы менеджмента качества по стандартам ИСО.

Э. Н. Гончаров,
доктор технических наук, профессор,
генеральный директор Учебно-консалтингового центра
«Международный менеджмент, качество и сертификация»
Опубликовано в журнале «Стандарты и качество» (№3, 2005)

Полный текст статьи Вы можете прочесть на портале «Технологии корпоративного управления» http://www.iteam.ru/publications/quality/section_58/article_2261/

Доставка

ООО «Баум-Люкс» имеет возможность доставлять свои товары . Цена доставки по Москве в пределах МКАД составляет 500 рублей. Стоимость доставки включается в стоимость товаров.

Доставка осуществляется автотранспортом  и Экспресс-Почтой РФ- в пределах города Москва, авто- и железнодорожными транспортными компаниями,Почтой РФ и Экспресс-Почтой РФ — по России.

Рынок серной кислоты в РФ

Основными производителями серной кислоты в России, как, впрочем, и потребителями, являются предприятия промышленности фосфатных удобрений. Более половины российской серной кислоты производится и потребляется именно этими предприятиями. Следует отметить, что российский рынок серной кислоты имеет ряд особенностей. Хотя это одно из самых крупнотоннажных производств, основная часть продукта направляется на внутреннее потребление и поэтому не влияет на совокупное предложение.

Так, крупнейший производитель серной кислоты в России – череповецкое ОАО «Аммофос» (почти четверть от общероссийских объемов производства) поставляет на внутренний рынок мизерную часть продукции – порядка 240 тонн в месяц. Отпускные цены на предприятии: серная кислота техническая — 600 руб./т, олеум улучшенный – 700 руб./т (без НДС), однако в настоящее время свободных объемов нет.

Еще одна особенность российского рынка – устойчивость уровня цен в течение длительного времени. ООО «Балаковские Минеральные удобрения», расположенное в Саратовской области, не изменяет цены на продукцию уже третий год: техническая серная кислота стоит 500 руб./т, улучшенная – 600 руб./т (без НДС). Свободные объемы на предприятии ограничены. С 25 сентября на производстве серной кислоты планируется начать плановый капитальный ремонт, который продлится до конца ноября.

Один из крупнейших производителей в России – ОАО «Фосфорит» (г. Кингисепп, Ленинградская область) направляет всю техническую кислоту на внутреннее потребление. На продажу идут только очищенные марки : «Ч», «ЧДА», «ХЧ» и аккумуляторная, которые стоят соответственно 2200, 2250, 2300 и 1950 руб./т без НДС.

Кроме производства минеральных удобрений, значительная часть серной кислоты используется для производства искусственных волокон. ОАО «Щекиноазот» предлагает техническую серную кислоту по цене 600 руб/т, а улучшенную – 700 руб./т (без НДС). Кемеровский «Азот» наращивает производство серной кислоты – за 8 месяцев 2002 года рост составил 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (произведено 115 тыс.тонн за январь – август 2002 г.) Отпускная цена на техническую серную кислоту – 750 руб./т, на 75%-ную – 200 руб./т (без НДС).

Крупный поставщик серной кислоты на внутренний рынок – «Бийский олеумный завод», производящий взрывчатые вещества. Цена на техническую серную кислоту не претерпела изменений с начала года и составляет 690 руб./т. Немного повысилась цена на олеум – до 800 руб./т (все цены без НДС), однако свободных объемов олеума нет.

Самая низкая отпускная цена была отмечена на предприятии «Среднеуральский медеплавильный завод» (производство за 7 месяцев 2002 года составило 212 тыс.тонн): 400 руб./т технической кислоты. Низкая стоимость объясняется тем, что сырьем для производства серной кислоты служат отходящие газы расположенного рядом металлургического производства.

Анализируя дилерские цены, можно сказать, что четких ценовых границ здесь нет. Разброс цен настолько широк (даже на марки со схожими характеристиками), что говорить о равновесии между спросом и предложением не приходится.

Компания «Баум-люкс» поставляет серную кислоту всех квалификаций — от технической до ОСЧ — в пределах Российской федерации. Нашими клиентами являются многие образовательные учреждения и научно-исследовательские институты. Наши цены на серную кислоту в настоящий момент можно узнать здесь.

