ISO 19087:2018 職場の空気—フーリエ変換赤外分光法による呼吸可能な結晶性シリカの分析 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

この文書の目的のために、ISO 18158 および以下に示されている用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、標準化に使用する用語データベースを次のアドレスで維持しています。

3.1 一般的な定義

3.1.1

吸入可能な結晶性シリカ

RCS

ISO 7708 に記載されている吸入規則に従って、非繊毛の気道に浸透​​する結晶性シリカの吸入粒子

3.2 サンプリングの定義

3.2.1

分析フィルター

RCS 分析の実行に使用される適切なフィルター

注記 1:ダイレクトオンフィルター FTIR 分析の場合、収集基板は分析フィルターです。

注記 2:間接分析の場合、ダストは収集基板から除去され、分析フィルター上に再堆積されます。

3.2.2

収集基板

浮遊化学物質および/または生物物質がその後の分析のために収集される媒体

注記 1:この文書の目的では、フィルター、ポリウレタンフォーム、サンプリングカセットは浮遊粒子の収集基材の例です。

参考文献

1ISO 3534-1:2006, 統計 — 語彙と記号 — Part 1: 一般的な統計用語と確率で使用される用語
2ISO 11095, 基準物質を使用した線形校正
3ISO 11843-1:1997, 検出能力 - Part 1: 用語と定義
4ISO 11843-2:2000, 検出能力 - Part 2: 線形校正の場合の方法論
5CEN/TR 15230, 職場雰囲気 - 吸入可能、胸部、および呼吸可能エアロゾル画分のサンプリングに関するガイダンス
6ISO 20581, 職場の空気 - 化学物質の測定手順の実行に関する一般要件
7Stacy P.、Thorpe A.、0.05 mg.m -3の吸入可能な結晶性シリカの測定の技術的実現可能性を評価するための高流量の吸入可能なサンプラーのテスト。 HSE リサーチレポート/RR825, 148 p.ロンドン: Health and Safety Executive, 2010 年。http: //www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr825.pdf で入手可能 (2013-03-28)
8Baron PA, Khanina A, Martinez AB, Grinshpun SA, フィルターバイパス漏れの調査とエアゾールサンプリングカセットのテスト。エアロゾル科学。テクノロジー。 2002, 36, 857-865ページ
9Van den Heever DJ, 溶接ヒュームのサンプリング中の 2 つの異なるフィルター カセットのバイパス漏れの定量化。で。インド衛生協会J. 1994 年、55, 966-969 ページ
10Dobson LR, Reichman L.、Popp D.、AIHA 技能サンプルのカセット内部の石英残留物の評価J. ASTM 国際2005, 2 (4) pp. 1-6
11Kunkar C.、Incocciati E.、Mecchia M.、Gargaro G.、職場でのエアロゾルサンプリング: 銀フィルター輸送における物質の損失。イタリアのJ. Occuヒュグ。 2010, 1, 118–124 ページ
12MDHS, 101/2, 吸入性浮遊粉塵中の結晶質シリカ – 赤外分光法および X 線回折によるフィルター上での直接分析。入手可能場所: http://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/pdfs/mdhs101.pdf
13Stacey P.、Kauffer E.、Moulut JC, Dion C.、Beauparlant M.、Fernandez P. 他、X 線回折および赤外線KBrディスク法の結果との比較。アン。占める。ヒュグ。 2009, 53, 639–649 ページ
