饮用水中氰化物和硫化物的测定
饮用水中氰化物和硫化物来源及检测方法
氰化物具有令人生畏的毒性。口服氢氰酸致死量为 0.7~3.5 mg/kg,口服氰化钠、氰化钾的致死量为 1~2 mg/kg。氰化物会破坏细胞色素氧化酶,抑制细胞呼吸从而导致死亡。慢性接触氰化物会影响人类和动物体内的呼吸系统、心血管系统和中枢神经系统。游离氰化物的天然来源包括一些微生物的代谢物或者在一些食物如木薯、杏仁等。此外,金矿开采、制药、电镀、钢铁工业废水排放等也可能会导致地下水中氰化物的浓度增加。比如废水处理不合格排入下水管道和河流,会造成饮用水中氰化物浓度增加,影响人体健康。我国环保局规定地表水中氰化物的含量小于 3.5μg/L;《生活饮用水标准》中规定饮用水中氰化物含量不得超过 0.05mg/L;世界卫生组织规定饮用水中氰化物的含量应小于 5μg/L。在水体中硫化物不仅有腐蚀作用,而且对生物健康也有影响,有资料表明,在饮用水中硫化氢浓度即使低到 0.07mg/m3也能影响到水的味道,由于硫化氢是与氢氰酸具有相同水平的毒性物质,当水中硫化氢浓度达到 0.15mg/m3,即对水中鱼类生长有影响。因此检测水中硫化物和氰化物很有必要。
本文采用离子色谱法检测水质中氰化物和硫化物,方法检出限低、操作简单,适合在饮用水水质监测领域推广应用
盛瀚公司对饮用水中氰化物和硫化物测定的推荐方法
离子色谱法检测饮用水中氰化物和硫化物
分析柱:SH-G-1+SH-AC-14
流动相:100 mmol/L NaOH+50.0 mmol/L NaAc+0.2%乙二胺。
流速:1.0 mL/min
柱温:35℃
抑制器:SHY-A-6
进样体积:25 μL
检测方式:直流安培
施加电位:0.07V
前处理:按照 GB/T5750.2 的规定进行水样的采集。样品采集至棕色玻璃瓶后,用氢氧化钠溶液(40g/L)调节 pH 为 9.0~10.0 进行固定。水样应充满采样瓶,使瓶内无气泡,并立即密闭,运输途中避光。采集的水样应尽快分析,且最好冷藏保存,并在 24h 内完成测试。依据 GB/T37907-2019 中提到的处理水样干扰物对样品进行预处理。取 200mL样品,放入烧瓶中,加入 1mL 硫酸(1:5)调节 pH<2.0,然后依据下图蒸馏装置,打开冷凝水,打开可调电炉,由低挡逐渐升高,馏出液以 2~4 ml/min 速度进行加热蒸馏。定容,按照根据过 0.22μm 微孔滤膜后,尽快上机分析。
标准品谱图
某地饮用水谱图
Related Products
查看详情
查看详情
查看详情
查看详情
related news
9月25日下午,盛瀚出口的第37-39个国家发货仪式举行。公司各部门代表参加了仪式,并用特别的方式了解了公司产品即将发往的国家厄瓜多尔、保加利亚和瑞士。
在当今的科学领域,分析化学变得越来越重要,它对于各类研究和工作具有举足轻重的地位。而在分析化学中,离子色谱仪无疑是一款强大的工具。今天,我们就来深入了解这款仪器的基本原理、应用领域以及在科学研究中发挥的重要作用。
2021年7月27-29日,盛瀚参加了在湖北东津新区开展的疫情防控与公共卫生应急专项培训,就新冠疫情防控、新冠疫情流行病学调查等知识进行学习。
想要使用好某个产品,就首先要对其有足够的了解。在使用离子色谱仪时也是这样,我们应该对离子分离方式有更深层次的了解,便于对于后期的分离操作更加熟悉快捷。一般来说,离子色谱仪的分离方式分为三种,下面小编就来说说有哪三种呢?
离子色谱仪主要由流动相传送部分、分离柱、检测器和数据处理四大部分组成,分离原理也是通过流动相和固定相之间的相互作用,使流动相中的不同组份在两相中重新分配。由于各组份在分离柱中的滞留时间有所区别,从而达到分离的目的。在将分离后的各个成分依次通过一高灵敏度的检测器时就可检测出各离子成分的浓度来,它具有高效、快速、准确的优点。
为了提升售后服务体验,变“被动服务”为“主动服务”,进一步体现“五星级售后服务”质量。盛夏时节,盛瀚小班培训在全国十多个城市积极开展,用专业、专注、专心的服务感动客户。 七八月份正是炎夏,是高温、暴雨、台风频发的季