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水质COD测定方法的改进研究 随着工业化和城市化的发展,水资源的污染与浪费越来越受到人们的关注。水质监测是保护水资源的重要手段之一。水质指标中COD(ChemicalOxygenDemand)是一个重要的参数。COD可用于评价水中有机物质的含量和水的污染程度,因此COD测定方法的准确性和灵敏度对于水质监测至关重要。 传统的COD测定方法是采用钾二氧化物的化学氧化法,但这种方法存在着以下的缺点:1.预处理工作复杂;2.测量周期长度;3.操作繁琐与容易受到环境影响等。在实际应用过程中,对于COD测定方法的改进研究显得尤为重要。 近年来,一些新兴的技术被引入到COD测定中,主要包括光谱分析、电化学分析和生物传感器等。其中,生物传感器技术是一种应用广泛的COD测定方法,主要是由于它具有结构简单、响应敏捷、易于制备、可重复使用等特点。 生物传感器的构成主要是一个生物反应器和转换器,其中反应器的主要作用是将污染物与生物体进行有机反应处理,转换器负责将反应产物转换为比较容易测量的电信号。三明治结构是一种常见的构建反应器的方法,在三明治结构中,反应体系被封装在一个室内,污染物只能通过反应膜进入反应器,从而避免了沉淀和悬浮颗粒的干扰。 传统的三明治结构方法需要繁琐的制备过程,而较新的微流控技术在此基础上进行了改进,将反应体系和传感器结合在一个微流控芯片中。微流控芯片可通过微蠕动泵驱动反应液体在器件中自由流动,可实现复杂的液体操纵和控制。 生物传感器能够快速响应来自污染物的信息,具有快速响应、灵敏性高、效果稳定等优点,并能够监测水质中的潜在有机污染物。生物传感器相比传统光学、电化学等分析方法,具有更加经济、简单和易于操作等优点,因此成为COD测定的一种主流方法。 总的来说,COD测定方法是水质监测中最重要的参数之一,传统的钾二氧化物化学氧化法COD存在许多的限制和缺陷。生物传感器作为一种新兴的COD测定方法,优点很多,未来将在水质监测领域发挥更重要的作用。