如何利用快速、灵敏的光度法测定生活饮用水中的痕量...
如何利用快速、灵敏的光度法测定生活饮用水中的痕量铁离子如何利用快速、灵敏的光度法测定生活饮用水中的痕量铁离子 饮用水安全一直倍受大众的关注,我国的生活饮用水国标中也制定了各个重要指标的限值,用来保证大家远离健康危害。例如,铁离子的浓度超标,会增加氢氧化铁产物的产生,同时会在城市自来水输送过程成形成沉积物,并且使得自来水的颜色呈褐色,这一直是城市二次供水水质的主要问题之一。为了确保您可以取用清澈的自来水,在我国《GB5749-2006生活饮用水卫生标准》中,铁离子的浓度范围控制在小于0.3mg/以内。 现有的主要分析方法简介 痕量级高灵敏度分析方法主要包括火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)。根据相关标准中的限值,DIN EN ISO 404063中的火焰原子吸收光谱法的测量范围为0.002–0.020 mg/L Fe。根据DIN EN ISO 11885中的ICP-OES方法的......阅读全文
如何利用快速、灵敏的光度法测定生活饮用水中的痕量...
如何利用快速、灵敏的光度法测定生活饮用水中的痕量铁离子如何利用快速、灵敏的光度法测定生活饮用水中的痕量铁离子 饮用水安全一直倍受大众的关注,我国的生活饮用水国标中也制定了各个重要指标的限值,用来保证大家远离健康危害。例如,铁离子的浓度超标,会增加氢氧化铁产物的产生,同时会在城市自来水输送过程成形成沉
无火焰原子吸收分光光度法测定生活饮用水中的银
生活饮用水中的银是GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求检测项目。银是一种稀有元素,在各类水体中含量较低。我们用无火焰原子吸收分光光度法对生活饮用水中银进行了试验研究,取得较为满意的结果。 1实验 1.1方法原理 水中银离子被原子化后,此基态原子吸收来自本金属元素空心阴极灯
生活饮用水中余氯的测定
水中余氯的测定(邻联甲苯胺比色法)1.原理:水中余氯与邻联甲苯胺(O-tolidine)作用产生黄色的联苯醌化合物,根据其颜色的深浅进行比色定量,亦称为甲土立丁法.2.主要器材:余氯比色测定器1个;10ml小试管3支;1ml吸管2支;滴管1支.3.主要试剂:0.1%邻联甲苯胺(甲土立丁)溶液: 称取
生活饮用水、泳池水中游离性余氯的快速检测
在加氯消毒的管网生活饮用水中,应保持一定量的游离性余氯。加氯消毒30分钟后,水中游离性余氯的含量不应低于0.3mg/L,管网末梢水中游离性余氯的含量不应低于0.05mg/L,由此判断被检水样是否经过有效消毒。 人工游泳池水中游离性余氯的标准值为0.3~0.5mg/L。 检测方法:
生活饮用水、泳池水中游离性余氯的快速检测
在加氯消毒的管网生活饮用水中,应保持一定量的游离性余氯。加氯消毒30分钟后,水中游离性余氯的含量不应低于0.3mg/L,管网末梢水中游离性余氯的含量不应低于0.05mg/L,由此判断被检水样是否经过有效消毒。 人工游泳池水中游离性余氯的标准值为0.3~0.5mg/L。 检测方法: 将水
固相萃取离子色谱法测定饮用水中的痕量卤代乙酸
卤代乙酸是饮用水消毒时氯与水中存在的天然有机物反应生成的一类消毒副产物,具有潜在的致癌性,其环境毒性不断得到毒理学和生物学的证实,是国际上进行饮用水水质评价的重要指标之一。其中一lv乙酸、二lv乙酸、三lv乙酸、一溴乙酸和二溴乙酸的含量之和为通常水质标准中的HAAs含量。发达国家已经先后将HAAs
GCMS测定生活饮用水中的农药
摘要 本文利用GC/MS 方法测定了我国最新GB 5749-2006 标准相关的18 种农药,得到了比较好的结果。 关键词 GCMS 饮用水 农药 和GB 5749-1985 相比,生活饮用水标准GB 5749-2006 中增加了一些农药的检测内容, 虽然在本标准中规定有机物测定适
离子色谱法测定生活饮用水中消毒副产物
