简介:摘要:依据《水质 碘化物的测定 离子色谱法》(HJ778-2015)和《环境监测分析方法标准制订技术导则》(HJ168-2020),在实验室环境场所、仪器设备、人员能力、标准物质、试剂材料等条件下进行方法验证,方法标准曲线、精密度、准确度等均符合标准方法及实验室内部控制要求,该标准在本实验室可行。
简介:摘要:在实验室日常检测工作中,依据标准HJ 505-2009中的稀释法和非稀释法测定水中生化需氧量,但在实际检测过程中,存在水样重复测量、玻璃器皿、溶解氧测定仪等多个系统,该系统随机误差在检测过程中无法直观评定呈现,因此,需要我们人为引入其它指标来间接表现系统随机误差对检测结果的影响。本文通过建立数学模型分情况依次讨论各系统随机影响因子对测定结果的影响,再将各情况整合的方法整体讨论实验室测定水体中生化需氧量系统误差对测定结果的影响。
简介:随着社会经济的不断发展,水体环境监测工作量与日俱增;与此同时,突发性污染事件频发,水体环境污染范围不断扩大;倘若不能快速监测水体污染程度,及时作出阻断阻截等防护措施,将会给居民生活带来健康风险。因此改进化学需氧量测定方法,提高检测效率已成为水体环境监测的重要一环。实验结果表明:快速消解法可替代重铬酸盐法测定工业废水样品中的化学需氧量指标,该方法准确度高,稳定性好,具有高精密度;测定结果标准偏差为0.79%~4.32%,相对标准偏差为0.79%~3.34%,相对误差在-2.37%~2.45%;两种方法的相对误差在-2.16%~3.70%,满足《环境监测分析方法标准制订技术导则》要求。
简介:摘要:采用无火焰原子吸收法测定铅锌冶炼厂中地下水铅,通过仪器设备、试剂、标准样品、人员能力、样品管理、性能指标进行验证。验证结果表明,采用无火焰原子吸收法
简介:摘要:本文旨在探索一种适用于含氯电镀镍溶液中化学需氧量(COD)的精确测定方法。该方法以国家标准GB11914-89水质化学需氧量的测定重铬酸盐法为基础,通过样品稀释、分步消解及标准曲线校正等技术手段,有效解决了氯离子对COD测定的干扰问题。具体步骤包括:将电镀液样品稀释十倍后,分为两份处理,一份直接测定氯离子与有机物共同产生的COD总值,另一份则测定氯离子含量,并依据COD-Cl 关系曲线计算氯离子的COD氯值。通过差值计算得出电镀液的真实COD值。该方法不仅提高了测定精度,还避免了传统方法中的环境污染问题,为电镀工艺中的质量控制提供了有力支持。
简介:摘要:比较了酸碱中和滴定法和水杨酸预制试剂管比色法测定含氨废水中氨浓度的准确度和精密度,研究了含硫离子对检测的影响。结果表明水杨酸预制试剂管比色法测定含氨废水中的氨含量具有快速、便捷、准确等优点,其准确度和精密度与酸碱中和滴定法接近,因此酸碱中和滴定法与水杨酸预制试剂管比色法都可以用来测定含氨废水中氨含量,水杨酸预制试剂管比色法测定更适合含氨废水中氨测定。
简介:摘要:总氮(TN)主要是指水中各种形态无机和有机氮的总量,包括NO3 、NO2 和NH4 等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,通常以每升水含氮的毫克数来计算[1]。当水中总氮超标时,水中微生物会大量繁殖,浮游生物生长旺盛,导致水体富营养化,总氮作为水质检测的一项重要指标,能够很好的反应水体富营养化的程度和受污染程度[2]。流动注射法测定水中的总氮方法操作简单、准确度较高,是现阶段测定总氮的常用方法。实验所得流动注射法测定水中总氮的线性关系良好,r=0.9999,方法检出限为0.004mg/L,精密度相对标准偏差为0.83%-1.8%,加标回收率为92.0%-98.5%。
简介:本文为实现地表水、地下水及废水等水环境样品中锂、钠、铵、钾、钙、镁等阳离子快速、精准的检测,通过对方法《水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法》进行方法验证,具体从线性范围、检出限和测定下限、精密度、正确度等方面开展了方法验证,并根据方法的适用范围进行实际样品的测定[[1]]。验证结果表明,Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+的检出限分别为0.003mg/L 、0.015mg/L、0.009mg/L、0.017mg/L、0.029mg/L、0.006mg/L,相对标准偏差在0.00%~5.33%之间, 样品加标回收率在83.3%~118.7%之间,校准曲线的相关系数在0.9991-0.9999之间,均满足方法要求。由此可知,该方法适用于水中金属阳离子的分析测定。
简介:摘要:本研究旨在通过优化电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定水中铅的方法,以提高测定方法的效率和可靠性。通过对样品前处理和仪器参数设置等关键因素的精心调整,我们成功地优化了测定方法,使其在灵敏度、准确度和稳定性方面均得到显著提升。研究结果显示,采用了优化后的方法后,不仅能够有效地降低检出限,还能够显著提高铅的测定精度和重现性。这些发现对于水中铅污染监测和环境保护工作具有重要的意义,为相关领域提供了可靠的技术支持和有效的应对策略。