快速分析水体中的有机物
水是人类最宝贵的财富,因此,在地球上广阔的区域内水都被严密地监控着。本文介绍了一种新型荧光光谱分析仪——可实现水质分析领域中有机化合物的快速分析。 超过71%的地球表面是被水覆盖的,人体总重的65%由水组成,水是所有物质代谢过程的基本要素,因此水质必须受到严格、密集地监控。水质分析以及相关参数的测定均是按照水的级别(饮水、废水、矿物质水等)分类进行的。德国制定了针对一系列参数进行监控的饮水管理法,除指示性参数(色度、味道、电导率等)外,还包括微生物(肠球菌、大肠杆菌类细菌等)、溶于水的金属离子(钙、铅、铬、镍)和阴离子组成(溴酸盐、氟化物、硝酸盐),苯、植物防护剂和灭菌剂等有机物也需要加以测定。 近年来,对水体中有机组分的监控日益重要。水在流经大自然的过程中搬运CDOM(有色溶解有机物)。这些物质来自不同的源泉,导致CDOM在组成上、浓度上有差异。除了自然界对水体中有机组分的贡献外,人类对于有机组分......阅读全文
快速分析水体中的有机物
水是人类最宝贵的财富,因此,在地球上广阔的区域内水都被严密地监控着。本文介绍了一种新型荧光光谱分析仪——可实现水质分析领域中有机化合物的快速分析。 超过71%的地球表面是被水覆盖的,人体总重的65%由水组成,水是所有物质代谢过程的基本要素,因此水质必须受到严格、密集地监控。水质分析以及相
水体中有机物质分析方法—矿物油
水中的矿物油来自工业废水和生活污水;工业废水中石油类(各种烃类的混合物)污染物主要来自原油开采、加工及各种炼制油的使用部门。矿物油漂浮在水体表面,影响空气与水体界面间的氧交换;分散于水中的油可被微生物氧化分解,消耗水中的溶解氧,使水质恶化。矿物油中还含有毒性大的芳烃类。 测定矿物油的方
水体中有机物质分析方法—高锰酸盐指数
以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学耗氧量,以前称为锰法化学耗氧量。我国新的环境水质标准中,已把该值改称高锰酸盐指数,而仅将酸性重铬酸钾法测得的值称为化学需氧晕。国际标准化组织(1SO)建议高锰酸钾法于测定地表水、饮用水和生活污水。 按测定溶液的介质不同,分为酸性高锰酸钾法和碱性高锰酸钾法
水体中有机物质分析方法—总需氧量(TOD)
总需氧量是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成稳定的氧化物时所需要的氧量,结果以02的m8儿表示。 用TOD测定仪测定TOD的原理是将一定量水样注入装有铂催化剂的石英燃烧管,通入含已知氧浓度的载气(氮气)作为原料气,则水样中的还原性物质在900℃下被瞬间燃烧氧化。测定燃烧前后原料
水体中有机物质分析方法——重铬酸钾法(CODcI)
在强酸性溶液中,用重铬酸钾氧化水样中的还原性物质,过量的重铬酸钾以试铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据其用量计算水样中还原性物质消耗氧的量。反应式如下: 测定过程见图2—35。 水样20mL(原样或经稀释)于锥形瓶中 ↓←H8S0‘0.48(消除口—干扰)
水体中有机物质分析方法—其他有机污染物质
根据水体污染的不同情况,常常还需要测定阴离子洗涤剂、有机磷农药、有机氯农药、苯系物、氯苯类化合物、苯并(a)花、多环芳烃、甲醛、三氯乙醛、苯胺类、硝基苯类等。·这些物质除阴离子洗涤剂外。其他均为主要环境优先污染物,其监测方法多用气相色谱法和分光光度法。对于大分子量的多环芳烃、苯并(a)芘等要
水体中的类固醇激素分析
应用现代HPLC-MS/MS分析技术,能够灵敏、抗干扰且高度自动化地检测出水体中具有典型意义的活性物质的内分泌干扰物,如合成和天然的类固醇激素。 激素在自然界中的重要性不言而喻,它会对某一物种的整个机体产生影响。从生长的调控乃至机体组织的再生功能皆受到类固醇激素的影响和作用。合成的类固醇激
水体中有机物质分析方法—生化需氧量(BOD)-—其他方法
1.检压库仑式BOD测定仪 检压库仑式肋D测定仪的原理示于图2—38。装在培养瓶中的水样用电磁搅拌器进行搅拌。当水样中的溶解氧因微生物降解有机物被消耗时,则培养瓶内空间中的氧溶解进入水样,生成的二氧化碳从水中选出被置于瓶内的吸附剂吸收,使瓶内的氧分压和总气压下降、用电极式压力计检出下降量,并