В статье использованы материалы сайта http://www.cmna.ru/

Оценка токсичности воздушной среды по интенсивности биолюминесценции бактерий

Настоящий документ устанавливает методику быстрого и количественного определения интегральной токсичности проб воздуха в лабораторных условиях с использованием в качестве тест-объекта биолюминесцентных микроорганизмов «Эколюм» и измерительного прибора серии «Биотокc».

Объектами исследования являются пробы атмосферного воздуха населенных пунктов, воздуха рабочей зоны и воздуха жилых и общественных зданий.

Документ предназначен для учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и специальных служб федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Опасность загрязнения воздушной среды определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния прямо или косвенно на здоровье человека.

Результаты обследования качества воздушной среды учитывают при определении и прогнозе степени ее опасности для здоровья и условий проживания населения в населенных пунктах, оценке эффективности санитарно-экологических мероприятий и текущего санитарного контроля.

Оценка токсичности воздушной среды

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ БАКТЕРИЙ

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России
А.А.Монисов
08 июня 2000г.
№11-1/132-09

Методические рекомендации

1. Назначение и область применения

Настоящий документ устанавливает методику быстрого и количественного определения интегральной токсичности проб воздуха в лабораторных условиях с использованием в качестве тест-объекта биолюминесцентных микроорганизмов «Эколюм» и измерительного прибора серии «Биотокc».

Объектами исследования являются пробы атмосферного воздуха населенных пунктов, воздуха рабочей зоны и воздуха жилых и общественных зданий.

Документ предназначен для учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и специальных служб федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Опасность загрязнения воздушной среды определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния прямо или косвенно на здоровье человека.

Результаты обследования качества воздушной среды учитывают при определении и прогнозе степени ее опасности для здоровья и условий проживания населения в населенных пунктах, оценке эффективности санитарно-экологических мероприятий и текущего санитарного контроля.

2. Нормативные ссылки

  1. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан».

  2. Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

  3. «Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 680.

  4. «Положение о государственной санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 625 с изменениями и дополнениями от 30 июня 1998 г. № 680.

  5. Порядок разработки, экспертизы, утверждения, издания и распространения нормативных и методических документов системы санитар-но-эпидемиологического нормирования. Р 1.1.001-1.1.005-96.

  6. Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и содержанием жилых зданий. № 2295-81. Утв. Минздравом СССР 24.02.81.

3. Термины и определения

Санитарно-гигиенический государственный контроль осуществляется с целью регулярного слежения за соблюдением нормативов качества окружающей среды.

Химическое загрязнение воздуха — изменение химического состава воздушной среды, возникшее под прямым или косвенным воздействием производственной деятельности, вызывающее снижение ее качества, и возможную опасность для здоровья населения.

Токсичность — степень проявления вредного действия разнообразных химических соединений и их смесей. Токсичность — один из важных факторов, определяющих качество окружающей среды, достаточно информативный, существенно дополняющий наше представление о степени опасности или безопасности объектов при их использовании, являющийся необходимой составной частью комплексной системы контроля при стандартном анализе.

Критерий токсичности (индекс токсичности) — достоверное количественное значение тест-параметра, на основании которого делается вывод о токсичности исследуемого объекта. Среди тест-параметров наиболее часто используют выживаемость, плодовитость, подавление ферментативной и метаболической активности организмов.

Тест-реакция — это изменение какого-либо биохимического, морфологического, поведенческого или другого функционального показателя у тест-объекта под воздействием токсиканта или их смесей.

Биотестирование — проведение анализов по определению токсичности с помощью живых организмов. Результаты оперативно сигнализируют об опасном воздействии химического загрязнения на жизнедеятельность организмов, причем не по отдельным компонентам, а по их смесям, часто неизвестной природы и не выявляемых другими методами анализа токсических веществ.

Токсические эффекты, регистрируемые методами биотестирования, включают комплексный, синергический, антагонистический и дополнительные воздействия всех химических, физических и биологических компонентов, присутствующих в исследуемом объекте, неблагоприятно влияющие на физиологические, биохимические и генетические функции тест-организмов.