本文采用高容量的IonPac AS19阴离子交换色谱柱,通过优化影响分离的各种条件,建立了使用离子色谱分析饮用水中5种消毒副产物(亚氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐、DCAA和TCAA)的方法。此法采用OH-作为淋洗液,背景电导和噪音都很低,灵敏度高,形成干扰的Cl-也能通过SPE小柱去除。
伏安法测定饮用水中的砷
世界有数百万人受到地下水和饮用水中砷浓度升高的威胁。一种方便,简单,但可靠的光谱测定砷的替代品提供了伏安法。 砷及其化合物的各种性质,人类已经利用了一段时间:在古代,红色和黄色的硫化砷(As2S3或As4 S4)作为化妆和脱毛剂。在艺术中,砷化合物被用作颜料 - 例如在梵高的“保罗
饮用水中痕量除草剂的在线纯化、分析
图1.(a)六通阀在1号位置(上样位置),系统将样品上样进入填充柱;(b)六通阀在2号位置(进样位置),系统将填充柱吸附的样品洗脱进入分析色谱柱。 本实验采用一个预浓缩纯化样品的填充柱与一根分析高效液相色谱柱串联使用的方法定量分析饮用水样品中浓度范围为0.1~100pg/ml三嗪类除
ICPMS法测定生活饮用水中11种元素的含量方法研究
ICP―MS法测定生活饮用水中11 种元素的含量方法 研究 采用ICP-MS法同时检测生活 饮用水源水中铁、锰、铜、锌、砷、硒、镉、铅、铝、银、 铊11 种元素,实验结果表明该方法线性范围宽,检出限低, 范围为0.00072~1.20μ g/L,重现性好,RSD
GCMS测定生活饮用水中的丙烯酰胺
负化学源具备较高的选择性,对含卤素的化合物有较高的灵敏度。 本文介绍用NCI-GC/MS测定丙烯酰胺。 GCMS测定生活饮用水中的丙烯酰胺
生活饮用水中纳、钾,钙离子的浓度
生活饮用水标准请查看GB5749—2006其中钠,限值是200mg/L钾,没有限值钙,如果按总硬度(CaCO3)计算,限值是450mg/L,农村供水是550mg/L
如何消除饮用水中的苯
如何消除饮用水中的苯? 第一种方法:冷冻结晶法。将含有苯和硝基苯饮用水冷冻结冰,待水结冰率达到80%至90%时,将冰取出融化成水即可饮用。可去除水中的苯含量90%以上,去除水中浓度在0.050ml/L以下的硝基苯含量86.8%以上。 第二种方法,煮沸蒸发法。在室温环境下,将含有苯
石墨炉原子吸收分光光度法测定饮用水中的铝
1 前言 铝是一种轻金属,铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅,居第3位,是地壳中含量最丰富的金属元素,其蕴藏量在金属中居第2位。在金属品种中,其仅次于钢铁,为第二大类金属,铝及铝合金是当前用途十分广泛的、最经济适用的材料之一[1]。铝的密度很小,仅为2.7g/cm3,虽然它比较软,但可制成各种
石墨炉原子吸收分光光度法测定饮用水中的铝
1 前言 铝是一种轻金属,铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅,居第3位,是地壳中含量最丰富的金属元素,其蕴藏量在金属中居第2位。在金属品种中,其仅次于钢铁,为第二大类金属,铝及铝合金是当前用途十分广泛的、最经济适用的材料之一[1]。铝的密度很小,仅为2.7g/cm3,虽然它比较软,但可制成各种
饮用水中的除草剂的快速检测
利用配有PDA 检测器的UHPLC检测饮用水中除草剂 本文采用UHPLC技术在约8 min内完成了9种除草剂的检测,并具有良好线性。Chromera 软件提供了多项数据采集和处理功能,是分析三维PDA色谱图信息的强有力工具。该光谱库的检索功能可以储存除草剂的标准光谱图,用于以后的样品峰的定
UV法测定饮用纯净水中的DEHP含量
本实验利用正己烷萃取饮用纯净水中的邻苯二甲酸二己酯,氮吹并用甲醇定容,建立了紫外分光光度法对其进行含量测定, 并对条件进行优化。方法标准曲线方程为y=1.5347x+0.0266,线性相关系数为0.997,该方法连续测定精密度为0.644%,重现性RSD为0.5742%,加标回收率为88.
