红外分光方法测定水中矿物油
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用红外分光光度法测定水中石油类动植物油研究1. 引言1.1 研究背景随着社会经济的不断发展,人们对水质的要求越来越高。
而水中石油类动植物油是造成水体污染的主要原因之一。
对水中石油类动植物油的监测和检测显得尤为重要。
传统的检测方法主要包括萃取法、色谱法等,然而这些方法存在着操作复杂、分析时间长、需要昂贵的仪器设备等缺点。
通过对红外分光光度法在水中石油类动植物油检测中的应用进行研究,可以为水质监测领域提供新的思路和方法,为水环境保护和水资源管理提供有效的技术支持。
对该方法的研究还将推动红外分光光度法在环境分析领域的广泛应用,促进其在其他领域的发展和应用。
1.2 研究意义水中石油类动植物油的检测对环境监测和食品安全具有重要意义。
石油类物质是一种污染物,会对水体生态系统造成负面影响,对人体健康也有潜在风险。
研究水中石油类动植物油的检测方法,不仅有助于保护水质环境,减少污染的危害,还可以提高水质监测的准确性和效率。
通过红外分光光度法测定水中石油类动植物油,可以快速、准确地检测样品中的石油类物质含量,为环境监测提供可靠的数据支持。
这一方法还具有操作简便、成本低廉的特点,适用性广泛,可以广泛应用于水质监测、食品安全检测等领域。
研究水中石油类动植物油的检测方法具有重要的实用价值和社会意义,可以为环境保护和食品安全提供科学依据,促进社会可持续发展。
2. 正文2.1 红外分光光度法原理红外分光光度法是一种常用的分析技术,利用红外光谱从分子的振动和转动中吸收特定的频率来鉴定和定量分析样品中的化合物。
在测定水中石油类动植物油时,红外分光光度法可以快速、准确地测定样品中的油含量。
在实验过程中,首先将样品制备成适当的溶液,然后利用红外光谱仪测定样品的吸收光谱。
通过比对样品的吸收光谱与标准物质的光谱,可以计算出样品中的油含量,并进行定量分析。
红外分光光度法的优点是操作简单,分析速度快,准确性高。
在水质监测、环境保护和食品安全等领域有着广泛的应用前景。
红外法快速测定水和废水中石油类的方法探讨红外法是一种利用分子振动、转动引起的能级差异来进行物质分析的方法。
它不仅具有灵敏度高、分辨率高、测定速度快等优点,而且还能够进行非破坏性测定,因此在实际的水和废水中石油类的快速检测中具有广泛的应用前景。
本文主要探讨了红外法在水和废水中石油类测定中的方法及其优缺点。
一、红外法在水和废水中石油类测定的方法1. 样品处理在进行水和废水中石油类的测定前,首先需要进行样品的处理。
对于水样品,可以采用萃取、浓缩等方法将其中的石油类物质提取出来;对于废水样品,可能需要进行预处理,如去除悬浮物、调节pH值等。
经过样品处理后,得到的样品可以直接用于红外仪器的测试。
2. 红外光谱测试在进行红外法测定时,可以采用红外光谱仪对样品进行测试。
将经过处理的样品置于红外光谱仪中,仪器会对样品进行红外辐射,然后记录下样品对红外辐射的吸收特性。
通过分析样品的吸收峰位、峰面积等信息,就可以得到样品中的石油类物质的含量及类型。
3. 数据处理红外光谱测试得到的数据通常需要进行进一步的处理。
可以采用化学计量学方法对数据进行处理,如主成分分析、偏最小二乘法等,以获得更为准确的样品中石油类物质的含量及类型信息。
二、红外法在水和废水中石油类测定的优点1. 快速性红外法在进行水和废水中石油类的测定时,可以快速获取样品中石油类物质的含量及类型信息,通常只需要几分钟到几十分钟。
2. 灵敏度高红外法对于水和废水中石油类的测定具有较高的灵敏度,可以检测到较低浓度的石油类物质。
3. 非破坏性测定红外法在进行水和废水中石油类的测定时,不需要对样品进行破坏性处理,可以直接进行测试,保持了样品的完整性。
4. 在线监测红外光谱仪可以用于进行在线监测,对于水和废水处理工艺中的石油类物质排放进行实时监测,确保处理工艺的稳定性和效果。
三、红外法在水和废水中石油类测定的缺点1. 复杂性红外法在进行水和废水中石油类的测定时,需要对仪器进行高度的调试和维护,同时对操作人员的专业能力也有一定要求。
科技信息0.前言石油是一种混合物,主要由非烃类和烃类物质构成。