Биолюминесценция — интенсивное свечение в видимой области спектра, отражающее специфическую ферментативную функцию и общую метаболическую активность организмов.

4. Принцип методики

Методика основана на определении изменения интенсивности биолюминесценции генно-инженерного штамма бактерий при воздействии токсических веществ, присутствующих в анализируемой пробе, по сравнению с контролем. Люминесцентные бактерии оптимальным образом сочетают в себе различные типы чувствительных структур, ответственных за генерацию биоповреждения (клеточная мембрана, цепи метаболического обмена, генетический аппарат), с экспрессностью, объективным и количественным характером отклика целостной системы на интегральное воздействие токсикантов. Это обеспечивается тем, что люминесцентные бактерии содержат фермент люциферазу, осуществляющую эффективную трансформацию энергии химических связей жизненно важных метаболитов в световой сигнал на уровне, доступном для экспрессных и количественных измерений.

Критерием токсического действия является изменение интенсивности биолюминесценции тест-объекта в исследуемой пробе по сравнению с таковой для пробы с раствором, не содержащим токсических веществ. Уменьшение интенсивности биолюминесценции пропорционально токсическому эффекту.

Острое токсическое действие исследуемой пробы на бактерии определяется по ингибированию их биолюминесценции за 30-ти минутный (в экспрессном варианте — 5 минут) период экспозиции. Количественная оценка параметра тест-реакции выражается в виде безразмерной величины — индекса токсичности «Т», равной отношению Т=100(Iо-I)Ло, где Iо и I соответственно интенсивность свечения контроля и опыта при фиксированном времени экспозиции исследуемого раствора с тест-объектом. Методика допускает три пороговых уровня индекса токсичности:

  1. допустимая степень токсичности образца: индекс токсичности Т меньше 20;

  2. образец токсичен: индекс Т равен или больше 20 и меньше 50;

  3. образец сильно токсичен: индекс токсичности Т равен или более 50.

5. Характеристики погрешности

Метрологические характеристики биотеста в соответствии с аттестацией 4/7-93, проведенной органами Госстандарта: сходимость результатов определения тест-параметра — 5%, воспроизводимость результатов определения тест-параметра — 5%.

6. Характеристика тест-объекта «Эколюм» и прибора «Биотокс»

Биосенсор «Эколюм» представляет собой лиофилизированные культуры люминесцентных бактерий, содержащиеся в среде инертных газов в специальных стеклянных флаконах. Производится согласно ТУ 6-09-20-236-93. Биосенсор, содержащийся при температуре 2-4° С, имеет гарантированный срок хранения не менее 6 месяцев.

Специализированный люминометр «Биотокс-10» является измерительным прибором, предназначенным для проведения токсиколого-гигиенического мониторинга объектов окружающей среды, с использованием микробных биолюминесцентных сенсоров серии «Эколюм». Сочетание биохимического датчика с современной электронной аппаратурой позволяет обнаруживать с высокой достоверностью чрезвычайно малые количества токсических соединений и их смесей. В приборе используется простая и надежная технология отбора и предъявления проб, которая безопасна при проведении экологической экспертизы в лабораторных условиях.

Портативный прибор «Биотокс-10» может осуществлять следующие функции в автоматическом режиме: определение интенсивности биолюминесценции тест-объекта, индекса токсичности пробы, усредненной величины индекса токсичности, вычисление стандартного отклонения показателя токсичности, определения величин ЕС20 и ЕС50 -пороговых значений допустимой степени и острой степени токсичности образца, исследование динамики процесса взаимодействия токсикантов с тест-объектом, компьютерная обработка данных, наличие сигнала для оператора в случае превышения пробой допустимого уровня токсичности.

