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1、主要内容主要内容一、概述一、概述二、氨氮测定方法的选择二、氨氮测定方法的选择三、纳氏试剂分光光度法实验原理三、纳氏试剂分光光度法实验原理四、实验仪器与试剂四、实验仪器与试剂五、实验步骤五、实验步骤六、影响因素分析六、影响因素分析七、分光光度法介绍七、分光光度法介绍八、氨氮测定的研究进展八、氨氮测定的研究进展第1页/共46页一、概一、概 述述1.1 1.1 与氮有关的水质指标与氮有关的水质指标(1 1)总氮:总氮:紫外分光光度法测定紫外分光光度法测定(2 2)凯氏氮:凯氏氮:有机氮有机氮+氨氮氨氮 蒸馏滴定方法测定蒸馏滴定方法测定 (3 3)氨氮:氨氮:NHNH3 3+NH+NH4 4+(组成取
2、决于溶液的(组成取决于溶液的pHpH值值)(4 4)亚硝酸盐氮:亚硝酸盐氮:离子色谱法离子色谱法(5 5)硝酸盐氮:硝酸盐氮:离子色谱法离子色谱法第2页/共46页一、概一、概 述述1.2 1.2 水处理系统中氮的转化过程:水处理系统中氮的转化过程:第3页/共46页一、概一、概 述述1.3 1.3 测定含氮物质的原因测定含氮物质的原因测测定定水水中中各各种种形形态态的的氮氮化化合合物物,可可以以评评价价水水体体被被污染和污染和“自净自净”状况状况:当当发发现现水水中中氨氨氮氮或或有有机机氮氮的的浓浓度度很很高高时时,表表明明水体刚刚受到污染,其潜在的危害较大。水体刚刚受到污染,其潜在的危害较大。
3、当当水水中中硝硝酸酸盐盐氮氮浓浓度度高高时时,表表明明水水已已经经过过生生化化自净。自净。第4页/共46页一、概一、概 述述1.4 1.4 氨氮在水中的存在形式氨氮在水中的存在形式氨氮(氨氮(NHNH3 3N N)以游离氨()以游离氨(NHNH3 3)或铵盐()或铵盐(NHNH4 4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pHpH值和水温。值和水温。当当pHpH值偏高时,游离氨的比例较高,反之,则铵值偏高时,游离氨的比例较高,反之,则铵盐的比例高。盐的比例高。当水温偏高时,铵盐的比例较高,反之,则游离氨当水温偏高时,铵盐的比例较高,反之,则游离氨的比例
4、高。的比例高。第5页/共46页一、概一、概 述述1.5 1.5 氨氮的来源氨氮的来源(1 1)生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产)生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,以及农田排水。物,以及农田排水。城市生活污水中的食品残渣等含氮有机物在微生物城市生活污水中的食品残渣等含氮有机物在微生物的分解作用下产生氨氮,还有农作物生长过程中以的分解作用下产生氨氮,还有农作物生长过程中以及氮肥的使用也会产生氨氮,并随着污水排入城市及氮肥的使用也会产生氨氮,并随着污水排入城市的污水处理厂或直接排入水体中。的污水处理厂或直接排入水体中。第6页/共46页一、概一、概 述述1.5 1.5 氨氮的来源氨氮
5、的来源(2 2)氨和亚硝酸盐可以互相转化)氨和亚硝酸盐可以互相转化水中的氨在氧的作用下可以生成亚硝酸盐,并进一水中的氨在氧的作用下可以生成亚硝酸盐,并进一步形成硝酸盐。同时水中的亚硝酸盐也可以在厌氧步形成硝酸盐。同时水中的亚硝酸盐也可以在厌氧条件下受微生物作用转化为氨。条件下受微生物作用转化为氨。第7页/共46页一、概一、概 述述1.5 1.5 氨氮的来源氨氮的来源(3 3)某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废)某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等。水等。化肥厂、发电厂、水泥厂等化工厂向环境中排放含化肥厂、发电厂、水泥厂等化工厂向环境中排放含氨的气体、粉尘和烟雾;随着人民生活水平的
