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微波消解钼酸铵分光光度法测定水中总磷 总被引:6,自引:0,他引:6
微波消解作为样品预处理的新技术已受到普遍关注,作者讨论了微波消解在总磷测定中的应用,该法较传统消解法省时、省电,具有良好的精密度和准确度。 相似文献
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工业循环冷却水化学处理中常采用磷系配方药剂作为缓蚀阻垢剂,水中磷含量的测定是水质质量和水处理效果监测的主要指标.目前水样消解广泛采用电炉蒸干法或高压法,存在操作复杂、难于控制等缺陷.针对这一难题,作者将微波消解用于工业循环水总磷的测定,研究表明:在压力0.7MPa时,对水样消解5 min,即可达到完全消解.并在此基础上,绘制磷标准工作曲线,线性回归相关系数为0.999 9,水样磷加标回收率达99.60%. 相似文献
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磷是引起富营养化污染的重要因素之一。水体中总磷测定有利于监控水体中富营养化状况,是水质监测中重要指标之一。本文从样品预处理及其分析入手,阐述水体中总磷测定的新进展,力求为总磷的快速、准确检测提供参考。 相似文献
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研究了以过硫酸钾为消解试剂,用微波消解测定水样中总磷的分析方法;对测定波长、消解试剂用量、消解功率、消解时间等因素进行了考察,选择出了最佳的实验条件,并讨论了常见离子的干扰;利用该方法对各种自然水样含磷量进行了测定,加标平均回收率98.64%,相对标准偏差0.5%~2.5%。 相似文献
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微波消解法快速测定废水中的总磷 总被引:4,自引:1,他引:4
采用微波对废水中的总磷进行消解,考察了消解时间、功率等不同实验条件对标样微波消解的影响,得出本实验消解的最佳条件,即过硫酸钾溶液用量为 0.5 mL,压力为10 MPa,消解时间为 2 min:并将该法与总磷测定的常规方法进行了比较,结果表明,过硫酸钾-微波消解法操作简单,效率高,对工作环境污染小.最后对微波消解法的精密度和准确度进行验证,实验结果表明其具有良好的精密度和准确度. 相似文献
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紫外光氧化消解-分光光度法在乙烯厂循环水总磷测定中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
将紫外光氧化消解技术应用于乙烯厂循环水总磷的分析中,经紫外光氧化消解后,样品中的有机膦和各种形态的无机磷转变成正磷酸盐加以测定。本文讨论了紫外光氧化消解所需的试剂及其用量。消解反应的各种参数对分析测定的影响,与标准分析方法相比,相对标准偏差小于2%,加标回收率为90~105.7%间。可满足测定要求。此方法操作简便快速、环保、准确度高。 相似文献
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用微波消解代替灭菌消解处理水样,消解速度大大加快,提高了分析效率。该方法经分析测试标准参考物质和实际样品,与GB11893—89中的消解处理方法相比较,无显著性差异。试验表明,该法具有简便、快速、准确的特点。 相似文献
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污水中总磷测定消解方法的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
测定水中总磷时,需对水样进行消解,使水中磷全部氧化成正磷酸盐,用钼酸胺分光光度法进行测定。本文对不同消解方法加以研究,从标准曲线,样品测定等几方面对不同消解方法进行比较分析。 相似文献
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针对用钼酸铵分光光度法测定循环冷却水中的总磷在实际分析过程中遇到的一些问题,经过总结经验,改进了原有的分析方法,降低了测定中的干扰因素,提高了一次分析结果的准确可靠性,使分析结果更为准确可靠. 相似文献
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微波消解光度法快速测定无挥发性废水的化学需氧量 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了一种微波消化制样、分光光度快速测定无挥发性废水化学需氧量的新方法,确定了微波功率250W,硫酸-硫酸银溶液10 mL,消解时间为10 m in为最佳消解条件,并于351 nm波长处分光光度测定过量Cr(Ⅵ)的浓度,结果表明,吸光度与COD值在0~400 mg/L范围内呈良好的线性关系,能有效排除C l-的干扰,实际水样测定结果的准确度达到99%,精密度小于4%,加标回收率达到98.7%。并与经典重铬酸钾回流法进行了对比,证实了两种方法处于同一种水平。 相似文献
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梯度稀释用于流动注射光度法测定炉水中的磷 总被引:3,自引:1,他引:2
流动注射分析具有试样区带在时间空间上的分散高度重现这一特点。据此,提出利用流动注射梯度稀释技术来分析炉水中的磷。试验中采集标准样扫描曲线上不同延迟时间点对应的吸光度数据,建立起一系列不同稀释程度的校准曲线。该方法快速简便,含磷水样不经稀释就可直接进行测定。 相似文献
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