7. Оборудование

  • прибор серии «Биотокс», производимый согласно ТУ-446-У-028-00-ОТУ, с набором кювет для измерения биолюминесценции объемом 1,5 мл;

  • электроаспиратор с расходометром тип ЭА-1, ЭА-2, ПУ-ЭР/220, ПУ-ЭР/12 и подобные ТУ 25-11.1591-81;

  • весы лабораторные общего назначения ГОСТ 24104; рН-метр ГОСТ 25.7416.0171 или аналоги;

  • термометр лабораторный 0-55°С, цена деления шкалы — 0,5°С, ГОСТ 215;

  • сушильный электрический шкаф ГОСТ 13474;

  • термостат суховоздушный электрический ТС 80 МУ 4.2 ТУ 64-1-1382-76Е;

  • холодильник бытовой, обеспечивающий замораживание (-18 ± ГС) и хранение проб (+2 * +4°С).

8. Вспомогательные устройства и лабораторная посуда

  • часы сигнальные ТУ 25-07-57;

  • подставка (из пластика, дерева) с углублением для пенициллиновых пузырьков или измерительных кювет, на которой можно разместить не менее 12 кювет;

  • пипетки автоматические дозаторы любого типа объемом 0.02-0.5 мл ± 1,0%;

  • цилиндры вместимостью 25, 50 мл второго класса точности ГОСТ 1770;

  • стаканы стеклянные лабораторные вместимостью 10, 50 мл ГОСТ 25336;

  • пипетки вместимостью 0,5 и 1,0 мл ГОСТ 29227;

  • флаконы и банки, стеклянные с навинчивающейся крышкой или с притертой пробкой для отбора и хранения проб и реактивов вместимостью 10,50, 100мл;

  • воронки лабораторные ГОСТ 25336.

9. Реактивы и материалы

  • лиофилизированная культура тест-организмов «Эколюм» ТУ-06-09-20-236-93;

  • бумажные фильтры обеззоленные типа ФОБ (красная, белая ленты), ТУ 6-09-1678;

  • вода дистиллированная ГОСТ 6709;

  • натрия гидроокись ГОСТ 4328;

  • кислота соляная ГОСТ 3118;

  • кислота серная ГОСТ4204;

  • спирт этиловый ТУ 6-091710;

  • цинк сернокислый 7-водный ГОСТ 4174;

  • бумага индикаторная универсальная для измерения рН;

  • фильтры АФА-ХА-20.

10. Условия безопасного проведения работ

10.1. При работе с химическими веществами необходимо соблюдать требования техники безопасности по ГОСТ 12.4.021.
10.2. Рабочие столы и поверхности должны содержаться в чистоте. В конце дня проводится влажная уборка рабочих поверхностей.
10.3. Безопасность при работе с электроустановками обеспечивается по ГОСТ 12.1.019 и в соответствии с требованиями инструкций к оборудованию.
10.4. Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.
10.5. Используемые в качестве биотестов лиофилизированные бактерии не патогенны, однако после каждого анализа необходимо стерилизовать всю использованную посуду, остатки растворов в сушильном шкафу при 105°С в течение 1 часа.
10.6. Хранить тест-культуру «Эколюм» в холодильнике при температуре от -18°С до +2 — +4°С, следует беречь культуру лиофилизированных бактерий от нагревания и резкой смены температуры.

11.Требования к квалификации лиц, проводящих биотестирование

Определение токсичности по настоящей методике выполняется оператором с квалификацией лаборант, имеющий опыт работы в области токсикологии.

12. Условия выполнения измерений

Биотестирование проводится в нормальных лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 15150. Помещение не должно содержать токсичных паров и газов.
Температура окружающего воздуха в лаборатории от 18 до 25°С. Относительная влажность воздуха 80±5%. Атмосферное давление 84-106 кПа (630-800 мм рт.ст.).
При использовании электроприборов частота переменного тока 5 0 ± 1 Гц. Напряжение сети 220 ± 10 В.
Освещение помещения естественное или искусственное, не ограничивается особыми требованиями.

13. Подготовка к проведению измерений

Предварительная подготовка к отбору проб и выполнению биотестирования должна обеспечивать подготовку посуды, пробоотборников, мест хранения отобранных проб, а также подготовку рабочего места для обработки доставленных в лабораторию проб и исследования их на токсичность. Все процедуры предварительной подготовки должны исключить попадание токсичных, органических и каких-либо других веществ в исследуемую пробу.

