Chapter2目录 2.1水质污染于监测 2.2水质监测方案的制订 23水样的采集和保存 24水样的预处理 2.5物理指标的检验 2.6金属化合物的测定 2.7非金属无机物的测定 28有机污染物的测定 2.9底质监测 2.10活性污泥性质的监测
Chapter2 目 录 2.1 水质污染于监测 2.2 水质监测方案的制订 2.3 水样的采集和保存 2.4 水样的预处理 2.5 物理指标的检验 2.6 金属化合物的测定 2.7 非金属无机物的测定 2.8 有机污染物的测定 2.9 底质监测 2.10 活性污泥性质的监测
6金属化合物的测定 本节的重点。 1)熟练掌握水体中主要的有害金属: 铝、汞、镉、铬、铅、砷重金属的主要测定方 法:分光光度法、原子吸收法、阳极溶出伏安法、 容量法 2)特别是分光光度法和原子吸收法等GB方 法
2.6金属化合物的测定 • 本节的重点。 1)熟练掌握水体中主要的有害金属: 铝、汞、镉、铬、铅、砷重金属的主要测定方 法:分光光度法、原子吸收法、阳极溶出伏安法、 容量法 2)特别是分光光度法和原子吸收法等GB方 法
(一)电感耦合等离子体原子发射光谱 方法原理 I=a cb 式中:I一发射特征谱线的强度; C一被测元素的浓度; a一与试样组成、形态及测定 条件等有关的系数; b-自吸系数,b≤1。 2、仪器装置
1、方法原理 • I=a Cb • 式中:I—发射特征谱线的强度; • C—被测元素的浓度; • a—与试样组成、形态及测定 条件等有关的系数; • b—自吸系数,b≤1。 2、仪器装置 (一)电感耦合等离子体原子发射光谱
(一)电感耦合等离子体原子发射光谱 4-s 7 8 电感等离子体发射光谱仪示意图 1进样器:2CP焰矩:3分光器;4电转小意象 电感耦合等离子体焰炬 换及测量部件; 5微型计算机;6记录仪;7打印机;8高频 1感应圈;2冷却器;3辅助 电源; 气;4炬管;5试样载气 9功率探测器;10.高频整流器
(一)电感耦合等离子体原子发射光谱 1.进样器;2.ICP焰炬;3.分光器;4.光电转 换及测量部件; 5.微型计算机;6.记录仪;7.打印机;8.高频 电源; 9.功率探测器;10.高频整流器 1.感应圈;2.冷却器;3.辅助 气; 4.炬管;5.试样载气
(一)电感耦合等离子体原子发射光谱 3、测定要点 (1)水样预处理:测定溶解态无素,采样后立 即用0.45um滤膜过滤,取所需体积滤液,加 入硝酸消解。测定元素总量,取所需体积均匀 水样,用硝酸消解。消解好后,均需定容至原 取样体积,并使溶液保持5%的硝酸酸度。 (2)配制标准溶液和试剂空白溶液 °(3)测量
(一)电感耦合等离子体原子发射光谱 • 3、测定要点 • (1)水样预处理:测定溶解态无素,采样后立 即用0.45μm滤膜过滤,取所需体积滤液,加 入硝酸消解。测定元素总量,取所需体积均匀 水样,用硝酸消解。消解好后,均需定容至原 取样体积,并使溶液保持5%的硝酸酸度。 • (2)配制标准溶液和试剂空白溶液。 • (3)测量
(二)间接火焰原子吸收法 在pH4.0~5.0的乙酸一乙酸钠缓冲介质中及有a 吡啶基-p-偶氮萘酚(PAN存在的条件下,A1与 Cu(Ⅱ)-EDTA发生定量交换,反应式如下: Cu(II)-EDTA+PNA+A13+--Cu(II)-PNA+ Al(IID-EDTA 生成物Cu(Ⅱ)-PAN可被氯仿萃取,分离后,将水 相喷人原子吸收分光光度计的空气一乙炔贫燃 焰,测定剩余的铜,从而间接测定铝的含量。 该方法测定浓度范围为o.1~0.8mg/L,可用于 地表水、地下水、饮用水及污染较轻的废(污)水 中铝的测定
• 在pH4.0~5.0的乙酸-乙酸钠缓冲介质中及有a- 吡啶基-p-偶氮萘酚(PAN)存在的条件下,Al与 Cu(Ⅱ)-EDTA发生定量交换,反应式如下: Cu(Ⅱ)-EDTA+PNA+A13+一Cu(Ⅱ)-PNA+ Al(Ⅲ)-EDTA • 生成物Cu(Ⅱ)-PAN可被氯仿萃取,分离后,将水 相喷人原子吸收分光光度计的空气-乙炔贫燃 焰 ,测定剩余的铜,从而间接测定铝的含量。 • 该方法测定浓度范围为o.1~0.8 mg/L,可用于 地表水、地下水、饮用水及污染较轻的废(污)水 中铝的测定。 (二)间接火焰原子吸收法