六价铬、钼酸盐、砷铅铁锰铝铜锌镍钠—重金属在线水质分析仪
总砷
测量原理:本仪器向样品中加入酸,静置一会儿,然后加入排出剂后,将样品中的砷转化为砷化氢,通过吹扫排出,利用高锰酸钾进行吸收,同时将砷转化为砷酸盐, 排出完成后,将吸收液与钼酸铵/抗坏血酸混合,形成钼蓝络合物,在810nm的波长处测量吸光度,计算砷的浓度。这种测量原理具有测量精度高、抗干扰能力强等特点。
六价铬
测量原理:六价铬:在酸性溶液中,六价铬与二苯基羧基二肼反应生成紫红色化合物,在545nm的波长下用分光光度法测定。总铬:在酸性溶液中,水样的三价铬在高温紫外光下被氧化成六价铬,六价铬与二苯基羧酰二氢烷反应生成紫红色化合物,在545nm的波长下用分光光度法测定。具有干扰特性的铁离子和铜离子可以用合适的屏蔽剂去除。
总铅数
测定原理:将水样与稀盐酸和过硫酸钾混合,经高温消解后,将消解液碱化调节pH值,然后将阴离子交换树脂通入阴离子交换树脂,除去干扰离子,再加入缓冲溶液和TMPYP显色剂,生成有色物质, 并在 480 nm 的波长下检测吸光度。吸光度与水样中铅的浓度成正比。
铝离子
测量原理:在pH为6时,铝与邻苯二酚紫反应得到蓝色络合物。其吸光度是在 580 nm 的波长下测量的。添加了隐蔽的试剂,以减少其他离子的干扰。氟离子与铝离子形成稳定的络合物。特别是在测量低浓度的铝离子时,需要注意氟离子的干扰。
总铁
测定原理:将样品中的三价铁离子用盐酸羟胺还原为二价铁离子,在pH4~4.5缓冲溶液体系中,二价铁离子可与邻菲那林形成橙红色络合物,在510nm波长处比色,按吸光度和校正曲线计算铁离子的测定值。TPTZ分光光度法也可用于水铁含量测定。
总锰
测定原理:在碱性溶液中,甲醛肟和锰形成三价棕红色化合物,在450nm的波长处测量吸光度。二价锰被溶解氧氧化成三价锰,四价锰被还原剂还原成三价锰。甲醛肟不是成品,它是由甲醛和盐酸羟胺混合形成的。在反应结束时加入EDTA试剂破坏了铁络合物形成的可能性。钙和镁浓度大于 300mg/L 将导致锰离子测量值大。含有悬浮锰和有机锰的水样需要用酸和高温消解进行预处理。
铜离子
测定原理:将样品的pH调节至9,铜离子(Cu2+)与二环己酮、草酰二氢(又称BCO)和乙醛溶液反应,形成蓝色螯合物。在 590 nm 处测量吸光度。取样后可加入柠檬酸溶液,避免铁离子等的干扰。总铜是通过复合物的高温酸消解来测量的。
锌离子
测定原理:向样品中加入缓冲溶液后,锌和锌试剂反应形成蓝色络合物,在630nm处进行比色,根据吸光度和校准曲线计算测量值。为了抑制其他重金属的干扰,添加了屏蔽剂。样品由消化器消解以确定总锌。
钼 酸
测定原理:在酸性溶液下,用还原剂将六价钼还原为五价钼,与硫氰酸酯形成橙红色络合物,在420nm处进行比色测定。根据废水成分的不同,可以添加不同的屏蔽剂,以达到抗干扰的作用。
镍离子
测定原理:在氧化剂存在下,镍离子在碱性溶液(pH10)中与丁二酮肟DMG反应,形成勃艮第络合物,在460nm的波长处测量吸光度,计算镍含量。取样后加入柠檬酸溶液,避免了三价铬的干扰。样品由消解器消解,可以测定总镍。
钠离子
测量原理:取样后,在计量罐中加入缓冲溶液,调节pH值和离子强度,采用钠离子选择电极直接测量样品中的钠离子浓度。在mg/l范围内,测量时间为10-12分钟就足够了,在μg/l的情况下,测量时间为15-20分钟。如果样品浓度波动很大,在变化超过 20 倍的范围内,测量时间至少为 25 分钟才能获得准确的测量结果。
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