13.1. Подготовка посуды для отбора, хранения проб и биотестирования

Обычно используется посуда из стекла. Посуда для отбора проб и биотестирования должна быть химически чистой. Она промывается смесью бихромата калия и серной кислоты (хромовой смесью). Стенки посуды осторожно смачиваются хромовой смесью, после чего на 2-3 часа посуда оставляется, затем она тщательно промывается водой, нейтрализуется раствором пищевой соды и промывается 3-4 раза дистиллированной водой. Для мытья посуды не разрешается пользоваться синтетическими поверхностно-активными веществами и органическими растворителями. Посуду сушат на воздухе, а используемую для биотестирования, за исключением мерной, — в сушильном шкафу при 105°С в течение 1 часа.

Химически чистая посуда для биотестирования должна храниться с закрытыми стеклянными притертыми пробками или завинчивающими крышками в защищенных от пыли ящиках лабораторного стола или на закрытых полках, стеллажах и т.п.

13.2. Отбор, транспортировка, хранение и подготовка проб.

13.2.1. Отбор проб, их хранение и транспортировка осуществляется в соответствии с руководящими документами, действующими в системе Государственного санитарно-эпидемиологического контроля. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнений атмосферы. Утв. Госкомгидромет СССР и Минздрав СССР. М., 1991.

13.2.2. Отбор твердых и аэрозольных частиц атмосферного воздуха или воздуха жилых помещений и общественных зданий производится на фильтры АФА-ХА-20 в объеме 10 м3 с помощью стандартных электроаспираторов с расходометром типа ПУ-ЭР/220, ПУ-ЭР/12, ЭА-1, ЭА-2 и других, рекомендованных Департаментом Санэпиднадзора МЗ РФ для проведения экологического и санитарно-гигиенического контроля, атмосферного воздуха, воздуха промышленной зоны и воздуха жилых и общественных зданий.

При отборе проб атмосферного воздуха в протоколе опытов необходимо фиксировать метеоусловия (температуру и влажность воздуха, направление и силу ветра, атмосферное давление). После отбора проб фильтры следует поместить в чистые стеклянные бюксы или стаканы с закрывающимися пробками.

Все последующие этапы оценки токсичности желательно проводить в максимально сжатые сроки. При необходимости .фильтры можно хранить в темноте при температуре 2-4°С в течение суток.

13.2.3. Фильтры, извлеченные из фильтродержателей, помещают в стеклянный стакан объемом 10 мл, заливают дистиллированной водой (рН 7.0-7.4) объемом 5 мл так, чтобы вода покрывала весь фильтр, и выдерживают при комнатной температуре в течение 1 часа. После этого отбирают определенный объем воды и проводят анализ.

13.2.4. Берут чистый фильтр, извлекают его из фильтродержателя, помещают в стеклянный стакан объемом 10 мл, заливают дистиллированной водой объемом 5 мл так, чтобы вода покрывала весь фильтр, и выдерживают при комнатной температуре в течение 1 часа. После этого отбирают определенный объем воды и используют его в анализе в качестве контрольного раствора.

13.2.5. При проведении биотестирования температура исследуемой пробы должна соответствовать температуре тест-объекта. Температурный оптимум для биотеста составляет 15-25°С.

13.3. Подготовка тест-объекта «Эколюм» и прибора «Биотокс»

13.3.1. Реконструкция биосенсора.

13.3.1.1. Вскрыть флакон с лиофилизированным биореагентом. Добавить 10 мл охлажденной до 4-
8°С дистиллированной воды, рН 7.0-7.4 -получают суспензию бактерий. Желательно использовать
стерилизованную дистиллированную воду. Рекомендуется несколько раз встряхнуть флакон с
суспензией бактерий.

13.3.1.2. Выдержать суспензию в холодильнике при температуре 2-4°С в течение 30 минут.

13.3.1.3. Довести температуру суспензии бактерий до комнатной температуры (15-25°С). Рекомендуется перемешивание рабочей суспензии бактерий перед отбором определенных объемов для проведения анализа.

13.3.2. Подготовку прибора «Биотокс» проводят в соответствии с методикой поверки прибора и инструкцией по эксплуатации.

13.3.3. Определение рабочей концентрации биосенсора «Эколюм».