14国立安全衛生研究所。 NIOSH 分析法マニュアル (NMAM®)、第 4 版、DHH, 第 1 追補出版物 96-135, 第 2 追補出版物 98-119, 第 3 追補出版物 2003-154, 第 C 章、品質保証、 https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/chaps.html
15Altree-Williams S, Lee J, Mezin NV, 核細孔フィルター上に収集された吸入性粉塵の定量的 X 線回折測定。アン。占める。ヒュグ 1977, 20, 109-126ページ
16Mecchia M.、Pretorius C.、Stacey P.、Matteklott M.、Inocciati E.、フィルター媒体上に収集されたエアロゾルサンプルの X 線吸収効果。参照:シリカおよび関連する呼吸性ミネラル粒子、STP 1565, (Harper M.、Lee T. 編) ASTM インターナショナル、ペンシルバニア州ウェストコンショホッケン、2013 年、139-68 ページ
17Stacey P.、Mecchia M.、Verpaele S.、Pretorius C.、Key-Schwartz R.、Matteklott M. 他、「吸入性粉塵のサンプラーと石英の分析の違い - 国際研究」。参照:シリカおよび関連する呼吸性ミネラル粒子、STP 1565, (Harper M.、Lee T. 編) ASTM インターナショナル、ペンシルベニア州ウェスト コンショホッケン、2013 年、73-102 ページ
18MDHS 14/4吸入性、胸部および吸入性エアロゾルのサンプリングおよび重量分析のための一般的な方法。 2014 年 9 月 30 日に http://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/pdfs/mdhs14-4.pdf で入手可能
19セリーヌ・エイペール=ブレゾン、ジャン=クロード・ムリュ、ティエリー・ルカク、フロリアン・マルク、エドモンド・カウファー; CIP 10-R サンプラーで使用される泡中の呼吸性結晶質シリカ (石英) の分析の検証、Ann.占める。 Hyg.、2011, 55, 357–368ページ
20クォーツおよびクリストバライトの測定のためのドイツ社会傷害保険法、DGUV 情報 213-582, 2014
21国立安全衛生研究所、NIOSH 分析法マニュアル (NMAM®)、第 4 版 DHHS (NIOSH) シリカ、IR による結晶 (KBr ペレットによる) (メソッド No. 7602)第 3 号、2003 年 3 月 15 日付け。https: //www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/7602.pdf で入手可能
22ASTM D7948 — 14赤外分光法による職場空気中の吸入可能な結晶質シリカの測定のための標準試験方法
23Soo J.-C.、Monaghan K.、Lee T.、Kashon M.、Harper M, 空気サンプリング濾過媒体: 吸入可能なサイズ選択サンプリングの収集効率。エアロゾル科学。テクノロジー。 2016, 50, 76-87ページ
24Farcas D.、Lee T.、Chisholm WP, Soo J.-C.、Harper M, 炭鉱粉塵中の石英測定用フィルターの交換。 J 占有環境。ヒュグ。 2016年13月D16~D22
25AFNOR, 2002) XP膜ろ過装置の組み合わせで簡単に使用できます。フランス、ラ・プレンヌ・サン・ドニ: Association Française de Normalization
26ASTM D4840 —サンプリング・チェーン・オブ・カストディ手順の標準ガイド
27Verpaele S.、Jouret J.、「職場における吸入性粉塵のサンプラーの性能と吸入性石英の実験室分析の比較、出版保留中」、 Ann.占める。 Hyg .、第 57 巻、No. 1, 2012, 54–62ページ

