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硝酸盐作为地表水的监测项目之一,受到越来越多的重视。本文综述了近年来水中硝酸盐的测定方法,包括分光光度法、镉柱还原法、离子选择电极法、气相分子吸收法、流动注射法和离子色谱法。介绍了各方法的原理和在实际应用中的研究进展。 相似文献
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离子色谱作为一种阴、阳离子分析最有效的工具,已经有三十多年的历史。随着离子色谱技术的不断成熟,其应用范围也不断扩大.已在环境监测、电力和能源行业、电子行业、食品饮料行业、化学工业、制药行业和生命科学领域得到广泛的应用。水中硝酸盐氮的测定,有许多方法可供选择,如紫外分光光度法、镉柱还原法、二磺酸酚法等,但这些方法步骤繁琐,干扰较多。本文探讨了用电导检测离子色谱法测定水中的硝酸盐氮.并和紫外分光光度法加以比较。 相似文献
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生活饮用水中含有大量的无机阴离子,如硫酸盐、硝酸盐、氯化物以及氟化物等,这些无机阴离子因工业排放,给当地的生态环境带来巨大的压力。通过研究发现,在部分地区,或多或少存在离子超标的情况。根据我国对生活饮用水的卫生标准,水质中阴离子的限定值为:硫酸盐≤250mg/L、硝酸盐(以N计)≤10 mg/L、氯化物≤250 mg/L、氟化物≤1.0 mg/L。因此,为了了解水中硫酸盐、硝酸盐和氯化物以及氟化物等无机阴离子在水中的含量,必须对饮用水进行详细的检测。实验室对无机阴离子,例如硫酸盐、硝酸盐和氯化物以及氟化物等检测的方法是传统化学法和离子色谱法。传统化学法也包含包括铬酸钡分光光度法(热法)、麝香草酚分光光度法、硝酸银容量法等;离子色谱法可以同一时间检测出这四种无机阴离子的优势。对此,提出了采用离子色谱法对水中的不同阴离子进行检测,并对其操作条件进行了优化。 相似文献
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改良离子选择电极法测定水样中硝酸盐氮 总被引:1,自引:0,他引:1
建立一种快速、简便的改良离子选择电极法用于水样中硝酸盐氮的测定。利用带有统计功能的计算器对离子选择电极法测定数据进行处理,可以直接得到水样中硝酸盐氮浓度,不需要建立标准曲线。方法的线性范围为0.15~50 mg/L,相关系数r=0.999 5,检出限0.045 mg/L,相对标准偏差分别为0.084%和0.114%,平均回收率102%。用于实际水样中痕量硝酸盐氮的测定,与国标法麝香草酚分光光度法比较,结果满意。 相似文献
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本文比较了三种测试痕量的铅溶出量的方法。原子吸收分光光度法最精确,故作为参比法。双硫腙比色法的结果不甚满意。与原子吸收分光光度法相比,铅离子选择电极法成本低、测定比较迅速,较易付诸实用。 相似文献
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通过采用硫酸肼还原法来测定水中的硝酸盐氮含量,并对实验过程中可能产生影响的干扰离子(氯离子、亚硝酸根离子、硫酸根离子以及铵根离子)进行研究测定,分析其对实验结果是否产生影响;针对氯离子对测量结果的干扰实验,同时采用了紫外分光光度法与硫酸肼还原法进行比较。结果表明,硫酸肼还原法作出的标准曲线线性范围基本稳定在0. 996 0~0. 999 4之间,氯离子以及亚硝酸根离子均会对测定结果产生影响,其中,氯离子会使最终测定结果偏低,亚硝酸根离子会使最终测定结果偏高。将硫酸肼还原法与紫外分光光度法准确度进行比较,得出的结论是硫酸肼还原法准确度较高。 相似文献
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《应用化工》2022,(7):1754-1757
通过采用硫酸肼还原法来测定水中的硝酸盐氮含量,并对实验过程中可能产生影响的干扰离子(氯离子、亚硝酸根离子、硫酸根离子以及铵根离子)进行研究测定,分析其对实验结果是否产生影响;针对氯离子对测量结果的干扰实验,同时采用了紫外分光光度法与硫酸肼还原法进行比较。结果表明,硫酸肼还原法作出的标准曲线线性范围基本稳定在0. 996 0~0. 999 4之间,氯离子以及亚硝酸根离子均会对测定结果产生影响,其中,氯离子会使最终测定结果偏低,亚硝酸根离子会使最终测定结果偏高。将硫酸肼还原法与紫外分光光度法准确度进行比较,得出的结论是硫酸肼还原法准确度较高。 相似文献
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不同磷酸含量测定方法的比较研究 总被引:1,自引:0,他引:1
《广东化工》2015,(20)
分析比较了重量法、容量法、钼酸铵分光光度法和离子色谱法测定磷酸中磷酸含量的结果,4种方法测定结果的相对标准偏差均小于3%,钼酸铵分光光度法的加标回收率为95.28%~105.87%,离子色谱法的加标回收率为98.80%~104.05%。研究结果表明钼酸铵分光光度法和离子色谱法可作为糖厂磷酸中磷酸含量的测定方法。 相似文献
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针对硝酸中铵离子的测定进行优化。使用分光光度法和铵离子测定仪进行比较,通过实验前后的数据比较,发现两种方法的准确度和精密度略有差异,但在实际生产过程中,分光光度法和铵离子测定仪法产生的安全成本和人工成本差异很大。使用铵离子测定仪以代替分光光度法测定铵离子的方法,可以使分析更加快捷,人员减少接触危化品的机会,降低安全管理风险,提高人员的工作效率。 相似文献
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