石油中有多种烃,主要包括环烷烃、烯烃、链烷烃以及芳香烃4类,石油中具有的不同馏分会对动植物和人类产生不同影响。
低沸点的烃类一般会渗入动植物体内,干扰动植物具有的正常生理机能;而高沸点的烃类则容易在植物表面生成一层薄膜,阻碍植物的呼吸、水汽蒸腾及光合作用的进行[1]。
与含量相对较多的烷烃类比较,石油中含有芳香烃很少,但其毒性却非常大,尤其是多环芳烃中含有的某些致癌物质。
但因油是一种组成成分复杂的混合体,因此长期以来油类检测方法很多,没有统一的方法,而且每种测定方法之间都没有可比性。
1.水体中石油类测定方法分析目前,常使用的检测方法主要有红外分光光度方法、重量法及非分散红外方法[2]。
其中,重量法具有不受油品限制的优点,但是检测流程较长、操作过程繁杂、具有灵敏度较低的缺点,且精密度受到熟练操作程度以及操作条件的影响较大。
非分散红外法也是只能检测石油中存在的甲基和二甲基,却无法检测石油中具有的芳烃,没能考虑到矿物油中存在的不同成分会在红外光谱分析中不同类型的C-H化学键伸缩振动吸收系数引起的差异,出现“以偏概全”的缺陷[3]。
而红外分光光度法是以检测CH、CH2、CH3三种烷烃基团作为基础,其中也包括对芳烃的检测。
因此,红外分光光度方法结果准确、不受油品的限制。
2.红外分光光度法及优点分析红外分光光度法是选用四氯化碳提取水体中的油类物质,检测总提取物,然后利用硅酸镁将萃取液吸附,经过脱去动植物油等其他极性物质后,测定石油种类。
其含量根据波长为3030cm-1、2960cm-1和2930谱带处的吸光度A3030、A2960和A2930分别进行计算[4]。
与其他石油类测定方法相对比,红外分光光度具有的优点体现在:(1)红外分光光度方法检测石油构成物代表性强。
石油物种的环烃、烷烃占石油总量的70%~80%,这两类烷烃中的CH3、CH2和CH是红外分光光度方法检测的基础。
水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ 637-2018)作业指导书水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ 637-2018)作业指导书1.目的为更好的让采样人员和分析人员了解、熟练掌握方法标准,规范技术人员的操作,制定本作业指导书。
2.适用范围适用于工业废水和生活污水中的石油类和动植物油类的测定。
3.检出限当取样体积为 500 ml,萃取液体积为 50 ml,使用 4 cm 石英比色皿时,方法检出限为0.06 mg/L,测定下限为0.24 mg/L。
4.采样作业指导4.1准备工作4.1.1仪器准备①采水器;②样品箱;③固定剂;④样品标签⑤500 ml 广口玻璃瓶。
4.2采样记录准备《废水采样原始记录表》4.3采样4.3.1采样前准备①准备好样品箱、样品瓶、采水器。
②现场拍摄采样点位图片。
③准备好水样固定剂。
④带上口罩、丁腈手套等防护品。
4.3.2采样步骤4.3.3采样结束①样品装入保温箱或车载冰箱;②填写原始记录表格;③采样人员签字;④受检单位负责人签字。
5、样品交接5.1交接工作①填写完成样品交接记录表;②当面清点样品数量、保存条件、状态等是否符合要求;③样品入库,样品清点无误,则由样品管理员放置到样品室冷藏保存。
5.2记录《样品交接记录表》6、样品分析6.1分析前的准备6.1.1分析仪器1.红外测油仪;2.水平振荡器;3.玻璃漏斗;4.比色管:25 ml、50 ml,具塞磨口。
5.分液漏斗:1000 ml,具聚四氟乙烯旋塞。
6.量筒:1000 ml。
7.玻璃棉:使用前,将玻璃棉用四氯乙烯浸泡洗涤,晾干备用。
8.吸附柱:在内径10 mm,长约200 mm 的玻璃柱出口处填塞少量的玻璃棉,将硅酸镁缓缓倒入玻璃柱中,边倒边轻轻敲打,填充高度约为80 mm。
6.1.2试剂6.1.3标准物质6.2样品领取分析人员于样品室找样品管理员领取相应的样品,并做好领用登记。
6.3样品前处理6.3.1样品制备6.4样品分析6.4.1校准系数确定分别量取2.00 ml正十六烷标准使用液、2.00 ml异辛烷标准使用液和10.00ml 苯标准使用液于3个100 ml容量瓶中,用四氯乙烯定容至标线,摇匀。
