Обозначение | Дата введения | Статус |
ГОСТ 29336-92 Сульфат аммония технический. Титриметрический метод определения содержания свободной кислоты | 01.07.1993 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает титриметрический метод определения содержания свободной кислоты, присутствующей в техническом сульфате аммония. |
ГОСТ 29337-92 Сульфат аммония технический. Гравиметрический метод определения содержания вещества, не растворимого в воде | 01.07.1993 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает гравиметрический метод определения содержания вещества, не растворимого в воде, в техническом сульфате аммония. |
ГОСТ 30553-98 Кислота соляная техническая. Определение общей кислотности титриметрическим методом | 01.11.2002 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает титриметрический метод определения общей кислотности (содержание хлористого водорода) в технической соляной кислоте. |
ГОСТ 30554-98 Кислота соляная техническая. Определение сульфатной золы весовым методом | 01.11.2002 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает весовой метод определения содержания сульфатной золы в технической соляной кислоте. |
ГОСТ 30582-98 Кислота соляная техническая. Определение содержания железа спектрофотометрическим методом с применением 2,2'-бипиридила | 01.11.2002 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает спектрофотометрический метод определения массовой доли железа с использованием 2,2'-бипиридила в технической соляной кислоте. |
ГОСТ 30621-98 Кислота соляная техническая. Определение содержания мышьяка фотометрическим методом с применением диэтилдитиокарбамата серебра | 01.11.2002 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает метод определения содержания мышьяка с применением диэтилдитиокарбамата серебра в технической соляной кислоте. |
ГОСТ 31803-2012 Кислота серная. Методы анализа | 01.09.2013 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает методы анализа серной кислоты. |
ГОСТ 34444-2018 Наноматериалы. Магний гидроксид наноструктурированный. Технические требования и методы измерений (анализа) | 01.06.2019 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на магний гидроксид наноструктурированный, применяемый в качестве: - высокоэффективного нетоксичного неорганического антипирена для производства различных типов пластиков; - наполненных сополимерных композиций; - мягкого нейтрализующего реагента для очистки сточных вод; - исходного сырья в химическом производстве, а также фармацевтической и пищевой отраслях; - нейтрализующего реагента для очистки от серосодержащих соединений газовых выбросов тепловых энергоустановок, работающих на жидком и твердом топливе; - основного компонента присадок к жидкому топливу котельных и теплоэлектростанций, снижающих его удельный расход и выбросы вредных веществ в окружающую среду, а также в производстве бумаги и картона. |
ГОСТ 34445-2018 Наноматериалы. Магний оксид наноструктурированный. Технические требования и методы измерений (анализа) | 01.06.2019 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на магний оксид наноструктурированный, получаемый обжигом гидроксида магния, и предназначенный для использования в качестве высокоэффективного нетоксичного неорганического наполнителя и/или добавки для производства всех типов пластиков и резины, в производстве трансформаторных сталей, как исходное сырье в химической промышленности, а также в фармацевтической и пищевой отраслях. |
ГОСТ Р 50233.1-92 Ниобия пятиокись. Кулонометрический метод определения массовой доли серы | 01.07.1993 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на пятиокись ниобия и устанавливает кулонометрический метод определения массовой доли серы от 5х10 (в степени минус 3) до 1х10 (в степени минус 1) %. Метод основан на сжигании навески пятиокиси ниобия в токе кислорода при 1250 - 1300 град. С, поглощении образующейся двуокиси серы поглотительным раствором с определенным начальным значением рН и последующим измерением количества электричества, затраченного на генерирование реактива в поглотительном растворе, которое пропорционально содержанию серы в навеске пробы. |
ГОСТ Р 50233.2-92 Ниобия пятиокись. Ионометрический метод определения массовой доли фтора | 01.07.1993 | Действует |
|
ГОСТ Р 50233.3-92 Ниобия пятиокись. Люминесцентный метод определения массовой доли фосфора | 01.07.1993 | Действует |
|
ГОСТ Р 50233.4-92 Ниобия пятиокись. Атомно-эмиссионный метод определения массовой доли титана, кремния, железа, никеля, алюминия, магния, марганца, кобальта, хрома, свинца и циркония | 01.07.1993 | Действует |
|
ГОСТ Р 50233.5-92 Ниобия пятиокись. Химико-атомно-эмиссионный метод определения примесей металлов | 01.07.1993 | Действует |
|
ГОСТ Р 50234-92 Хлор жидкий. Технические условия | 01.07.1993 | Отменен |
Область применения: Стандарт распространяется на жидкий хлор, применяемый для производства отбеливающих средств, солей, хлорорганических соединений, а также для очистки и стерилизации питьевой воды. |
ГОСТ Р 50418-92 Силикат натрия растворимый. Технические условия | 01.01.1994 | Действует |
Область применения: Стандарт распространяется на растворимый силикат натрия, выпускаемый в виде кусков и гранулята, предназначенный для изготовления жидкого стекла ГОСТ 13078. |