6、不断氨的气体、粉尘和烟雾;随着人民生活水平的不断提高,私家车也越来越多,大量的自用轿车和各种提高,私家车也越来越多,大量的自用轿车和各种型号的货车等交通工具也向环境空气排放一定量含型号的货车等交通工具也向环境空气排放一定量含氨的汽车尾气。这些气体中的氨溶于水中,形成氨氨的汽车尾气。这些气体中的氨溶于水中,形成氨氮,污染了水体。氮,污染了水体。第8页/共46页一、概一、概 述述1.6 1.6 氨氮对人体健康的影响氨氮对人体健康的影响水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白
7、质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。利。第9页/共46页一、概一、概 述述1.7 1.7 氨氮对生态环境的影响氨氮对生态环境的影响氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的池水的 pH pH 值及水温有密切关系。值及水温有密切关系。氨氮对水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中氨氮对水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢,组织损伤,降低氧毒危害为:摄食降
8、低,生长减慢,组织损伤,降低氧在组织间的输送。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮在组织间的输送。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。急性氨氮中毒危害为:水含量高时会导致鱼类死亡。急性氨氮中毒危害为:水生物表现为亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚生物表现为亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。至死亡。第10页/共46页一、概一、概 述述1.8 1.8 相关环保标准和环保工作的需要相关环保标准和环保工作的需要氨氮对水体造成了污染,使鱼类死亡,或形成亚硝酸氨氮对水体造成了污染,使鱼类死亡,或形成亚硝酸盐危害人类的健康。测定水中的氨氮,有助于评价水盐危害人类的健康。测定水中的氨氮
9、,有助于评价水体被污染和体被污染和“自净自净”状况。状况。表表1 1 是各种水体对氨氮要求的限值。是各种水体对氨氮要求的限值。第11页/共46页一、概一、概 述述1.8 1.8 相关环保标准和环保工作的需要相关环保标准和环保工作的需要表表1 1 水中氨氮的环境质量标准和污染物排放标准限值水中氨氮的环境质量标准和污染物排放标准限值 单位:单位:mg/Lmg/L水质水质分类分类地表水地表水地下水地下水污水综合排放标准污水综合排放标准医药化工类医药化工类其他其他一类一类0.150.021515二类二类鱼虾产仔鱼虾产仔0.50.025025三类三类鱼虾越冬鱼虾越冬水产养殖水产养殖1.00.2-四类四类
10、1.50.5-五类五类2.00.5-第12页/共46页二、氨氮测定方法的选择二、氨氮测定方法的选择氨氮的测定方法:氨氮的测定方法:纳氏试剂比色法纳氏试剂比色法 苯酚次氯酸盐比色法苯酚次氯酸盐比色法 水杨酸次氯酸盐比色法水杨酸次氯酸盐比色法 电极法电极法 流动注射法流动注射法具有操作简便、灵敏具有操作简便、灵敏等特点。等特点。水中钙、镁和铁等金水中钙、镁和铁等金属离子、硫化物、醛属离子、硫化物、醛和酮类、颜色,以及和酮类、颜色,以及混浊等均干扰测定,混浊等均干扰测定,需作相应的预处理。需作相应的预处理。第13页/共46页三、纳氏试剂分光光度法实验原理三、纳氏试剂分光光度法实验原理显色原理显色原理
