水样进入仪器后分成相同流量的两路水样进入仪器后分成相同流量的两路,其中一路通过延迟线圈进入二氧化碳传感器,检测TIC,另一路通过氧化反应器利用紫外灯(UV灯)加二氧化钛薄膜光催化氧化作用将有机物分解为二氧化碳,进入二氧化碳传感器检测TC。仪器利用UV射线在二氧化钛光催化剂的作用下将有机化合物氧化成二氧化碳,氧化反应器是一个UV灯外包螺旋形的石英管。UV灯发出光线,使水产生光分解。氧
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水样进入仪器后分成相同流量的两路
水样进入仪器后分成相同流量的两路,其中一路通过延迟线圈进入二氧化碳传感器,检测TIC,另一路通过氧化反应器利用紫外灯(UV灯)加二氧化钛薄膜光催化氧化作用将有机物分解为二氧化碳,进入二氧化碳传感器检测TC。仪器利用UV射线在二氧化钛光催化剂的作用下将有机化合物氧化成二氧化碳,氧化反应器是一个UV灯外包螺旋形的石英管。UV灯发出光线,使水产生光分解。

氧化剂的联合作用下,利用紫外光、超声波或紫外
在氧化剂的联合作用下,利用紫外光、超声波或紫外-超声联用作用于石英比色管中试样,将试样中的有机和(或)聚无机磷消解为正磷酸盐,正磷酸盐再与试剂钼酸铵和其中的反应生成黄色的磷钼锑三元络合物,再用抗坏血酸还原成磷钼蓝,在710 nm大吸收波长处用分光光度法测定。紫外消解:在距试管架一定距离上放置紫外灯管,使紫外光均匀照射到试管液体上,进行一定时间的消解。

紫外线对有机系化合物消解率呈上升趋势
在加硫酸的条件下,紫外线对有机系化合物(HEDP、ATMP、PBTCA)的消解率不稳定,当投加量提高到一定量后消解率呈明显下降趋势;在加的条件下,随着投加量的提高,有机系化合物消解率呈上升趋势,当投加量达1.0 mL时,各有机化合物消解率即达到。无机磷系化合物(六偏磷酸钠)消解率受酸碱溶液投加量的影响较小,紫外线对其的消解率均在10%以下,故确定后续实验中投加量为1.0 mL。

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