红外法快速测定水和废水中石油类的方法探讨红外法是一种快速测定水和废水中石油类的方法。
红外法通过测定物质与红外辐射相互作用所产生的吸收、散射和反射,来确定物质的组成和含量。
使用红外法测定水和废水中石油类可以快速、准确地得到结果,为水环境污染监测和治理提供了有效手段。
红外法测定水和废水中石油类的原理是利用物质分子与红外辐射相互作用产生的振动和转动导致的分子吸收的特性。
石油类物质中的碳氢化合物分子结构复杂,包含丰富的碳-氢键和碳-碳键,能对特定波长的红外辐射吸收产生共振吸收峰。
根据红外光谱的特征峰位置和强度,可以确定样品中石油类的种类和含量。
红外法测定水和废水中石油类的步骤是将水或废水样品与适当的有机溶剂混合,使其中的石油类物质溶解。
然后,将样品溶液置于红外光谱仪中,通过记录样品对不同波长红外辐射的吸收情况,得到红外吸收光谱图。
根据红外光谱图中的吸收峰位置和强度,可以确定样品中石油类的种类和含量。
红外法测定水和废水中石油类的优点是非破坏性、快速、准确。
与传统的化学分析方法相比,红外法无需样品处理和化学试剂,简化了操作流程,缩短了分析时间。
并且,红外法具有高灵敏度和高选择性,能够对复杂混合物进行分析,识别和定量不同种类的石油类物质。
红外法测定水和废水中石油类的局限性也应该注意。
红外法对于水和废水中石油类物质的测定范围受到样品的溶解性和红外辐射波段的限制。
对于一些具有类似结构的物质,红外法可能无法准确区分。
样品中的其他成分也可能干扰红外吸收峰的检测和定量。
红外法是一种快速测定水和废水中石油类的方法,具有非破坏性、快速、准确的特点。
在水环境污染监测和治理中,红外法为快速分析提供了有效手段,有助于实时监控和及时处理水环境中石油类物质的污染问题。
但是在实际应用中,还需要根据具体情况选择合适的红外光谱仪和分析方法,以提高测定的准确度和可靠性。
水质石油类和动植物油的测定红外光度法
摘要:
一、红外光度法的概述
二、水质石油类和动植物油的测定方法
三、红外光度法的应用
四、红外光度法的优势和局限性
五、未来发展方向
正文:
一、红外光度法的概述
红外光度法是一种常用的分析方法,它利用物质对红外光的吸收特性来确定物质的浓度。
这种方法被广泛应用于石油化工、环境监测、生物医学等领域。
二、水质石油类和动植物油的测定方法
水质石油类和动植物油的测定方法是通过红外光度法来实现的。
这种方法首先使用四氯化碳等溶剂将水中的石油类和动植物油萃取出来,然后再用红外光度法对这些物质进行测定。
三、红外光度法的应用
红外光度法在水质检测领域有着广泛的应用。
它可以用于测定水中的石油类和动植物油、有机物和无机物等物质的浓度。
此外,红外光度法还可以用于检测食品中的添加剂、农药残留等物质。
四、红外光度法的优势和局限性
红外光度法的主要优点是操作简单、速度快、精度高、灵敏度好等。
但
是,它也存在一些局限性,如对某些物质的测定精度不高、受干扰因素多等。
五、未来发展方向
随着科技的发展,红外光度法在水质检测领域的应用将会越来越广泛。
水中石油类物质测定的红外分光光度法作者:肖德娟来源:《科技资讯》 2013年第8期肖德娟(吉林省大安市环境保护局吉林大安 131300)摘要:石油类物质的成分随着地区不同,其成分亦有一定的差异,但其主要成分是烃类。
测定水体中石油类物质的含量,是环境监测中一项重要而又有一定困难的工作。
本文主要运用了红外分光测油仪OIL480和OIL460来测定水中包含的石油类物质的优点、工作原理和测定分析过程,以便为环境监测提供准确、可靠的数据,为做好环境保护工作提供科学的依据。
关键词:石油类物质红外分光光度法测定中图分类号:X832 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)03(b)-0175-01吉林省大安市是吉林省石油的主要产地。
在水体受到污染时,其中的一类重要污染物可能是石油类物质;同时,石油类物质也可能污染工业生产循环用水。
水中分散的或在水中悬浮微粒上吸附的或水中以乳化状态存在的石油,当其在微生物的作用下氧化分解时,水中的溶解氧可以被逐渐或大量消耗,造成水质恶化。
因此,必须加强水体中石油类物质的监测工作,以逐步提高水体质量。
