李 文,陳銀銀,羅學科,何 娜
北方工業大學機電工程研究所,北京 100144
水中氨氮(NH3-N)的含量直接反映了水體富營養化程度,若水體氨氮含量超標,則可能危害水生生物[1],因此常被作為水體檢測的重要參數[2]。化學需氧量COD[3]作為衡量水體受有機污染程度的重要指標,表示水中還原性物質存在的量,同時監測水中NH3-N與COD的含量對于衡量水域質量具有重大現實意義。
目前國內外測定NH3-N[4]的方法主要包括氨氣敏電極法、納式比色法[5]和國標法。因使用的氧化劑不同,常用的化學需氧量的測定方法可分為高錳酸鉀氧化法(OC)[6]和重鉻酸鉀氧化法(COD)。相比水質檢測中常見的光學檢測法如分光光度法[7]、熒光法[8]存在檢測對象受限、光源受環境光影響等缺點,連續光譜分析法因其相關性高、適用范圍廣、同時檢測速度快等優點被廣泛應用在水質檢測領域[9-10],同時,相比普通光源與檢測管結構,光譜檢測有效減少了環境光對光源產生的影響、降低了噪聲干擾、光譜檢測結構易裝置于自動化水質檢測系統中、在減小檢測誤差的同時提高了系統檢測精度,因此成為近年來研究快速檢測水質各參數的熱點。
順序注射分析技術的流路系統結構簡單、硬件系統穩定、可靠,可采用同一流路設置實現不同組分的監測,同時該技術具有環境友好的特點,檢測所需的試劑量以及產生的廢液量較少[11],減輕對生態環境的壓力,故適用于水質監測[12]。
本工作將順序注射技術(sequential injection analysis, SIA)與連……