13.3.3.1.Измерить фоновое значение прибора «Биотокс» (по инструкции к прибору, при счете 10 сек без кюветы) и записать это значение.

13.3.3.2. Добавить 0.1 мл суспензии бактерий из флакона в кювету, люминометра. Затем туда же добавить 0.9 мл дистиллированной воды (рН 7.0-7.4, комнатная температура).

13.3.3.3. Вставить кювету с биореагентом в люминометр и измерить величину интенсивности биолюминесценции за 10 сек. Записать эту величину.

13.3.3.4. Свечение рабочей суспензии бактерий должно находиться в интервале, превышающим фоновое значение прибора в 25-250 раз. Если обнаруженная величина меньше интервала, то увеличить добавку биосенсора (например, добавлять 0.2 мл и т.д.) и повторить измерение. Если величина больше интервала, то следует разбавить суспензию бактерий дистиллированной водой и повторить измерение.

13.3.4. Если у биосенсора истек гарантийный срок хранения и/или он стал плохо растворяться в холодной дистиллированной воде, рекомендуется более энергично его встряхивать и отфильтровать суспензию бактерий через бумажный фильтр.

14. Процедура биотестирования

14.1. Определение индекса токсичности.

При определении индекса токсичности необходимо проводить параллельное измерение контрольных и опытных проб. Рекомендуется иметь не менее трех повторностей опытной пробы. Для большей достоверности данных число повторностей опытной пробы может быть увеличено до 10 измерений. Существует два варианта измерений. Первый вариант- измеряется контрольная проба и запоминается значение интенсивности свечения. Затем измеряются повторности опытной пробы, и прибор автоматически фиксирует значения индекса токсичности каждой пробы, усредненное значение индекса токсичности и погрешности измерения. Второй вариант- измеряются последовательно три (или более) пары контроль-опыт. В каждой паре прибор автоматически фиксирует индекс токсичности и в конце измерения выдает значения усредненного индекса токсичности пробы и значения погрешности измерения. Объем добавляемой суспензии бактерий к пробе может быть произвольным, но равным в контроле и исследуемой пробе.

14.1.1 В стандартном анализе отбирают по 0.1 мл рабочей суспензии бактерий и добавляют в три кюветы от люминометра контрольные и три (или более) кюветы для пробы. Затем добавляют в контрольные кюветы по 0.9 мл дистиллированной воды, которая была в контакте с контрольным фильтром. Добавляют в остальные кюветы опытную пробу по 0.9 мл, замечают время экспозиции и через определенный интервал времени измеряют интенсивность биолюминесценции бактерий и индекс токсичности на приборе «Биотокс».

14.1.2. Измерение интенсивности биолюминесценции и индекса токсичности проводят с помощью прибора «Биотокс» согласно инструкции по эксплуатации прибора в стандартном варианте через 30 минут экспозиции. В экспрессном варианте допустимо проведение анализа через 5 минут.

14.2. Определение токсикологических параметров пробы, ЕС20 и ЕС50.

Эта операция предназначена для быстрого выяснения вопроса, при каких объемах исходного слабо токсического образца достигается установленный предел токсичности (ЕС20 и/или ЕС50) или при каких разве-дениях сильно токсический образец станет безопасным (величины менее ЕС20).

ЕС50 есть эффективный объем образца вызывающий тушение свечение биосенсора на 50% по сравнению с контролем. В этом случае образец сильно токсичен. ЕС20 есть эффективный объем образца, который приводит к 20%-ному тушению свечения биосенсора по сравнению с контролем. В этом случае образец токсичен. Все значения величин менее ЕС20 свидетельствуют о том, что образец безвреден для человека.

Вычисление величин ЕС проводят с использованием достаточно известной в токсикологии гамма-функции. Гамма-функция (G) представляет собой зависимость отношения потери интенсивности свечения пробы к оставшейся интенсивности свечения пробы и описывается формулой G=(Io-I)/I, где Iо и I соответственно интенсивность биолюминесценции в контроле и опыте. Функция G очень удобна для точного определения величин ЕС20 и ЕС50 путем экстраполяции графической зависимости в случаях, когда токсичность образца очень небольшая или, наоборот, когда образец сильно токсичен. График G-функции в логарифмических координатах против объемов пробы (или концентрации отдельного вещества) теоретически есть прямая линия молекулярности реакции токсического вещества с одной или несколькими мишенями, связывающими эти токсиканты в тест-объекте. Люминометр «Биотокc» позволяет автоматически представлять величины G для каждой пробы, а также вычисляет величины ЕС20 и ЕС50 (см. описание к прибору «Биотокc»).

