紫外可见光谱法在监测水体有机污染物方面的应用

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紫外可见光谱法在监测水体有机污染物方面的应用摘要:应用紫外可见光谱法监测水体的有机污染物,并与重铬酸钾法测试COD结果进行比较,发现两者之间具有良好的相关性。对于特定的水体而言,紫外可见光谱法有快速、试样量少、实时在线等特点,值得在实际应用中推广。关键词:紫外可见光谱法;重铬酸钾法;COD;监测1实验部分1.1仪器和试剂仪器:UV-4802双光束扫描型紫外分光光度计;AL104电子天平(感量0.0001g,MettlerToledo)。试剂:六水合硫酸亚铁铵:分析纯;硝酸银:分析纯;浓硫酸:分析纯;水合1,10-菲啰啉:分析纯;邻苯二甲酸氢钾:分析纯;实验用水:去离子水。1.2标准溶液的配制称取105℃时干燥2h的邻苯二甲酸氢钾0.4252g,溶于去离子水并定容于1000ml容量瓶中,摇匀,该标准贮备液的理论COD值为500.00mg/L。COD标准溶液:分别吸取上述标准贮备液1.00ml、2.00ml、5.00ml、10.00ml、20.00ml移入100ml容量瓶中,并用去离子水定容,摇匀,配制成理论COD值为5.00mg/L、10.00mg/L、25.00mg/L、50.00mg/L、100.00mg/L的标准使用液。1.3实验原理紫外可见光谱法是在不经过任何前处理的情况下,测定有机物在254nm处产生的紫外吸光度,是纯物理的光学方法。利用大部分有机物在紫外254nm处有吸收的特征,将水样经过254nm紫外光的照射,从吸光度的大小判断水质的污染程度,并与国标采用的重铬酸钾法测试结果进行对比。1.4实验方法1.4.1重铬酸钾法采用GB11914-1989《水质化学需氧量的测定重铬酸钾法》,简要过程如下:向20.00ml的样品中加入10.00ml重铬酸钾标准溶液,将锥形瓶接到回流装置上,从冷凝管上缓缓加入30.0ml硫酸银-硫酸试剂,自溶液开始沸腾起回流2h。以1,10-菲啰啉溶液为指示剂,硫酸亚铁铵溶液为滴定剂。1.4.2紫外可见光谱法波长:254nm,光径:1.00cm,温度:20~25℃,测定时以去离子水校准。2结果与讨论2.1重铬酸钾法2.1.1校核实验取20.00ml邻苯二甲酸氢钾标准贮备液(COD为500.00mg/L)为样品,按国标法测试,得到结果为493.30mg/L,校核实验的结果为98.7%,大于国标要求的96.0%,可认为实验操作技术及试剂纯度达到要求,实验步骤基本适宜。2.1.2重现性实验取某工段循环水进行测试,平行5组,测得结果为61.11mg/L、59.26mg/L、60.01mg/L、59.60mg/L、58.86mg/L,标准偏差S为0.86mg/L,RSD为1.44%,说明方法重现性良好。2.1.3回收率实验取某工段循环水进行测试,向其中加入邻苯二甲酸氢钾标准贮备液进行加标回收率实验,实验回收率在88.6%~100.8%之间,达到要求,测试结果可靠,数据见表1。2.2紫外可见光谱法将COD标准溶液按浓度从低到高上机进行测试,结果表明吸光度值(Y)与其COD值(X)有良好的线性关系。按吸光度值为0.010Abs计算,求得COD值的检出限为2.50mg/L,测试数据见表22.3水样品测试取某造纸企业循环水处理系统不同工段处水样,分别用重铬酸钾法和紫外可见光谱法测试其COD含量,测试数据见表3。结果表明重铬酸钾法测得结果A与紫外可见光谱法测得结果B呈现良好的线性关系,线性方程为A=5.1376B-0.6841,相关系数0.99974,标准偏差1.5880,见图1。在实际应用中,对于特定的水样,通过紫外可见光谱法和方程A=5.1376B-0.6841计算,与实际使用重铬酸钾法测试数据对比,结果呈现较好的一致性,数据见表4。3结论实验结果表明:传统的重铬酸钾法测试COD,其适用的水体范围较广,具有很好的通用性,但是其测试过程耗用不少贵重药品、有毒有害的化学品以及水电,对于测试分析人员及环境都有一定程度的危害,而且实验的过程较长,要想做到实时监测水体中有机性污染物有一定的困难。通过与重铬酸钾法测试COD数据的比较,我们发现紫外可见光谱法测试的数据大小并不能全面地反映水体中COD含量,但是两者之间有很好的线性关系,能在一定程度上应用于水体中有机污染物的测评,尤其是在实时监测水质时起到较好的作用。对于特定的水体而言,紫外可见光谱法以其测试过程简单快速、易操作、实验量少、环境友好,能基本反映水体中有机污染程度等特点,更适合对于特定的水体污染物进行实时控制。但对不同的测试水样,其适用的广泛性上受到限制也是不容忽视的。参考,

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