ГОСТ Р 50632-93 Водорода пероксид высококонцентрированный. Технические условия | 01.01.1995 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на высококонцентрированный пероксид водорода, содержащий в качестве стабилизаторов пирофосфорно-кислый натрий по ГОСТ 342 и оловянно-кислый натрий по ТУ 6-09-1506, а в качестве ингибитора коррозии - азотнокислый аммоний по ГОСТ 22867. |
ГОСТ Р 50706.1-94 Кислота азотная техническая. Определение общей кислотности. Титриметрический метод | 01.01.1995 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает титриметрический метод определения общей кислотности технической азотной кислоты. |
ГОСТ Р 50706.2-94 Кислота азотная техническая. Определение содержания соединений трехвалентного азота. Титриметрический метод | 01.01.1995 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает титриметрический метод определения содержания соединений трехвалентного азота в технической азотной кислоте в пересчете на азотистую кислоту. В стандарте рассматриваются два варианта применения данного метода определения содержания трехвалентного азота для массовых долей, равных или более 0,01 и менее 0,01 %. |
ГОСТ Р 50706.3-94 Кислота азотная техническая. Определение сульфатного остатка. Гравиметрический метод | 01.01.1995 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает гравиметрический метод определения сульфатного остатка в технической азотной кислоте. |
ГОСТ Р 50706.4-94 Кислота азотная техническая. Определение содержания хлорид-ионов. Потенциометрический метод | 01.01.1995 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает потенциометрический метод определения содержания хлорид-ионов в технической азотной кислоте. Метод применяют для веществ с массовой долей хлорид-ионов, равной или более 2х(10 в степени минус 4) %. |
ГОСТ Р 51642-2000 Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метод определения эффективности | 01.07.2001 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на коагулянты, предназначенные для обработки воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении, и устанавливает общие требования к коагулянтам и метод определения эффективности коагулянтов на модельных суспензиях мутности и модельных растворах цветности.
Требования настоящего стандарта подлежат применению всеми субъектами хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации независимо от формы собственности и подчинения. |
ГОСТ Р 53789-2010 Кислота азотная неконцентрированная. Технические условия | 01.01.2011 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на неконцентрированную азотную кислоту с массовой долей азотной кислоты не более 70 %, получаемую абсорбцией оксидов азота водой, и устанавливает требования к неконцентрированной азотной кислоте, изготовляемой для потребностей экономики страны и экспорта. |
ГОСТ Р 53949-2010 Селитра калиевая техническая. Технические условия | 01.05.2011 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на техническую калиевую селитру (технический нитрат калия) и устанавливает требования к продукту, изготовляемому для промышленности, сельского хозяйства и розничной продажи. |
ГОСТ Р 54562-2011 Известь хлорная. Технические условия | 01.01.2013 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на хлорную известь, полученную хлорированием «пушонки» (гидроксида кальция, гашеной извести) в кипящем слое, представляющую собой смесь двуосновной соли гипохлорита кальция, оксихлорида кальция, хлорида и гидроксида кальция, предназначенную для промышленного применения и розничной торговли. Хлорную известь применяют для дегазации, отбеливания, обеззараживания питьевой воды и дезинфекции. |
ГОСТ Р 55064-2012 Натр едкий технический. Технические условия | 01.10.2013 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на технический едкий натр (гидроксид натрия, гидроокись натрия, каустическую соду, каустик, едкую щелочь), предназначенный для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, текстильной, пищевой (для обезжиривания и обработки технологического оборудования и тары) промышленности, цветной металлургии, энергетики, микроэлектроники и других отраслей. |
ГОСТ Р 55067-2012 Магний хлористый. Технические условия | 01.01.2014 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на хлористый магний (бишофит) и водный раствор магния хлористого (водный раствор бишофита), применяемые для производства металлического магния и других соединений магния, а также в других сферах промышленности. |
ГОСТ Р 56249-2014 Сера газовая техническая. Технические условия | 01.01.2016 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на техническую газовую серу, получаемую в результате очистки природного газа из газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений и сероводородсодержащих газов нефтеперерабатывающих производств, и на модифицированную техническую газовую серу, получаемую из технической газовой серы и модифицирующих добавок. Техническая сера предназначена для производства серной кислоты, сероуглерода, красителей, для использования в целлюлозно-бумажной, текстильной, шинной, резинотехнической и других отраслях промышленности, а также в строительстве и сельском хозяйстве. Модифицированная техническая сера предназначена для производства серобетона и сероасфальтобетона, используемых в строительстве. |
ГОСТ Р 57568-2017 Натрия гипохлорит раствор водный. Технические условия | 01.02.2018 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на водный раствор гипохлорита натрия (хлорноватистокислого натрия), получаемый методом электролиза раствора хлорида натрия в мембранном электролизере (приложение А).