水体中有机物质分析方法—生化需氧量(BOD)-—其他方法
.检压库仑式BOD测定仪 检压库仑式肋D测定仪的原理示于图2—38。装在培养瓶中的水样用电磁搅拌器进行搅拌。当水样中的溶解氧因微生物降解有机物被消耗时,则培养瓶内空间中的氧溶解进入水样,生成的二氧化碳从水中选出被置于瓶内的吸附剂吸收,使瓶内的氧分压和总气压下降、用电极式压力计检出下降量,并转
藻类快速净化金属污染的水体
图1. 小型藻类的实验室规模无菌培养。 采用低成本的净化技术处理受污染的饮用水,对于发展中国家而言具有重大的意义,本文介绍了如何利用藻类完成这一任务。 根据亚洲发展银行估计,仅在亚洲就有大约七亿人缺少清洁的饮用水,而污染程度最为严重的是受(重)金属污染的水体,因此,研究一种低成
固相萃取技术水体分析中的应用
1)水中农药残留的前处理测定水体中的农药残留一般采用如C18 ,C8 等非性吸附剂,通常以甲醇为洗脱剂。由于对水体中的农药残留限量要求严格,自然水体中的农药残留质量浓度通常也很低,若没有可靠的分离富集手段很难检测到,采用天津市恒奥科技发展有限公司的固相萃取装置可以使提取、富集和净化一步完成。 将大体
固相萃取技术在水体分析中的应用
固相萃取技术的应用越来越广泛,下面从以下三个方面,总结了固相萃取技术在水体分析中的应用。(1)水中农药残留的前处理测定水体中的农药残留一般采用如C18 ,C8 等非极性吸附剂,通常以甲醇为洗脱剂。由于对水体中的农药残留限量要求严格,自然水体中的农药残留质量浓度通常也很低,若没有可靠的分离富集手段很难
水体中氨氮、总磷含量超标来源及快速检测方法!
水体中的磷和氨氮含量多少是衡量水体受污染程度轻重的重要指标之一。水中磷会以不同的形式存在于大自然中,可为元素磷、正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等,水中的氨氮超标容易对水生物水环境有产生危害,今天一起来了解水中的氨氮、磷超标来源、危害及一种快速测试方法吧。 外源污染河水中
波谱分析在有机物污染的分析中的应用
紫外光谱经常用来做物质的纯度检查、定量分析和结构鉴定。在有机物的定量、定性分析中也有其独到之处。在环境中有机污染物的分析中应用广泛,如土壤中敌敌畏、敌百虫等农药残留含量的分析。
宁波材料所纳米快速检测在水体环境中的应用研究获进展
在经济发展的同时,各种环境污染问题尤其是水体环境中重金属及毒性小分子污染事件层出不穷,甚至有愈演愈烈之趋势。许多重金属离子与小分子污染物进入江河、湖泊、池塘和水库等水体环境,不但使得环境生态系统遭到破坏,而且使得饮用水的水源经常遭受污染,严重威胁人们的身体健康。 在浙江省杰出青年基金(项目
固相萃取技术在水体分析中的应用有哪些?
固固相萃取技术在水体分析中的应用主要体现在以下三个方面,详细说明如下:(1)水中农药残留的前处理 测定水体中的农药残留一般采用如C18 ,C8 等非极性吸附剂,通常以甲醇为洗脱剂。由于对水体中的农药残留限量要求严格,自然水体中的农药残留质量浓度通常也很低,若没有可靠的分离富集手段很难检测到,采用天津
快速溶剂萃取仪萃取土壤中的挥发性有机物
方案优势 使用快速溶剂萃取的方法,有机溶剂用量少、所需时间短、基质影响小、回收率高、重现性好,极大地提高了实验室的工作效率。 契合《全国土壤污染状况详查总体方案》中,有机污染物的检测项目。 《全国土壤污染状况详查实验室筛选技术规定》中,有机污染物控制实验室必备的前处理设备。简介 土壤污染问题
水体微生物快速检测仪特点
1) 仪器便携式,可随时随地进行检测、100%定量分析,并可直接连接电脑出定量分析检测报告。 2) 简单三个操作步骤,傻瓜型,无需专业操作人员; 3) 可自动控制孵育温度和孵育时间 4) 检测样本只需1ml/1g;同一温度下可同时检测8个样品; 5) 灵敏度高达可检测到1目标微生物;特异
顶空气相色谱法在我国水体分析中的应用