11、以以游游离离态态的的氨氨或或铵铵离离子子存存在在的的氨氨氮氮与与HgIHgI和和KIKI的的碱碱性性溶溶液液(纳纳氏氏试试剂剂)反反应应生生成成黄黄棕棕色色络络合合物物,该该络络合合物物的的色色度度与与氨氨氮氮的的含含量量成成正正比比,此此颜颜色色在在较较宽宽的的波波 长长 范范 围围 内内 具具 强强 烈烈 吸吸 收收。通通 常常 测测 量量 用用 波波 长长 在在410410425nm425nm范围。范围。本本法法最最低低检检出出浓浓度度为为LL-1-1(光光度度法法),测测定定上上限限为为2mgL2mgL-1-1。第14页/共46页三、纳氏试剂分光光度法实验原理三、纳氏试剂分光光度法实验
12、原理纳氏试剂配制原理纳氏试剂配制原理了解纳氏试剂反应机理,是正确配制纳氏试剂的关了解纳氏试剂反应机理,是正确配制纳氏试剂的关键。纳氏试剂有两种配制方法,常用键。纳氏试剂有两种配制方法,常用HgClHgCl2 2与与KIKI反反应的方法配制,其反应过程如下:应的方法配制,其反应过程如下:第15页/共46页三、纳氏试剂分光光度法实验原理三、纳氏试剂分光光度法实验原理氨氮反应原理氨氮反应原理纳氏试剂与氨氮反应的情况较为复杂,随反应物质含纳氏试剂与氨氮反应的情况较为复杂,随反应物质含量不同而分别按方程式量不同而分别按方程式(5)(5)(9)(9)进行。进行。第16页/共46页三、纳氏试剂分光光度法实验
13、原理三、纳氏试剂分光光度法实验原理 酒石酸钾钠掩蔽原理酒石酸钾钠掩蔽原理水体中常见金属离子有水体中常见金属离子有CaCa2+2+、MgMg2+2+、FeFe2+2+、MnMn2+2+等,等,若含量较高,易与纳氏试剂中若含量较高,易与纳氏试剂中OHOH-或或I I-反应生成沉淀反应生成沉淀或浑浊,影响比色。因而在加入纳氏试剂前,需先加或浑浊,影响比色。因而在加入纳氏试剂前,需先加入酒石酸钾钠,以掩蔽这些金属离子,其掩蔽原理如入酒石酸钾钠,以掩蔽这些金属离子,其掩蔽原理如下:下:第17页/共46页四、实验仪器与试剂四、实验仪器与试剂仪器:仪器:500mL500mL凯氏烧瓶、凯氏烧瓶、直形冷凝管、分
14、光光度直形冷凝管、分光光度计、计、pHpH计计试剂:试剂:无氨水、无氨水、1mol/L1mol/L盐酸溶液、盐酸溶液、1mol/L1mol/L氢氧化纳溶液、氢氧化纳溶液、纳氏试剂、酒石酸钾钠纳氏试剂、酒石酸钾钠溶液、铵标准储备液:溶液、铵标准储备液:第18页/共46页五、实验步骤五、实验步骤5.1 5.1 水样预处理水样预处理絮凝沉淀法:絮凝沉淀法:取取100ml100ml水样(水样(进水、出水、无氨水进水、出水、无氨水)1ml 10%1ml 10%硫酸锌溶液硫酸锌溶液 25%25%的的NaOHNaOH溶溶液液,调调节节pHpH至至左左右右,混混匀匀静静置置沉沉淀淀。若若发发生生不不易易沉沉降
15、降的的乳乳浊浊液液,则则在在此此基基础础上上加加入入适适量量的的 NaClNaCl破破乳乳,以以消消除除絮絮凝凝沉沉淀淀中中乳乳浊浊液液难难于于沉沉降降的现象。的现象。过滤(过滤(弃去初滤液弃去初滤液20ml20ml)。)。第19页/共46页五、实验步骤五、实验步骤5.1 5.1 水样预处理水样预处理蒸馏法:蒸馏法:用用NaOHNaOH或盐酸调节水样的或盐酸调节水样的pHpH值使在的范围,加入适值使在的范围,加入适量氧化镁使成微碱性,蒸馏释放出的氨被吸收于硼酸溶量氧化镁使成微碱性,蒸馏释放出的氨被吸收于硼酸溶液中。液中。该法的关键在于吸收液吸收馏出液的完全程度。该法的关键在于吸收液吸收馏出液的
16、完全程度。对于造纸、对于造纸、印染及含活性酶的工业废水,加热蒸馏时印染及含活性酶的工业废水,加热蒸馏时常会出现大量的泡沫,使蒸馏无法进行,可加人消泡剂常会出现大量的泡沫,使蒸馏无法进行,可加人消泡剂硅油抑制泡沫的产生。试验表观,硅油性质稳定,不随硅油抑制泡沫的产生。试验表观,硅油性质稳定,不随水蒸气逸出,对测定无干扰。水蒸气逸出,对测定无干扰。第20页/共46页五、实验步骤五、实验步骤5.2 5.2 校准曲线的绘制:校准曲线的绘制:(1 1)配置氨氮标准使用液:)配置氨氮标准使用液:准确移取铵标准贮备液于准确移取铵标准贮备液于500ml500ml容量瓶,定容,摇匀。容量瓶,定容,摇匀。此溶液浓
