紫外光谱法检测COD时波长和低温影响的探究
发布时间:2020-12-03 02:01
COD代表了水体受还原性物质污染的程度。相对于采用传统方法检测COD,存在检测时间长且操作复杂等缺点,紫外光谱法以其检测速度快,无需使用化学试剂等特点成为了主流的检测方法。基于朗伯-比尔定律,以邻苯二甲酸氢钾粉末配置的COD标准溶液为研究对象,针对低温环境下利用紫外光谱法检测COD精度的问题,分别对COD的最佳检测波长和温度对COD检测值的影响进行研究。同时选择长春市某地区地表水为研究对象,验证COD最佳检测波长在实际水样中的适用性及温度补偿模型的准确度。在研究检测波长对COD检测值的影响时,选用256, 266, 276, 286和296 nm共5个波长对样本进行回归分析,它们的吸光度分别为A256,A266,A276,A286,A296,将吸光度A与COD标准溶液浓度值进行线性回归,通过拟合结果得出:276, 286和296 nm处模型具有代表性,且在286 nm处拟合效果最好, 296 nm次之,最后为276 nm,其中286 nm处相关系数r为0.994 6,决定系数R...
【文章来源】:光谱学与光谱分析. 2020年08期 第2403-2408页 北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
实验仪器实物图
为确定在紫外光谱法下检测COD的最佳波长, 配制浓度为20, 50, 125, 160, 250和350 mg·L-1的COD标准溶液, 并采集其在全波长下的吸收光谱图, 见图2。为验证最佳波长在实际水样中的适用性, 分别对8 mg·L-1 COD实际水样和8 mg·L-1 COD标准水样进行光谱采集, 如图3所示。
为验证最佳波长在实际水样中的适用性, 分别对8 mg·L-1 COD实际水样和8 mg·L-1 COD标准水样进行光谱采集, 如图3所示。为了研究温度对使用紫外光谱法测量水中COD时测量值是否受到影响, 分别选取浓度为10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90和100 mg·L-1的COD标准水样, 在温度为0, 5, 10, 15, 20, 25和30 ℃时的COD检测值, 见表2, 以COD浓度为80 mg·L-1的标准水样随温度变化的光谱图为例, 见图4。
本文编号:2895809
【文章来源】:光谱学与光谱分析. 2020年08期 第2403-2408页 北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
实验仪器实物图
为确定在紫外光谱法下检测COD的最佳波长, 配制浓度为20, 50, 125, 160, 250和350 mg·L-1的COD标准溶液, 并采集其在全波长下的吸收光谱图, 见图2。为验证最佳波长在实际水样中的适用性, 分别对8 mg·L-1 COD实际水样和8 mg·L-1 COD标准水样进行光谱采集, 如图3所示。
为验证最佳波长在实际水样中的适用性, 分别对8 mg·L-1 COD实际水样和8 mg·L-1 COD标准水样进行光谱采集, 如图3所示。为了研究温度对使用紫外光谱法测量水中COD时测量值是否受到影响, 分别选取浓度为10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90和100 mg·L-1的COD标准水样, 在温度为0, 5, 10, 15, 20, 25和30 ℃时的COD检测值, 见表2, 以COD浓度为80 mg·L-1的标准水样随温度变化的光谱图为例, 见图4。
本文编号:2895809
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