水中石油类物质检测时,红外分光光度法是经常采用的方法,在检测仪器中,使用最为广泛的是OIL480和OIL460红外分光测油仪。
1 石油类物质的定义和测定原理[1]1.1 石油类物质的定义《水质石油类和动植物油的测定红外光度法》(GB/T16488-1996)中对石油类所下的定义为:在本标准规定的条件下,用四氯化碳进行萃取,不收硅酸镁吸附的影响,并在部分或全部谱带处的2930、2960、3030cm-1中具有特征性的吸收物质。
当使用其它溶剂(如三氧三氟乙烷等)或吸附剂(如三氧化二铝、5A分子筛等)时,需进行测定值的校正。
1.2 红外光度法的测定原理在GB/T16488-1996中,说明了红外光度法的测定原理:用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。
用红外分光光度法测定水中石油类动植物油研究红外分光光度法是一种常用的分析方法,它可以用于测定各种物质的组成和浓度。
在化学分析领域,红外分光光度法被广泛应用于测定各种化合物的含量和组成,同时在环境监测和质量控制等领域也有较为广泛的应用。
水中石油类和动植物油的检测一直是环境保护和食品安全领域的重要问题。
由于水中石油类和动植物油的成分复杂,并且通常存在于极微量的情况下,传统的分析方法往往存在许多限制。
而红外分光光度法可以通过对样品中的特定官能团的吸收特性进行分析,快速准确地测定水中石油类和动植物油的含量和组分,因此在这一领域也得到了广泛的应用。
本文将介绍红外分光光度法在测定水中石油类和动植物油中的应用,并探讨该方法的原理、优势及局限性。
一、红外分光光度法原理红外分光光度法是利用物质对红外光的吸收特性来进行分析的一种方法。
当分子吸收红外辐射时,分子中的原子和键会吸收特定波长的红外光,这导致分子发生振动和转动,从而产生红外光谱。
不同的官能团和化学键对红外辐射的吸收具有特定的波数和强度,因此可以通过测定样品的红外光谱来推断样品中的化学成分和含量。
对于水中石油类和动植物油的测定,通常会选择透射红外光谱法。
在该方法中,将样品置于透射盏中,经过红外辐射后,样品中的化学键和官能团会吸收特定波长的红外光,透过的光谱会被红外分光光度仪测定,并由计算机进行分析和处理,从而得到样品中石油类和动植物油的含量和组分。
二、红外分光光度法测定水中石油类在水质监测中,水中石油类是一个重要的指标之一,它通常是由于原油开采、输送、储存和利用等过程中的泄漏或排放所引起的。
水中石油类的测定需要准确、快速和可靠的分析方法,以便及时采取有效的控制和处理措施。
利用红外分光光度法测定水中石油类的含量,可以通过其特征吸收峰来判断水样中是否存在石油类物质,并且可以定量测定其含量。
水中石油类通常以芳香族化合物为主,其分子中含有芳香环,因此在红外光谱中有明显的芳香族环官能团的吸收峰。
红外法快速测定水和废水中石油类的方法探讨石油类化合物是水和废水中常见的有机污染物之一,其存在会对水环境造成严重的污染。
快速准确地测定水和废水中石油类化合物的浓度对于环境保护和水质监测具有重要意义。
红外法是一种常用的快速测定石油类化合物的方法之一。
该方法基于石油类化合物在红外光谱区域的特征吸收峰进行检测。
石油类化合物通常具有特征的C-H伸缩振动、C-H弯曲振动和C-C或C=C振动的吸收峰。
红外法通过测量样品在红外光谱区域的吸收强度,可以间接地反映样品中石油类化合物的浓度。
1. 样品预处理:将水或废水样品通过吸附剂或抽提剂进行富集处理,以获得较高浓度的石油类化合物样品。
2. 样品制备:将富集得到的样品进行乙醚或二氯甲烷等有机溶剂的溶解。
溶解后的溶液可以直接用于红外光谱检测。
3. 红外光谱仪的选择:选择适当的红外光谱仪进行测定,常见的有傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)和红外分光光度计等。
4. 光谱测定:将样品溶液放入红外光谱仪,测定样品在红外光谱区域(4000-400 cm-1)的吸收强度。
5. 数据处理:根据红外光谱图上石油类化合物的特征吸收峰进行峰高或峰面积的测定。
通常选择具有最强吸收峰的特征波数进行浓度测定。
红外法测定水和废水中石油类化合物的优点在于其快速、灵敏和简便的操作。