17、度为。此溶液浓度为。第21页/共46页5.2 5.2 校准曲线的绘制:校准曲线的绘制:(2 2)标准曲线配置:)标准曲线配置:准确移取、和铵标准使用液于准确移取、和铵标准使用液于50ml50ml比色管中,比色管中,加无氨水稀释至刻线;加无氨水稀释至刻线;酒石酸钾钠溶液,混匀;酒石酸钾钠溶液,混匀;纳氏试剂,混匀;纳氏试剂,混匀;放置显色放置显色10min10min后,在波长后,在波长420nm420nm处,用光程处,用光程20mm20mm比比色皿,以蒸馏水为参比,测量吸光度。色皿,以蒸馏水为参比,测量吸光度。五、实验步骤五、实验步骤第22页/共46页五、实验步骤五、实验步骤5.2 5.2 校准
18、曲线的绘制:校准曲线的绘制:(3 3)绘制标准曲线)绘制标准曲线由测得的吸光度,减去由测得的吸光度,减去空白的吸光度后,得到空白的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨校正吸光度,绘制以氨氮含量(氮含量(ugug)对校正吸)对校正吸光度的校准曲线。光度的校准曲线。第23页/共46页5.3 5.3 水样的测定水样的测定取适量经预处理后的水样(使氨氮含量取适量经预处理后的水样(使氨氮含量不超过不超过),加),加入入50ml50ml比色管中,稀释至标线,比色管中,稀释至标线,酒石酸钾钠溶液,混匀;酒石酸钾钠溶液,混匀;纳氏试剂,混匀;纳氏试剂,混匀;放置放置10min10min后,在波长后,在波长420
19、nm420nm处,用光程处,用光程20mm20mm比色皿,比色皿,以蒸馏水为参比,测量吸光度。以蒸馏水为参比,测量吸光度。五、实验步骤五、实验步骤第24页/共46页五、实验步骤五、实验步骤5.4 5.4 计算计算由由水水样样测测得得的的吸吸光光度度减减去去空空白白试试验验的的吸吸光光度度后后,从从校校准准曲曲线线上上查查得得氨氨氮氮含含量量(ugug)。)。m mx x由校准曲线查得的由校准曲线查得的氨氮量(氨氮量(ugug)VV水样体积(水样体积(mlml)Ax=A-A空白 mxAx第25页/共46页六、六、影响因素分析影响因素分析 无氨水的质量无氨水的质量 实验过程对水的要求很高,普通的蒸
20、馏水往往达不到实实验过程对水的要求很高,普通的蒸馏水往往达不到实验要求,需进行二次加工得到无氨水。验要求,需进行二次加工得到无氨水。蒸馏法制备无氨水时,只取中间部分馏出液于密封玻璃蒸馏法制备无氨水时,只取中间部分馏出液于密封玻璃瓶中保存,这样制取的无氮水空白值低,但二次加工制瓶中保存,这样制取的无氮水空白值低,但二次加工制取无氨水费时费力,也不经济。取无氨水费时费力,也不经济。在工作中我们采用离子交换纯水器制取的新鲜的去离子在工作中我们采用离子交换纯水器制取的新鲜的去离子水代替无氮水进行氨氮的测定,结果表明二者在空白吸水代替无氮水进行氨氮的测定,结果表明二者在空白吸光度和标准曲线上均无明显差异
21、,具有较好的精密度。光度和标准曲线上均无明显差异,具有较好的精密度。第26页/共46页六、六、影响因素分析影响因素分析6.2 6.2 水样的预处理水样的预处理色度及浊度是干扰分光光度法的主要因素之一。色度及浊度是干扰分光光度法的主要因素之一。如果水样有色或浑浊,如果水样有色或浑浊,可采用絮凝沉淀法进行预可采用絮凝沉淀法进行预处理,对用该法仍不能去掉颜色或浑浊严重的水样,处理,对用该法仍不能去掉颜色或浑浊严重的水样,含有较高浓度的含有较高浓度的 CaCa、MgMg、FeFe等金属离子或硫化物、等金属离子或硫化物、醛和酮类等干扰物质的水样,污染严重的水和工业醛和酮类等干扰物质的水样,污染严重的水和