我国对生活饮用水中苯并芘的含量限制
GB/T 22509-2008 动植物油脂 苯并(a)芘的测定 反相高效液相色谱法,网上有免费下载,2017年6月23日废止,届时将实施新版本 GB 5009.27-2016 食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定。
GC/MS测定生活饮用水中的丙烯酰胺
GC/MS测定生活饮用水中的丙烯酰胺 说明 负化学源具备较高的选择性,对含卤素的化合物有较 高的灵敏度。本文介绍了用NCI-GC/MS 测定丙烯酰胺。 GC/MS分析参数 GC-2010 进样口温度:200℃ 进样方式: 不分流进样(2min) 载气:
dpd光度法测定水中余氯
dpd光度法测定水中余氯 不需要显色时间么以N,N-二乙基对苯二胺分光光度法测定循环冷却水中余氯出现的问题进行了实验研究.考察了样品保存方法、pH值、掩蔽剂、显色反应时间等
顶空固相微萃取测定生活饮用水中痕量1,4二氧六环
顶空固相微萃取-气相色谱法测定生活饮用水中痕量1,4-二氧六环1,4-二氧六环俗称二恶烷,其结构为环状醚,沸点101 ℃,能与水无限混溶。常见用途为合成和反应用溶剂、乳化剂、去垢剂和稳定剂等,会对环境和水质造成一定的污染。国际癌症研究机构评定1,4-二氧六环为2B类可能致癌物[1]。美国、欧盟和日本
浅谈生活饮用水中微生物检测的影响因素
水是一种非常重要的生命元素,如果人们的饮用水中存在很多微生物,那么很容易引发各种疾病。在对水中微生物进行检测时,样品的取样、运输、检测等均可能影响检测结果的准确性。所以一定要将隔离消毒的相关工作落实到位,尽可能保证检测结果的准确。 一、对于实验室检验系统的质量控制要求 环境的控制。实验室的环
LUMEX高频塞曼石墨炉原子吸收应用—水中铝的测定
铝在自然界中存在于多种含铝矿物和粘土中,在地壳中含量仅次于氧和硅。天然水中铝含量受降尘、降水和土壤组成的影响,尤其在酸雨地区的地面水中,铝浓度可增高。各种铝盐作为净水剂被广泛应用于饮用水处理工艺中。人类生活息息相关的水中也存在铝的化合物, 许多溶于水的铝无机化合物会随废水排入环境中, 就将以溶解
石墨炉原子吸收光谱法测定水中痕量钼
钼是一切固氮植物所必需的营养成分,对植物内维生素c的合成,含量与分解具有一定作用。天然水中钼的含量为每升数微克。冶金、电子、石油加工、陶瓷和纺织等工业废水中常含有钼,但废水中钼的含量一般比较低。人和动物体内含钼过多可使钙、磷和铜的代谢受到影响,发生突变。钼酸铵浓度达10 mg/L时,可使水中的色味加
顶空固相微萃取气相色谱生活饮用水中痕量1,4二氧六环
建立了生活饮用水中痕量1,4-二氧六环的顶空固相微萃取(HS/SPME)-气相色谱测定方法。考察并优化了萃取头、萃取温度、萃取时间、pH值、样品量、色谱条件等参数。结果表明:提取效率较好的方法是3 mL水样中加入3 mL600 g/L氢氧化钠溶液,用85μm Carboxen-PDMS萃取头萃取,用
ICPMS测定生活饮用水中的金属元素分析
随着现代科学技术的不断发展进步,ICP-MS作为一种无机痕量、超痕量分析技术,以较快的发展速度出现,能够对多元素开展科学化的分析测定,实际应用灵敏度较高,能够简洁高效的对多元素开展分析测定,实际应用范围较广泛,受到相关研究人员的高度重视。本文基于ICP-MS法对生活饮用水中的Mn、Cu、Zn、Cd等
饮用水中碘的测定:新方法ICPMS法
碘是具有重要生物效应的微量元素,也是人体必需的微量元素之一。碘与人体的生长发育、新陈代谢密切相关,特别对大脑的发育有很重要的作用,主要功能是促进甲状腺素的合成[1]。碘缺乏或过多时机体均会出现一系列的功能、形态和代谢障碍,严重的会导致脑损伤。中国是人群碘缺乏严重的国家之一, 根据以往调查, 地方性甲
荧光分析法检测苯并芘的介绍
该方法具有检测限低、灵敏度高、选择性好等优点,常用于痕量分析,是目前国际上公认的比较准确的方法。GB/T5750.8-2006规定用纸层析-荧光分光光度法测定生活饮用水及其水源水中苯并芘,先将样品用有机溶液或皂化提取,再液-液分配或色谱净化,然后在乙酰化滤纸上分离苯并芘,由于其在紫外灯照射下呈现
分光光度法测定水中的氨氮
实验方法: 1、 吸取50.0ml澄清水样于50ml比色管中,向水样管中加入1ml酒石酸钾钠溶液(500g/L),混匀。 2、 加入1.0ml纳氏试剂,混匀,后放置10分钟。3、 于420nm波长下,用1cm比色皿,以纯水作参比,测定吸光度。4、 计算:CNH3-N=M/V CNH