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測定六價鉻兩種方法中顯色劑的比較

2019-11-19 09:42:21周春雨
綠色科技 2019年14期
關鍵詞:水質檢測方法

周春雨

摘要:用六價鉻地下水質檢驗方法DZ/T 0064.17-93中的顯色劑與GB 7467-87方法的水質中的六價鉻檢測的顯色劑進行了對比,把地下水質六價鉻檢驗方法DZ/T 0064.17-93的顯色劑加到六價鉻水質檢測GB 7467—87方法中,通過t檢驗對加兩種顯色劑方法的實驗數據進行了分析,結果表明:t檢驗的Sig值大于0.05,說明兩種顯色劑方法無顯著性差異。以方法GB 7467-87測定值為真值,計算相對誤差在-1.23%~1.07%,使用地下水質檢驗方法中的顯色劑檢測水質,避免使用丙酮,可以減少丙酮對人體的危害。

關鍵詞:水質檢驗;Cr6+顯色荊t檢驗

中圖分類號:TS761 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2019)14-0176-02

1引言

鉻的毒性與其存在價態有關,通常認為六價鉻的毒性比三價鉻高100倍,六價鉻更易為人體吸收而且在體內蓄積。目前我國已經把六價鉻規定為實施總量控制的指標之一,在日常的環境監測中,六價鉻被列為必測項目。

水中六價鉻的測定方法主要包括二苯碳酰二肼分光光度法、瑞利共振光散射法、火焰原子吸收分光光度法、硫酸亞鐵銨滴定法、催化動力學法、重鉻酸鉀法、熒光熄滅法等多種方法。六價鉻的測定方法最常用的是二苯碳酰二肼分光光度法。該方法具有多項優點,例如干擾少、靈敏度高、操作簡單、使用范圍廣等。因此其常被用作測定水樣中六價鉻的首選國標經典方法。其原理是在酸性溶液之中,具有強氧化性的六價鉻會將二苯碳酰二肼氧化成為二苯縮二氨基脲,而新生成的二苯縮二氨基脲則繼續和六價鉻的還原產物Cr3+形成紫紅色化合物,其最大吸收波長為540nm,從而實現水樣六價鉻的測定。

測定水和廢水常采用GB 7467-87的方法,該方法顯色劑中會用到丙酮,而丙酮對人體健康具有危害,原本六價鉻就是有害物質,實驗過程中再使用有害的丙酮,對人們的健康更加不利。

2測定水中六價鉻兩種方法中顯色劑的配制方法

DZ/T 0064.17-93顯色劑的配制方法。稱取二苯碳酰二肼0.1g,加入乙醇50mL使其溶解,再加硫酸溶液(1+9)200mL,貯于棕色瓶中,保存在冰箱中,此試液應為無色,變色后不能使用。

GB 7467-87顯色劑的配制方法。稱取二苯碳酰二肼0.2 g,溶于50mL丙酮中,加水稀釋至100mL,搖勻,貯于棕色瓶,置冰箱中。色變深后,不能使用。

3實驗方法

3.1試劑和儀器

試劑。二苯碳酰二肼粉末,分析純,上海試劑三廠;磷酸,分析純,天津市富宇精細化工有限公司;硫酸,分析純,四川西隴化工有限公司;丙酮,農殘級,CNW;乙醇,分析純,天津市富宇精細化工有限公司。

儀器。紫外分光光度計,TU-1810,北京普析通用公司。

3.2兩種顯色劑的標準曲線

3.2.1GB 7467-87顯色劑的標準曲線

用移液管分別移取1ug/mL鉻標準溶液O、0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.OO、10.OO mL于50mL比色管中,用蒸餾水稀釋至刻度,搖勻,分別加入0.5mL(1+1)硫酸和0.5mL(1+1)磷酸搖勻,加入2 mL顯色劑,再次搖勻。放置5~10min后用分光光度計在540nm波長處,用10mm比色皿,以水做參比,測定吸光度值如表1所示。

3.2.2 DZ/T 0064.17-93顯色劑的標準曲線

用移液管分別移取1ug/mL鉻標準溶液O、0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL于50mL比色管中,用蒸餾水稀釋至刻度,搖勻,分別加入酚酞溶液(10g/L)1滴,用氫氧化鈉溶液(80g/L)中和至微紅色,加入2.5mL顯色劑,搖勻。放置10min,用分光光度計在540nm波長處,用10mm比色皿,以水做參比,測定吸光度值如表2所示。

通過表1和表2可以看出檢測六價鉻兩種方法的顯色劑的線性關系良好。

3.3六價鉻實際樣品測定

如果待測樣品六價鉻的濃度很高,可將待測樣品稀釋到可測范圍內,分別取兩份原液或稀釋液50mL于50mL比色管中,一份按照GB 7467-87方法加入0.5mL(1+1)硫酸和0.5mL(1+1)磷酸搖勻,加入2 mL顯色劑,再次搖勻。放置5~10min后用分光光度計在540nm波長處,用10mm比色皿,以水做參比,測定吸光度值,另一份按照DZ/T 0064.17—93方法加入酚酞溶液(10g/L)1滴,用氫氧化鈉溶液(80g/L)中和至微紅色,加入2.5mL顯色劑,搖勻。放置10min,用分光光度計在540nm波長處,用10mm比色皿,以水做參比,測定吸光度值。

4結果與討論

4.1 實際樣品測定值比對

表3為六價鉻兩種方,法不同顯色劑測定值的比對表,表中相對誤差是以國家標準方法GB 7467-87為真值,進行計算。從表中可以看出用兩種方法檢測同一批水的相對誤差在-1.23%~1.07%,加標量同是2ug時,國家標準方法GB 7467-87的回收率是99%,地礦行標DZ/T 0064.17-93的回收率是102%。

4.2用t檢驗對兩種方法檢測的實際樣品數據分析

表4、表5、表6是利用spss軟件對表3數據進行t檢驗的結果,從表6成對樣本檢驗表中可以看出Sig值大于0.05,說明加人兩種顯色劑方法無顯著性差異。

5結論

用六價鉻地下水質檢驗方法DZ/T 0064.17-93中的顯色劑與GB 7467-87方法的水質中的六價鉻檢測的顯色劑對比,把地下水質六價鉻檢驗方法DZ/T0064.17-93的顯色劑加到六價鉻水質檢測GB 7467-87方法中,通過t檢驗對加兩種顯色劑方法的實驗數據分析,結果表明t檢驗的Sig值大于0.05,說明兩種顯色劑方法無顯著性差異。以方法GB 7467-87測定值為真值,計算相對誤差在-1.23%~1.07%,加標量同是2ug時,國家標準方法GB 7467-87的回收率是99%,地礦行標DZ/T 0064.17-93的回收率是102%。

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