22、工业废水等均应采用蒸馏法处理。废水等均应采用蒸馏法处理。第27页/共46页六、六、影响因素分析影响因素分析6.3 6.3 试剂影响试剂影响酒石酸钾钠酒石酸钾钠 市售分析纯酒石酸钾纳有时氨盐含量较高,直接加热市售分析纯酒石酸钾纳有时氨盐含量较高,直接加热煮沸配制往往空白实验值很高,解决的办法有两种:煮沸配制往往空白实验值很高,解决的办法有两种:(1 1)向定容后的酒石酸钾纳溶液中加人)向定容后的酒石酸钾纳溶液中加人5 ml 5 ml 纳氏试纳氏试剂,沉淀后取上层清液使用。(剂,沉淀后取上层清液使用。(2 2)向酒石酸钾钠溶)向酒石酸钾钠溶液中加少量碱,煮沸蒸发至液中加少量碱,煮沸蒸发至50 ml
23、50 ml左右后,冷却并定容左右后,冷却并定容至至100 ml100 ml。依经验第二种方法优于第一种方法,即使。依经验第二种方法优于第一种方法,即使铵盐含量很高的酒石酸钾钠,经处理后空白值也能满铵盐含量很高的酒石酸钾钠,经处理后空白值也能满足实验要求。足实验要求。第28页/共46页六、六、影响因素分析影响因素分析6.3 6.3 试剂影响试剂影响纳氏试剂纳氏试剂 (1)(1)配制方法的选择。实验结果表明用碘化汞和氢氧化配制方法的选择。实验结果表明用碘化汞和氢氧化钾直接配制的纳氏试剂空白值比用碘化钾、二氯化汞钾直接配制的纳氏试剂空白值比用碘化钾、二氯化汞和氢氧化钾配制的高一倍左右。和氢氧化钾配制
24、的高一倍左右。(2)(2)严格控制二氯化汞的加人量,加二氯化汞时应充分严格控制二氯化汞的加人量,加二氯化汞时应充分搅拌,当底部出现微量朱红色沉淀不再溶解时,应立搅拌,当底部出现微量朱红色沉淀不再溶解时,应立即停止滴加氯化汞溶液。在配制碱液时,即停止滴加氯化汞溶液。在配制碱液时,一定要将稀一定要将稀释后的氢氧化钾充分冷却至室温后,方可将上述溶液释后的氢氧化钾充分冷却至室温后,方可将上述溶液在搅拌下徐徐注人氢氧化钾溶液中,在搅拌下徐徐注人氢氧化钾溶液中,否则因产生溶解否则因产生溶解热使溶液温度升高,热使溶液温度升高,两液混合时,两液混合时,会产生汞离子沉淀,会产生汞离子沉淀,从而影响氯化汞与碘化钾
25、的比例。从而影响氯化汞与碘化钾的比例。第29页/共46页六、六、影响因素分析影响因素分析6.3 6.3 试剂影响试剂影响纳氏试剂纳氏试剂 (3)(3)室温对配制纳氏试剂的影响。纳氏试剂的配制室温室温对配制纳氏试剂的影响。纳氏试剂的配制室温最好控制在最好控制在1515以上,如室温太低,氯化汞在碘化钾以上,如室温太低,氯化汞在碘化钾中的溶解度较小,此时配制的纳氏试剂绘出的标准曲中的溶解度较小,此时配制的纳氏试剂绘出的标准曲线灵敏度低,线性差线灵敏度低,线性差(4)(4)纳氏试剂的保存。纳氏试剂必须低温纳氏试剂的保存。纳氏试剂必须低温(一般在冰箱一般在冰箱冷藏室内冷藏室内)保存与聚乙烯瓶中,以防止颜
26、色加深,从而保存与聚乙烯瓶中,以防止颜色加深,从而保证空白值的稳定性保证空白值的稳定性 第30页/共46页六、六、影响因素分析影响因素分析显色影响显色影响6.4.1 6.4.1 显色剂的显色时间显色剂的显色时间 显色时间的长短对显色有一定的影响,显色时间的长短对显色有一定的影响,准确掌握显准确掌握显色时间是做好校准曲线的重要环节。多次实验表明,色时间是做好校准曲线的重要环节。多次实验表明,最佳显色时间应为最佳显色时间应为1030 min1030 min内,此时线性关系最好,内,此时线性关系最好,10 min10 min前显色不完全,显色前显色不完全,显色45 min45 min后,其颜色不稳定
27、,后,其颜色不稳定,变化较快。应注意的是全部样品以测定上分光操作不变化较快。应注意的是全部样品以测定上分光操作不超过超过5 min5 min为宜,这就要求每次比色管不能太多,而为宜,这就要求每次比色管不能太多,而且动作要迅速,以达到准确、高质的测定效果。且动作要迅速,以达到准确、高质的测定效果。第31页/共46页六、六、影响因素分析影响因素分析显色影响显色影响6.4.2 6.4.2 显色温度对吸光度的影响显色温度对吸光度的影响 温度影响纳氏试剂与氨氮反应的速度,并显著影响溶液温度影响纳氏试剂与氨氮反应的速度,并显著影响溶液颜色。实验表明,反应温度为颜色。实验表明,反应温度为2525时,显色最完