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 18158 and the following apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.1 General definitions

3.1.1

respirable crystalline silica

RCS

inhaled particles of crystalline silica that penetrate into the unciliated airways according to the respirable convention described in ISO 7708

3.2 Sampling definitions

3.2.1

analysis filter

suitable filter used to carry out the RCS analysis

Note 1 to entry: For direct-on-filter FTIR analysis the collection substrate is the analysis filter.

Note 2 to entry: For the indirect analysis the dust is removed from the collection substrate and redeposited onto an analysis filter.

3.2.2

collection substrate

medium on which airborne chemical and/or biological agents are collected for subsequent analysis

Note 1 to entry: For the purpose of this document, filters, polyurethane foams and sampling cassettes are examples of collection substrates for airborne particles.

Bibliography

1ISO 3534-1:2006, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability
2ISO 11095, Linear calibration using reference materials
3ISO 11843-1:1997, Capability of detection — Part 1: Terms and definitions
4ISO 11843-2:2000, Capability of detection — Part 2: Methodology in the linear calibration case
5CEN/TR 15230, Workplace atmospheres — Guidance for sampling of inhalable, thoracic and respirable aerosol fractions
6ISO 20581, Workplace air — General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents
7Stacy P., Thorpe A., Testing of high flow rate respirable samplers to assess the technical feasibility of measuring 0.05 mg.m−3 respirable crystalline silica. HSE Research Report/RR825, 148 p. London: Health and Safety Executive, 2010. Available (2013-03-28) at: http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr825.pdf
8Baron P.A., Khanina A., Martinez A.B., Grinshpun S.A., Investigation of Filter Bypass Leakage and a Test for Aerosol Sampling Cassettes. Aerosol Sci. Technol. 2002, 36 pp. 857–865
9Van den Heever D.J., Quantification of Bypass Leakage in Two Different Filter Cassettes during Welding Fume Sampling. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 1994, 55 pp. 966–969
10Dobson L.R., Reichman L., Popp D., Evaluation of Quartz Residue on Cassette Interiors of AIHA Proficiency Samples.J. ASTM Int. 2005, 2 (4) pp. 1–6
11Kunkar C., Incocciati E., Mecchia M., Gargaro G., Aerosol sampling in workplaces: losses of material in silver filter transportation. Italian J. Occup. Hyg. 2010, 1 pp. 118–124
12MDHS, 101/2, Crystalline silica in respirable airborne dusts – Direct on-filter analyses by infrared spectroscopy and X-ray diffraction. Available at: http://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/pdfs/mdhs101.pdf
13Stacey P., Kauffer E., Moulut J.C., Dion C., Beauparlant M., Fernandez P. et al., An International Comparison of the Crystallinity of Calibration Materials for the Analysis of Respirable α-Quartz using X-Ray Diffraction and a Comparison with Results from the Infrared KBr Disc Method. Ann. Occup. Hyg. 2009, 53 pp. 639–649
14National Institute of Safety and Health. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM®), 4th ed.DHHS (NIOSH) Publication 94-113 (August, 1994), 1st Supplement Publication 96-135, 2nd Supplement Publication 98-119,3rd Supplement 2003-154, Chapter C, Quality Assurance, https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/chaps.html
15Altree-Williams S., Lee J., Mezin N.V., Quantitative X-ray Diffractometry on Respirable Dust Collected on Nuclepore Filters. Ann. Occup. Hyg. 1977, 20 pp. 109–126
16Mecchia M., Pretorius C., Stacey P., Mattenklott M., Incocciati E., X-Ray Absorption Effect in Aerosol Samples Collected on Filter Media. In: Silica and Associated Respirable Mineral Particles, STP 1565, (Harper M., Lee T., eds.). ASTM International, West Conshohocken, PA, 2013, pp. 139–68
17Stacey P., Mecchia M., Verpaele S., Pretorius C., Key-Schwartz R., Mattenklott M. et al., Differences Between Samplers for Respirable Dust and the Analysis of Quartz - An International Study. In: Silica and Associated Respirable Mineral Particles, STP 1565, (Harper M., Lee T., eds.). ASTM International, West Conshohocken, PA, 2013, pp. 73–102
18MDHS 14/4 General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable, thoracic and inhalable aerosols. Available 2014-09-30 at http://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/pdfs/mdhs14-4.pdf
19Céline Eypert-Blaison, Jean-Claude Moulut, Thierry Lecaque, Florian Marc, Edmond Kauffer; Validation of the Analysis of Respirable Crystalline Silica (Quartz) in Foams Used with CIP 10-R Samplers, Ann. Occup. Hyg., 2011, 55 pp. 357–368
20German Social Accident Insurance (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Method for the determination of quartz and cristobalite, DGUV Information 213-582, 2014
21NATIONAL INSTITUTE OF SAFETY AND HEALTH, NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM®), 4th ed. DHHS (NIOSH) Silica, crystalline by IR (by KBr pellet) (Method No. 7602). Issue 3, dated 15 March 2003. Available at: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/7602.pdf
22ASTM D7948 — 14 Standard Test Method for Measurement of Respirable Crystalline Silica in Workplace Air by Infrared Spectrometry
23Soo J.-C., Monaghan K., Lee T., Kashon M., Harper M, Air sampling filtration media: Collection efficiency for respirable size-selective sampling. Aerosol Sci. Technol. 2016, 50 pp. 76-87
24Farcas D., Lee T., Chisholm W.P., Soo J.-C., Harper M, Replacement of filters for quartz measurement in coal mine dust. J. Occup. Environ. Hyg. 2016, 13 D16-D22
25AFNOR, 2002) XP X43-243 Dosage par spectrométrie infrarouge à tranformée de Fourier de la silice cristalline. Échantillonnage par dispositif a` coupelle tournante ou sur membrane filtrante. La Plaine Saint Denis, France: Association Française de Normalisation
26ASTM D4840 — Standard Guide for Sampling Chain-of-Custody Procedures
27Verpaele S., Jouret J., “A Comparison of the Performance of Samplers for Respirable Dust in Workplaces and Laboratory Analysis for Respirable Quartz, Publication Pending,” Ann. Occup. Hyg., Vol. 57, No. 1, 2012, pp. 54–62