14.2.1. Рекомендуется перед определением коэффициентов ЕС убедиться при измерении токсичности (п. 14.1) неразбавленной пробы, что величина G для данной пробы не превышает значения 25. В случае если величина G больше, может увеличиться погрешность измерения величин ЕС. В таком случае необходимо развести пробу дистиллированной водой до указанного предела и учесть предварительное разбавление.

14.2.2. После вывода прибора в режим измерения ЕС для измерения параметров исследуются 4 пробы, получаемые путем разбавления исследуемой пробы дистиллированной водой в следующих отношениях 1:1, 1:2, 1:4 и 1:8. Для всех 4-х проб автоматически определяется G-функция, значения которой заносятся в оперативную память микроконтроллера прибора. По данным этих 4-х измерений микроконтроллер при нажатии специальной кнопки клавиатуры управления производит автоматически вычисление коэффициентов ЕС20 и ЕС50 и представляет данные на дисплее.

14.2.3. Определение гамма-функции для каждого из предварительно разведенных образцов проводят в соответствии с процедурой определения показателя индекса токсичности (п. 12.1) за исключением введения дополнительной команды. При этом микроконтроллер по данным, хранящимся в оперативной памяти об интенсивности биолюминесценции в контрольных и опытных пробах (соответственно 1о и I), производит вычисление G-функции с представлением результата на дисплее. При интенсивности биолюминесценции опыта больше или равным контроля вычисление не производится.

15. Обработка, оценка и оформление результатов

15.1. Оценку токсичности пробы проводят по относительному различию в интенсивности биолюминесценции контрольной и опытной проб и вычислению индекса токсичности «Т» (прибор «Биотокc» позволяет автоматически вычислять индекс токсичности). Абсолютная величина интенсивности биолюминесценции контроля не имеет принципиального значения в диапазоне допустимых значений прибора «Биотокc».

15.2. Индекс токсичности «Т» есть величина безразмерная, и определяется по формуле Т = 100 (Io-I)/Io, где Iо и I соответственно интенсивность свечения контроля и опыта при фиксированном времени экспозиции исследуемого раствора с тест-объектом. Обработку результатов измерений токсичности выполняют путем расчета среднеарифметического значения величины индекса токсичности «Т» по формуле Т=(Т1+Т2+ТЗ)/3, где Т1-ТЗ — повторности проб. Величины Tl, T2 и ТЗ получают из трех параллельных измерений контроль-опыт в короткий промежуток времени или при измерении в последовательности контроль, и затем серия опытного образца (до 10 повторностей).

15.3. В случае определения токсичности пробы (Т равно или больше 20) можно определить насколько это связано со значениями рН исследуемого раствора. Для этого измеряют рН пробы и, если величина рИ находится за пределами 6.5-8.0, приводят рН до значений 7.0-7.4 и повторяют измерение токсичности.

15.4 В ряде случаев возможен вариант, когда интенсивность биолюминесценции в анализируемой пробе больше, чём в контроле. В таком случае независимо от величины отрицательного значения «Т» делается вывод о допустимой токсичности образца, и индекс токсичности принимает нулевое значение.

15.5. По величине индекса токсичности анализируемой пробы классифицируются на три группы

Группы Значение “Т Вывод о степени токсичности пробы
1 меньше 20 допустимая степень токсичности
2 от 20 до 50 образец токсичен
3 равно или больше 50 образец сильно токсичен

15.6. Прибор серии «Биотокc-10» обеспечивает в автоматическом режиме вычисление усредненного значения индекса токсичности, погрешности измерения индекса токсичности и гамма- функции исследуемой пробы (токсикологических характеристик- ЕС20 и ЕС50).

15.7. Результат токсикологического анализа представляется в виде протокола (Приложение 1).