红外光谱仪具有高分辨率和高精度的特点,能够准确地定量分析不同种类和浓度的石油类化合物。
红外法还可以用于在线监测,实时地监测水和废水中石油类化合物的浓度变化。
红外法也存在一些限制。
不同种类的石油类化合物在红外光谱上可能具有相似的吸收特征,会造成交叠现象,从而影响测定的准确性。
红外法对样品的前处理要求高,需要通过富集等方法提高石油类化合物的浓度,增加了样品制备的复杂性。
一些水中的其他成分(如盐类、颜料等)也可能影响红外光谱的测定结果。
红外法是一种可行的快速测定水和废水中石油类化合物的方法。
需要在实际应用中结合样品的特点和目标测定的要求进行适当的优化和改进,以提高测定的准确性和可靠性。
红外分光光度法测定水中石油类影响因素及改进方法探讨红外分光光度法是一种常用的分析化学方法,广泛应用于水质分析中,特别是用于测定水中石油类物质的浓度。
在实际应用过程中,会受到各种影响因素的干扰,影响测定的准确性和精密度。
本文就红外分光光度法测定水中石油类影响因素进行探讨,并提出改进方法,以期提高测定的准确性和可靠性。
1. 水样预处理方法的选择水样预处理是红外分光光度法测定水中石油类的关键步骤,直接影响着测定的准确性。
常用的水样预处理方法包括萃取、蒸馏和沉淀等。
不同的方法对石油类物质的浓度测定会产生不同的影响,因此在选择预处理方法时需要考虑水样中石油类物质的性质和目标测定的准确性要求。
2. 条件设置的合理性在使用红外分光光度法进行水样测定时,光路条件的设置是影响测定准确性的关键因素之一。
光路条件设置不合理会导致信噪比降低,影响分析结果的精确性。
需要根据具体的测定要求和仪器性能,合理设置光路条件,以确保测定的准确性和可靠性。
3. 校准曲线的建立校准曲线是红外分光光度法测定水中石油类的重要参考依据,影响着测定结果的准确性。
在建立校准曲线时,需要事先了解水样中石油类物质的种类和浓度范围,选择合适的标准品进行校准,并通过合理的数据处理方法建立准确的校准曲线。
针对不同水样中石油类物质的性质和浓度范围,可以选择合适的水样预处理方法,如改进萃取方法、优化蒸馏条件等,以确保测定的准确性和可靠性。
在使用红外分光光度法测定水中石油类时,需要根据具体的测定要求和仪器性能,合理选择光路条件,如优化光源强度、调整滤光片和选择合适的检测器等,以提高测定的准确性和精密度。
红外分光方法测定水中矿物油
水体中的石油类物质的测定一直是一个困难而又重要的问题,长期以来油类物质对水体
的污染也一直是全球关注的焦点。我们国家在“水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度
法(GB/T16488-1996)”中有如下定义:石油类:在本标准规定的条件下,用四氯化碳萃取、
不被硅酸镁吸附、并且在波数为2930cm-1、2960 cm-1、3030 cm-1 全部或部分谱带处有特征
吸收的物质。动植物油:在本标准规定的条件下,用四氯化碳萃取、并且被硅酸镁吸附的物
质。当萃取物中含有非动植物油的极性物质时,应在测试报告中加以说明。
一、实验目的
1、了解水中油类物质的测定意义和表示方法;
2、掌握非分散红外分光方法测定水中油类物质的原理和方法。
二、实验原理
本方法利用油类物质的甲基(-CH3)和亚甲基(-CH2)在近红外区(2930cm-1或3.4um)
的特征吸收进行测定。
用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物C1,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经
脱除动植物油等极性物质后,测定石油类C2。
动植物油的含量:
水样中动植物油的含量C3(mg/L)按式(1)计算:
C3=C1-C2 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„(1)
三、实验仪器、试剂
3.1仪器
(1)红外分光油分析仪;
(2)HY-2调速多用振荡器;
(3)分液漏斗250 mL;
(4)脱水柱;
(5)砂虑 50 mL;
(6)容量瓶:50 mL、100 mL、1000 mL;
3.2试剂
(1)测油专用四氯化碳;
