在强酸性溶液中,催化剂作用下,以一定温度加热消解水样,以重铬在强酸性溶液中,催化剂作用下,以一定温度加热消解水样,以作氧化剂氧化水样中的还原性物质(主要是有机物),在反应过程中,铬离子从Cr+6还原成Cr+3改变了颜色,颜色的改变程度与水样中有机化合物的含量成对应关系。在一定波长下,用分光光度计测定Cr+3或Cr+6含量,换算至消耗氧的质量浓度,得到COD数值。以美国哈希公司的CO
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在强酸性溶液中,催化剂作用下,以一定温度加热消解水样,以重铬
在强酸性溶液中,催化剂作用下,以一定温度加热消解水样,以作氧化剂氧化水样中的还原性物质(主要是有机物),在反应过程中,铬离子从Cr+6还原成Cr+3改变了颜色,颜色的改变程度与水样中有机化合物的含量成对应关系。在一定波长下,用分光光度计测定Cr+3或Cr+6含量,换算至消耗氧的质量浓度,得到COD数值。
以美国哈希公司的CODmaxII分析仪为例,强酸性溶液使用,催化剂使用硫酸银,消解池的加热温度175℃,COD测量范围10mg/L~5000mg/L,消解反应时间根据实际水样在3min~120min自动选择。测量中的主要干扰物是氯离子,在测量前要加入形成络合物,除去氯离子,超过测量范围的水样要稀释后才能测量。

在线水质分析仪器技术的发展
随着现代科学技术的发展,特别是分析化学、材料科学、电子科学以及包括计算机技术和通讯技术、自动控制技术在内的系统工程成套自动化技术的发展, 再加上水质科学自身的发展与进步,从以下介绍的多个维度共同推动了在线水质分析仪器技术的发展。首先,在测量原理方面,除了传统的电化学、光学、光电比色法原理,激光诱导击穿光谱、混合多光谱分析、X射线荧光分析、三维荧光光谱、生物技术等各种新的测量原理被应用到了在线水质分析仪器;同时,流动注射分析技术的发展和应用,使得仪器分析时间大大缩短,增强了在线分析技术实时性的优点。

随着流动注射分析技术的出现和大量应用,也为提高“结构比较复杂的自动化分析设备或者装置”这类在线水质分析仪器的分析速度,实现仪器自动完成水样采集、处理,试剂混合,乃至终检测提供了支撑。流动注射分析(Flow Injection Analysis,缩写FIA),是一种“非平衡态”化学分析技术,1974年由丹麦化学家鲁齐卡(Ruzicka J)和汉森(Hansen E H)提出的一种的连续流动分析技术。这种技术是把一定体积的试样溶液注入到一个连续流动的、无空气间隔的试剂溶液(或水)载流中,被注入的试样溶液在反应管中形成一个反应单元,并与载流中的试剂混合、反应后,再进入到流通检测器进行测定分析及记录。
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