16. Контроль погрешности методики токсикологического анализа

16.1. Контроль качества оценки токсичности проводится по определению чувствительности тест-организмов к модельному «эталонному» токсиканту цинку сернокислому 7-водного (ZnSO^PHzO). Расчет делается на ионы цинка. Диапазон концентраций модельного токсиканта, при действии которого в течение 30 минут интенсивность биолюминесценции ингибируется на 50%, составляет 0.6-1.5 мг/л.

Удовлетворительные результаты, полученные при проверке диапазона реагирования люминесцентных бактерий на модельный токсикант, не обеспечивают гарантии адекватного реагирования организмов на другие токсиканты и тем более их смеси, однако регулярно проводимая проверка позволяет выявить ошибки при приготовлении исследуемых смесей и растворов, нарушения, допускаемые в условиях проведения опытов.

16.2. Процедура определения диапазона реагирования тест-системы «Эколюм» на модельный токсикант проводится в соответствии с аттестацией 4/7-93 путем действия раствора, содержащего 4.4 мг/л цинка сернокислого, при времени инкубации 30 минут с биосенсором. Должно происходить не менее чем 50%-ное ингибирование интенсивности биолюминесценции по сравнению с контролем. В случае если эта величина меньше, то следует проверить точность приготовления исследуемых растворов, условий проведения опытов. Если все правильно, то биосенсор не используется.

Приложение 1 (рекомендуемое)

Форма регистрации условий и результатов биотестирования

ПРОТОКОЛ №_ определения токсичности пробы с помощью биотеста «Эколюм».

Наименование организации:
Наименование пробы и место отбора:
Метереологические условия:
Дата, время отбора пробы:
Условия отбора и транспортировки пробы:
Дата измерения проб:
Число повторностей измерения проб:
Условия проведения анализа:
Результаты биотестирования:
Усредненный индекс токсичности:
Погрешность измерения:
Оценка токсичности пробы:
Оператор, Ф.И.О.:

http://www.biotox.ru/?q=met_air

О фирме «Баум-люкс»

ООО «Баум-люкс» специализируется на поставке химических реактивов, органических и неорганических веществ стандартной степени чистоты, в том числе индикаторов, кислот, оснований, растворителей, оксидов, солей и проч.. Фасовки — от 1 мг, количества — до 100т. Продажи осуществляются как за безналичный, так и за наличный расчет.

В каталоге фирмы присутствуют ГСО, фиксаналы (стандарт-титры), среды, силикагели, чистые вещества для хроматографии.

Кроме того, фирма поставляет лабораторные принадлежности, посуду и оборудование, в том числе фильтровальную бумагу, фильтры беззольные, индикаторную бумагу,  трубки индикаторные производства России и Японии, стеклянную и полипропиленовую посуду разных производителей, весы разных диапазонов взвешиваний и проч..

ООО «Баум-люкс» предлагает товары российских производителей, а также товары импортного производства, в том числе, фирм «Acros Organics», Sigma, Aldrich, Merck.

Всего в каталоге фирмы более 2000 наименований. Часть товаров фирма имеет на своем складе, остальные в краткий срок закупаются у поставщиков.

Целевой аудиторией  ООО «Баум-люкс» являются химические лаборатории и предприятия, имеющие потребность в химических веществах и лабораторном оборудовании. Фирма имеет возможность консолидировать на своем складе химикаты разных производителей для последующей  доставки покупателю. Грузы доставляются по Московской области и по регионам России.

В вопросах качества фирма использует опыт, накопленный с момента основания в 1997 году. В основе политики качества лежит приоритет пожеланий клиентов. Мы знаем надежных поставщиков качественных товаров, проверяем и привлекаем новых поставщиков. В случае возникновения подозрений о несоответствии купленного товара заявленным характеристикам клиент имеет возможность вернуть товар в ООО «Баум-люкс», получив назад предоплату или получив товар другого производителя.

Преимуществами ООО «Баум-люкс» являются обученный персонал, широкая база поставщиков, склад в удобном месте в Центральном округе г. Москва. Все это позволяет коллективу фирмы выполнять запросы самых требовательных клиентов.