Водный раствор гипохлорита натрия предназначен для применения в локальных или централизованных системах питьевого водоснабжения, для обеззараживания воды плавательных бассейнов.
Химическое название: натрия гипохлорит.
Химическая формула: NaOCl.
Относительная молекулярная масса (по международным атомным массам 2016 г.); 74,44. |
ГОСТ Р ИСО 10467-2013 Трубопроводы из армированных стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для напорной и безнапорной канализации и дренажа. Общие технические требования | 01.06.2014 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт регламентирует свойства компонентов трубопроводных систем, изготовленных из армированных стекловолокном термореактивных пластиков (GRP) на основе ненасыщенных полиэфирных смол (UP) для напорной и безнапорной канализации и дренажа, а также свойства самих систем. Стандарт применяется к трубопроводным системам из GRP-UP (стеклопластиков), с гибкими или жесткими соединениями с/без концевой несущей способности в осевом направлении, предназначенными, главным образом, для применения в подземных сооружениях. |
ГОСТ Р ИСО 15859-1-2010 Системы космические. Характеристики, отбор проб и методы анализа текучих сред. Часть 1. Кислород | 01.01.2012 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на кислород, используемый в оборудовании летательных аппаратов и средствах, системах и оборудовании наземного базирования, следующих типов и марок: тип I газообразный: - марка А: стандартный, для продувки и наддува; - марка СВ: для дыхания экипажа; - марка F: элемент топлива; тип II жидкий: - марка А: окисляющий компонент; - марка В: окисляющий компонент; - марка F: топливный элемент. Стандарт распространяется только на входящие потоки кислорода и устанавливает их пределы. Стандарт распространяется на отбор проб, необходимый для того, чтобы удостовериться, что кислород при поступлении в ракету-носитель или космический аппарат или корабль по составу соответствует пределам, установленным в стандарте или технической документации, согласованных для конкретного применения. Стандарт устанавливает предельные значения содержания компонентов кислорода и требования к методам отбора проб и методам анализа для контроля состава кислорода. |
ГОСТ Р ИСО 15859-2-2010 Системы космические. Характеристики, отбор проб и методы анализа текучих сред. Часть 2. Водород | 01.01.2012 | Введен впервые |
Область применения: Стандарт распространяется на водород, используемый в летательных аппаратах и средствах, системах и оборудовании наземного базирования, следующих типов и марок: тип I - газообразный: - марка А: топливо (горючее); - марка F: топливо (горючее); тип II - жидкий: - марка А: топливо (горючее); - марка F: топливо (горючее). Cтандарт распространяется только на входящие потоки водорода и устанавливает их пределы. Настоящий стандарт распространяется на отбор проб, необходимый для того чтобы удостовериться, что водород при поступлении в средство выведения на орбиту или космический аппарат или корабль по составу соответствует пределам, установленным в cтандарте или технической документации, согласованных для конкретного применения. Cтандарт устанавливает предельные значения содержания компонентов водорода и требования к методам отбора проб и методам анализа для контроля состава водорода. |