28、全;时,显色最完全;5 5 1515吸光度无显著改变,但其显色不完全;当温度达吸光度无显著改变,但其显色不完全;当温度达3030时,溶液褪色,吸光度出现明显偏低现象,溶液易时,溶液褪色,吸光度出现明显偏低现象,溶液易出现浑浊。因而实验显色温度应控制在出现浑浊。因而实验显色温度应控制在20 2520 25,以保,以保证分析结果的可靠性。证分析结果的可靠性。第32页/共46页六、六、影响因素分析影响因素分析显色影响显色影响6.4.3 6.4.3 显色时溶液显色时溶液pHpH值的选择值的选择 由氨氮反应原理可知,由氨氮反应原理可知,OHOH-浓度影响反应平衡。纳氏浓度影响反应平衡。纳氏试剂是强碱性溶
29、液,有一定的缓冲能力,当加入纳氏试剂是强碱性溶液,有一定的缓冲能力,当加入纳氏试剂后,显色的试剂后,显色的pHpH适宜范围应控制在,适宜范围应控制在,pHpH低于,低于,不产生颜色反应,不产生颜色反应,pHpH高于,溶液立即变浑,无法测量高于,溶液立即变浑,无法测量吸光度。吸光度。第33页/共46页六、六、影响因素分析影响因素分析6.5 6.5 环境因素环境因素 实验环境对氨氮的测定结果影响很大,实验环境对氨氮的测定结果影响很大,比如总硬度、比如总硬度、挥发酚、亚硝酸盐氮等项目测试中均使用氨水,而氨挥发酚、亚硝酸盐氮等项目测试中均使用氨水,而氨水的挥发性又非常强,这些项目对氨氮的测定必然会水的
30、挥发性又非常强,这些项目对氨氮的测定必然会产生交叉污染,纳氏试剂吸收空气中的氨必将导致空产生交叉污染,纳氏试剂吸收空气中的氨必将导致空白值及测试结果偏高白值及测试结果偏高 第34页/共46页六、六、影响因素分析影响因素分析6.6 6.6 器皿的清洁度器皿的清洁度 氨氮测定时器皿的清洁度要求非常严格,所有实验氨氮测定时器皿的清洁度要求非常严格,所有实验中用到的器皿均应清洗干净,特别是高浓度样品测中用到的器皿均应清洗干净,特别是高浓度样品测定完毕后,更应彻底清洗,必要时可用定完毕后,更应彻底清洗,必要时可用(1+9)(1+9)的盐的盐酸浸泡,且清洗、凉干后在空气中存放时间不宜太酸浸泡,且清洗、凉干
31、后在空气中存放时间不宜太长即可用来进行样品的分析测定长即可用来进行样品的分析测定 第35页/共46页七、分光光度法介绍七、分光光度法介绍 7.1 7.1 光的吸收定律光的吸收定律分光光度计的定量依据是分光光度计的定量依据是朗伯朗伯比耳定律比耳定律 式中:式中:KK比例常数,与入射光的波长比例常数,与入射光的波长 及物质的性质有关;及物质的性质有关;LL液层的厚度;液层的厚度;CC溶液的浓度。溶液的浓度。T T为为透透射射度度(表表征征光光的的透透过过程度程度),),以百分数表示。以百分数表示。T T100%100%,则,则A A0 0;T T0%0%,则,则A A1 1。第36页/共46页七、
32、分光光度法介绍七、分光光度法介绍7.2 7.2 分光光度计构成分光光度计构成电源开关电源开关波长旋钮波长旋钮比色皿槽比色皿槽微安表微安表拉杆拉杆调百旋钮调百旋钮调零旋钮调零旋钮灵敏度调灵敏度调节旋钮节旋钮第37页/共46页七、分光光度法介绍七、分光光度法介绍7.2 7.2 分光光度计构成分光光度计构成第38页/共46页七、分光光度法介绍七、分光光度法介绍 7.3 7.3 影响光度法质量的指标影响光度法质量的指标光度准确度与重复性光度准确度与重复性 定义:定义:多次测量平均值与真值之差为光度准确度(多次测量平均值与真值之差为光度准确度(T T、A A);最大值与最小值之差为光度重复性。);最大值