(2)无水硫酸钠(需要提前烘干2小时);
(3)测油专用(60-100)目硅酸镁(需要提前于500 ℃烘干2 h);
(4)苯:分析纯以上
(5)异辛烷:分析纯以上
(6)正十六烷:分析纯以上
(7)氯化钠;
(8)盐酸(30%):将30 mL浓盐酸移入100 mL容量瓶中,用去离子水稀释至标线,摇
匀;
(9)活性炭。
四、实验步骤
4.1油标准溶液的配制
标准油:将正十六烷、异辛烷和苯按65:2.5:10(V/V)的比例配制。
标准油贮备液:取正十六烷6.5 mL、异辛烷2.5 mL和苯1.0 mL置入到50 mL容量瓶中,
摇匀。
标准油使用液:用10 mL称量瓶称取标准油1.00 g置入到100 mL容量瓶中,用四氯化碳稀
释到刻度,浓度是10.0 g/L油标准溶液。然后,再取浓度10.0 g/L油标准溶液10 mL,置入
到另100 mL容量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度是1.00 g/L油标准溶液。
油标准溶液:分别取1.00 g/L油标准溶液0.25、0.5、1.0、2.0、4.0mL加入到各个50 mL容
量瓶中,用四氯化碳稀释到刻度,浓度分别是5、10、20、40、80mg/L油标准溶液。
4.2油水样的制备:
(1)取水样100 mL到250 mL分液漏斗中,按顺序加入5 mL 盐酸(30%),四氯化碳20 mL,
氯化钠20 g,合紧瓶塞震荡分液漏斗使其充分混匀,震荡时要不时放气,震荡5 min左右
后静置分层大约15 min;
(2)在砂虑中加入约1cm高的无水硫酸钠,再将其架在50 mL容量瓶上,接分液漏斗中的下
层液体,接完后再次在分液漏斗中加入20 mL四氯化碳震荡5 min,静置15 min后继续接
下层液体(砂虑中的无水硫酸钠不用更换);
(3)将此50 mL容量瓶中的溶液用四氯化碳稀释至标线即可在红外油测定仪上测定;
(4)测定时先用测油专用四氯化碳调零,之后测定浓度所得数值进行记录,为总油的数值;
(5) 容量瓶中的剩余部分,加入1g(60-100)目硅酸镁在振荡器上振荡30 min,过滤掉硅
酸镁,将滤液体放入红外油测定仪,用上述步骤在次测量后为矿物油的数值。
4.3 测定
按仪器规定调整和校正仪器后,分别测定总萃取液和硅酸镁吸附后的滤出液中总萃取物
和石油类的含量,按二者的差值计算动植物油含量。
五、数据处理
C3=C1-C2 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„(1)
式中:C1------为总油的浓度;mg/L
C2------为动物油的浓度;mg/L
C3------为矿物油的浓度;mg/L
六、注意事项
1、对所用的采样器具必须经四氯化碳检验合格后方可使用。
2、对所用的容量瓶、量筒、烧杯等所用器具必须经四氯化碳检验合格后方可使用。
3、严禁使用一切塑料器具做测油工具。
4、严禁使用一切有机洗涤剂清洗所用器具。
5、比色皿使用前后必须用“四氯化碳”少量多次的清洗。倒试剂时如有少量液体流出
或玻璃面留有污渍、指纹印,应及时用无纤维纸擦净。
6、开机后放入调零试剂,当试剂与室温一致时,可等待20-30秒钟进行测试,当试
剂与室温不一致时,等待3 min开始调零, 测试样品必须等待数据稳定后才能读数。
7、测量样品时必须始终打开仪器样品盖。
8、比色皿Q面方向向左,保证光路直射,减少测量误差。
9、在测量样品时,建议每15 min调一次零,以提高准确性。
七、思考题
1、红外分光光度法与非分散红外分光方法测定水中油类物质的原理有哪些异同?
2、分析实验中可能造成误差的原因。
附件ET1200红外分光油分析仪的操作
ET1200红外分光油分析仪是一台操作简易的仪器,测量人员只需根据菜单提示的内容
进行操作即可完成相应的功能,操作面板如下图。
ET1200操作面板
ET1200红外分光油分析仪操作流程如下:
选择红外测油,之后选择标准曲线,进入测定调零界面后,先用四氯化碳调零后,进行
试样测定。
ET 1200
RESE
CLR
ENTE
>红外测油
非分散测油
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