顶空气相色谱法(HS—GC),是测定固体和液体样品中痕量低沸点化合物的重要分析方法,在近年来有着快速的发展,该方法采用气体直接进样,干扰小,在食品,医疗,环境,生物等越来越多的领域有着广阔的应用前景。本文综述了近十年来我国顶空气相色谱法在水体分析检测中的应用,包括了在检测苯系物,卤代烃,含硫挥发物等
有机物质的荧光分析
有机化合物的荧光分析应用很广泛,能测定的有机物质有数百种之多,如酶和辅酶的荧光分析,农药和毒药的荧光分析,氨基酸和蛋白质的荧光分析,核酸的荧光分析。这些构成了荧光分析技术的主要内容。许多有机化合物在紫外线的照射下,所发荧光并不强或不发荧光,因此必须使用某些有机试剂,以便生成的产物在紫外线照射下能发射
挥发性有机物快速测定技术
目前针对挥发性有机物的现场快速测定常用的仪器有光离子化检测器(PID)和火焰离子化检测器(FID)。PID是一种通用性兼选择性的检测器,对大多数有机物都有响应信号,可用于土壤和地下水中挥发性有机污染物的检测,它的主要原理是通过光源激发使待测其他分子发生电离,选用不同能量的等和不同的晶体光窗,可选择性
海产品中PAK的快速分析
墨西哥湾的石油灾难留下了严重后果,除了危害海洋环境外,消费者也要开始面临这样的问题:来自海洋的食品是否还能达到安全标准?而Gerstel的搅拌棒吸附萃取方法能够进行有效、简易和方便的自动化萃取,实现对众多的海洋生命形态组织中多环芳烃的定量测定。 尽管有些人充满信心,但其实没有人能够预言,这
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水体中氮元素的形式及转化
水体中氮元素的形式及转化进入水体中的氮主要有无机氮和有机氮之分。无机氮包括氨态氮(简称氨氮)和硝态氮。氨氮包括游离氨态氮NH3-N和铵盐态氮NH4+-N;硝态氮包括硝酸盐氮NO3--N和亚硝酸盐氮NO2--N。有机氮主要有尿素、氨基酸、蛋白质、核酸、尿酸、脂肪胺、有机碱、氨基糖等含氮有机物。可溶性有
干货!如何控制水体中的氨氮
氨氮值是水产养殖水体的一项重要指标,氨氮是指水中分子氨(NH3)和铵离子(NH4+)的总和。自然水体中,氮(N)以硝酸盐氮(NO3-)、亚硝酸盐(NO2-)和分子氨(NH3)、铵离子(NH4+)形式存在。其中亚硝酸盐(NO2-)和分子氨(NH3)对水产养殖动物有毒性。养殖水体氨的来源:1、水产养殖动
为什么要检测水体中的COD?
为什么要检测水体中的COD呢?COD又叫化学需氧量,是直接反映水体受到各种还原性物质所污染的程度,其中工业废水中有机物的数量大于无机物的含量,而含氮的有机物通常是用来说是比较难以氧化分解的。 在这个时候使用重铬酸钾来进行氧化合适(它氧化率高、再现性好的),该重铬酸钾法比较适用于水中有机物的总量
德国研发出水体细菌快速检测新技术
淡水和饮用水水体质量检测标准都有相应的法律标准值。但是目前的标准检测程序由于要进行一段时间细菌培养,需要数天时间才能得到检测结果。 为了实现水质量快速检测,更好保障社会公共健康和避免经济损失,德国联邦教育部启动实施了《清洁水和饮用水细菌监测》(SEKT)联合项目。近日,该项目研究团队开发出
水体富营养化的原因分析
1、工业废水排放富营养化的水体中含有较多的氮和磷,它们首先来自工业废水。钢铁、化工、制药、造纸、印染等行业的废水中氮和磷的含量都相当高。近年来,工业排放的废水逐年递增。据报道,2001年全国工业废水排放量达201亿t。但由于技术与资金的原因,大部分工业废水只经简单处理甚至未经任何处理就直接排入江河等
原子吸收光谱分析返在有机物分析中的应用
原子吸收光谱分析返在有机物分析中的应用: 利用间接法可以测定多种有机物。8 -羟基喹啉(Cu)、醇类(Cr)、醛类(Ag)、酯类(Fe)、酚类(Fe)、联乙酰(Ni)、酞酸(Cu)、脂肪胺(co)、氨基酸(Cu)、维生素C(Ni)、氨茴酸(Co)、雷米封(Cu)、甲酸奎宁(Zn)、有机酸酐(Fe)
简述原子吸收光谱分析在有机物分析中的应用
原子吸收光谱分析在有机物分析中的应用:利用间接法可以测定多种有机物。8 -羟基喹啉(Cu)、醇类(Cr)、醛类(Ag)、酯类(Fe)、酚类(Fe)、联乙酰(Ni)、酞酸(Cu)、脂肪胺(co)、氨基酸(Cu)、维生素C(Ni)、氨茴酸(Co)、雷米封(Cu)、甲酸奎宁(Zn)、有机酸酐(Fe)、