33、与最小值之差为光度重复性。测定方法:测定方法:用标准滤色片或重铬酸钾溶液。测量三次。用标准滤色片或重铬酸钾溶液。测量三次。重要性:重要性:严重影响测定的准确度,是测定误差的主要严重影响测定的准确度,是测定误差的主要来源。来源。第39页/共46页七、分光光度法介绍七、分光光度法介绍 7.3 7.3 影响光度法质量的指标影响光度法质量的指标稳定性(即漂移)稳定性(即漂移)定义:定义:一小时内仪器自身的漂移量。一小时内仪器自身的漂移量。重要性:重要性:如不好,影响测定的重现性与准确度,严重如不好,影响测定的重现性与准确度,严重甚至根本无法测定。甚至根本无法测定。影响稳定性的主要因素:影响稳定性的主要
34、因素:光源:氘灯光源:氘灯 钨灯钨灯 光电倍增管光电倍增管 温度等环境因素温度等环境因素第40页/共46页七、分光光度法介绍七、分光光度法介绍 7.4 7.4 应用中的问题应用中的问题做样品时,数值不稳定原因做样品时,数值不稳定原因 比色皿脏,清洗比色皿。比色皿脏,清洗比色皿。在紫外区用了玻璃比色皿。应使用石英比色皿。在紫外区用了玻璃比色皿。应使用石英比色皿。样品溶液有问题。有的样品组分的化学反应有一样品溶液有问题。有的样品组分的化学反应有一定的时间过程,各组分的浓度随时间变化。定的时间过程,各组分的浓度随时间变化。仪器噪声大。仪器噪声大。第41页/共46页七、分光光度法介绍七、分光光度法介绍
35、 7.5 7.5 测量误差及实验室条件的选择测量误差及实验室条件的选择分光光度分析中,样品浓度过高或过低均会引起较大的分光光度分析中,样品浓度过高或过低均会引起较大的光度测量误差。光度测量误差。时,吸光度测量误差最小。时,吸光度测量误差最小。通常取通常取T=15%-65%T=15%-65%,即为分光光度分析的吸光度范,即为分光光度分析的吸光度范围或称浓度范围。围或称浓度范围。不同显色反应速度不同。不同显色反应速度不同。反应温度对反应速度和产物均有影响。反应温度对反应速度和产物均有影响。第42页/共46页八、氨氮测定的研究进展八、氨氮测定的研究进展在国外发达国家,流动注射技术已应用很久,有美在国
36、外发达国家,流动注射技术已应用很久,有美国、日本、荷兰、德国等国家的多个仪器公司在研国、日本、荷兰、德国等国家的多个仪器公司在研制和生产流动注射分析仪。主要包括间隔流动注射制和生产流动注射分析仪。主要包括间隔流动注射和连续流动注射两大类。它具有缩短分析时间,分和连续流动注射两大类。它具有缩短分析时间,分析速度快,准确度、精密度高,重现性好,检出限析速度快,准确度、精密度高,重现性好,检出限低,检测浓度范围大,自动进样,自动稀释,操作低,检测浓度范围大,自动进样,自动稀释,操作简单,样品和试剂消耗量小等特点,并且样品全封简单,样品和试剂消耗量小等特点,并且样品全封闭蒸馏、吸收和检测,减少了对环境
37、的污染和对人闭蒸馏、吸收和检测,减少了对环境的污染和对人体的危害,尤其在检测大批量的样品上有显著优势,体的危害,尤其在检测大批量的样品上有显著优势,是现今水质检测中比较先进的检测手段。是现今水质检测中比较先进的检测手段。第43页/共46页八、氨氮测定的研究进展八、氨氮测定的研究进展国内现在逐步开始推广使用流动注射技术。实验室国内现在逐步开始推广使用流动注射技术。实验室在实际工作中更多的使用了仪器自动分析样品,大在实际工作中更多的使用了仪器自动分析样品,大大减轻了工作量,同时节省了试剂并减少了对环境大减轻了工作量,同时节省了试剂并减少了对环境的污染,使我国的实验室分析水平和国际接轨。的污染,使我国的实验室分析水平和国际接轨。氨氮的流动注射法是基于氨氮的分光光度法而形成氨氮的流动注射法是基于氨氮的分光光度法而形成的,它的原理与分光光度法基本相同,并有将手工的,它的原理与分光光度法基本相同,并有将手工分析的过程转变为自动化分析的特点。分析的过程转变为自动化分析的特点。第44页/共46页第45页/共46页感谢您的观看!第46页/共46页
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