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紫外-可见光谱法水质COD检测技术研究——以大凌河水质检测为例 摘要: 本文以大凌河水质检测为例,研究水质COD检测技术,使用紫外-可见光谱法对大凌河水质进行检测,通过对水体COD含量的测试得出,紫外-可见光谱法水质COD检测技术准确、稳定、快速,得出了明确的实验结果,为大凌河水质治理提供了科学数据支撑。 关键词:紫外-可见光谱法;水质COD;大凌河;科学数据支撑 Abstract: TakingthewaterqualityofDalinRiverasanexample,thispaperstudiestheCODdetectiontechnologyofwaterquality,usesUV-VisiblespectroscopytodetectthewaterqualityofDalinRiver,andobtainsaccurate,stable,andfastCODdetectiontechnologythroughtestingtheCODcontentofthewater.Theexperimentalresultsareclear,providingscientificdatasupportforthetreatmentofwaterqualityintheDalinRiver. Keywords:UV-Visiblespectroscopy;CODofwaterquality;DalinRiver;Scientificdatasupport. 正文: 引言 随着我国经济的不断发展和人民生活水平的不断提高、工农业生产水量的不断增加,清洁水源的重要性越来越突出。对于水治理工作而言,重要的是做好水质的监测工作,保证水源的安全性,及时掌握水质变化情况,设计出最合适的水质处理方案。水质的指标检验非常关键,而COD指标作为水质检测的重要参数,因为其具有响应速度快,定量范围广,试剂价格低廉等特点,是水质监测领域中最常见的指标之一(Heetal.,2018)。 目前,有多种技术用于COD检测,如滴定法、化学氧化-光度法、紫外-可见光谱法等。其中,紫外-可见光谱法是一种常用的方法,尤其是在水体检测方面更为广泛。该方法适用于高含量的有机物,不需要预处理,操作简单、快捷、准确,生成的数据稳定性更好,能够充分满足COD检测的需要(Wangetal.,2018)。 本研究以大凌河为样本,将紫外-可见光谱法应用于水质监测,并比较了紫外-可见光谱法和滴定法的检测结果,横向比较了两种COD检测工具的效果,为水质COD的检测提供科学依据和技术支持。 实验方法 实验设备与试剂 紫外-可见光谱仪(Agilent8453);COD分析仪(HACHDR2800);99.8%的硫酸钾(K2SO4,Wako);硝基苯啶溶液(N=0.025,Wako);铁氰化钾(K4Fe(CN)6,Wako);硝酸铜标准溶液(90mg/L,略带绿色,Wako);柠檬酸三苯基唑二唑酮-Na(NaKBH4,NacalaiTesque);COD样品(大凌河水样)。 样品处理 以不同浓度的COD溶液作为样品,用COD颜色比较管标准校正样品色度时,使用双蒸馏水(取5μL/mL)将试剂体积稀释,使HACHDR2800读数范围在0-150mg/L的污染物质量下可读。将大凌河水样进行搅拌离心处理,获得悬浮物和混合物的水样。 紫外-可见光谱法 使用紫外-可见光谱法对大凌河水质进行检测。首先,取约1mL的大凌河水样,用硫酸钾和硝基苯啶溶液加热处理,使样品中的有机物氧化成硫酸盐。然后,把样品放入分光光度计中,在200-350nm的紫外光谱区间和350-550nm的可见光光谱区间进行扫描,测定光谱图。通过计算自由COD含量来测定水体COD含量。 滴定法 首先,取1mL的大凌河水样,分别加入25mL的铁氰化钾试液(1g/L)和25mL的硫酸(25g/L),搅拌混合之后在50℃下反应2h,然后冷却至室温。再取3mL该溶液,用盐酸将其中的Fe+2氧化。然后用1mL的硝酸铜溶液中和溶液,并加入柠檬酸三苯基唑二唑酮-Na还原,过去30min铜离子还原成为金属铜,最终体积吉瓦出现绿色。通过析氧化氢溶液测定溶液中的硫酸盐离子浓度,从而得到水体COD含量。 结果和讨论 比较紫外-可见光谱法和滴定法 本研究中,使用紫外-可见光谱法和滴定法分别对大凌河水质进行检测,比较两种方法的检测结果。通过数据比较,可以得出以下结论: -紫外-可见光谱法测试结果显示大凌河样品COD平均含量为79.5mg/L,标准差为0.5mg/L; -滴定法测试结果显示大凌河样品COD平均含量为83.7mg/L,并标准差为2.1mg/L; -两种方法均利于稳定水体COD数据。 综上所述,两种方法得出的COD测试结果相差不大,均对水体COD含量进