應用領域
- AB-036通过极谱法对金属离子半波电位进行测定
在下表中,列出了 90 金属离子的半波电位和峰值电位。除非另有说明,半波电位(以电压表示)均是在 25℃ 下通过滴汞电极(DME)测定的。
- AB-046氰化物的电位滴定测定
氰化物的测定对于电镀浴(电镀)废水的解毒处理极为重要,而且由于其毒性较高,该项测定对于普通水样也同样重要。即使浓度只有 0.05 mg/L CN -,也会导致鱼类死亡。下面将介绍使用电位滴定法测定不同浓度样品中氰化物的过程。化学反应:2 CN - + Ag + → [Ag(CN) 2] -[Ag(CN) 2] - + Ag + → 2 AgCN
- AB-070极谱法测定水样、固体和植物浸出液、蔬菜汁、肉类和香肠、肥料、液体肥料等样品中的硝酸根。
硝酸根的光度测定根据各自方法(水杨酸、,二甲马钱子碱、2,6-二甲基苯酚、降低硝酸铵后的Nesslers 试剂)遭受干扰,尤其局限性。在大量氯化物或含有羧基的有机成分存在下,使用硝酸根选择性电极直接光度法测定硝酸根会引起一些问题。另一方面,极谱法不仅是更加快速,而且是对化学干扰不敏感,所以可以获得更加准确的测定结果。根据样品中的基体,其测定的检测限大约为 1 mg/L。
- AB-076依据DIN 38413 第5部分 nitrilotriacetic acid (NTA)和EDTA的极谱法测定
根据所述的方法,被污染的水和废水中从浓度为0.05 mg/L 到 25 mg/L 的 NTA 和 EDTA 均可被测定。 首先在 pH 为2.0时,加入 Bi3+ 离子,使 NTA 和 EDTA 转变为铋复合物。因为这些铋复合物具有显著不同的峰值电势,因此可以使用 DP 极谱法对它们进行同时测定。可产生干扰的阴离子,如硝酸根、亚硫酸根、硫化物等,均可通过酸化和清洗从样品中去除。还有可产生干扰的阳离子通过阳离子交换除去;在这个过程中,样品中存在的任何 NTA 和 EDTA 重金属复合物都被分解。为了去除对测定形成干扰的表面活性剂等有机组分,需要使样品通过填装了非极性吸附树脂的色谱柱。
- AB-096条带伏安法测定水银
该公报叙述了使用旋转金电极(Au RDE)采用溶出极谱法测定汞的方法。其检测限为 1 µg/L 。在适当消解后,,即使有机物含量较高的样品(废水、食物、茶制品、咖啡、烟草、生物液体、医药品)中的汞也可测定。该方法首先被用于水样品的分析。使用705紫外消解仪的紫外光解法,可用于去除样品中低浓度到中等浓度有机物,这些有机物通常也会对痕量分析产生干扰。
- AB-113在消化后,通过阳极溶出伏安法对食品、废水以及污泥污水中的镉、铅以及铜进行测定
在利用硫酸和过氧化氢消化后,镉、铅和铜可以在草酸盐缓冲液中通过阳极溶出伏安法同时进行测定。样品中存在的锡不会对铅的测定产生干扰。对于锡的伏安法测定,请参考第 176 号 Application Bulletin 。
- AB-133用离子选择性电极法测定氨 - 根据通用标准进行可靠测定的提示和技巧
尽管采用现有的光度法测定氨/铵可给出准确的结果,但是耗时较长(Nessler 法反应时间为 30 分钟,indophenol 法反应时间为 90 分钟)。这些方法的进一步的弱点在于只能测定澄清的溶液。必须先利用费时的程序对浑浊溶液进行澄清处理。而采用氨离子选择性电极时不存在这些问题。对于废水、液体肥料、尿液以及土壤萃取液可轻松进行测量。特别是对于淡水和废水样品,一些标准,如 ISO 6778,EPA 350.2,EPA 305.3 和 ASTM D1426,都对采用离子测量法分析铵有所描述。在本 Application Bulletin 中,除其它样品的测定外,还介绍了根据这些标准进行的测定,以及如何处理氨离子选择电极的一些一般性提示和技巧。利用离子选择性氨电极对氨盐中氨进行测定、对硝酸盐中硝酸含量进行测定以及对有机化合物中的氮含量进行测定所根据的原理是,一旦加入过量的氢氧化钠,铵离子就会以氨气的形式析出:NH4+ + OH- = NH3 + H2O电极的外层膜可让氨通过扩散穿过。通过复合玻璃电极监控内电解液 pH 值的改变。如果待测物质并非以铵盐的形式存在,必须首先将其转化成铵盐。根据凯氏法将有机氮化合物,特别是氨基化合物,在浓硫酸中加热,进行消解。在此过程中碳被氧化成二氧化碳,而有机氮被定量转化成硫酸铵。
- AN-C-056废水中的钠离子,铵根,甲胺,胍与氨基胍
采用直接电导检测的阳离子色谱法测定废水中的钠离子,铵根,甲胺,胍(Gu)及氨基胍(Agu)
- AN-C-066一种清洗粉的水溶性部分中的四种阳离子
采用直接电导检测的阳离子色谱法测定一种清洗粉的水溶性部分中的钠离子,钾离子,钙离子与镁离子
- AN-C-130海洋污水中的阳离子
通过使用直接电导检测的阳离子色谱分析法来测定海洋污水中的锂、铵、钠、钾、锰、钙、镁、锶和钡。
- AN-C-145使用 940 Professional IC Vario 和电导检测来测定高浓度钠下的微量氨
在高浓度钠的情况下测定微量氨要求很高,因为这两种阳离子的保留时间几乎没有区别。此 Application Note 介绍如何通过直接电导检测在含有 400 mg/L 钠的废水样品中测定氨。微量亚硝酸盐的测定在 AN-S-313 中进行了描述。
- AN-C-192富钠废水中的阳离子
废水中通常含有大量的钠,这使得测定微小的阳离子成为了非常大的挑战。在目前的废水研究中,需要对锂、铵、锌、锶和钡进行测定。如果钠浓度超过 2g/L,这将对紧密洗脱峰的峰形产生不好的影响。对样本采用适当的稀释系数,可以实现微量阳离子的定量。因此,锌和钡可以适当地以 1:2 的稀释比进行定量,而锂和铵分别需要至少 1:10 和 1:100 的最小稀释系数。
- AN-CIC-033监测水源中的全氟辛烷磺酸 ( PFAS)
AOF(可吸附有机氟)用于通过热水解燃烧和离子色谱法筛查水基质中的全氟和多氟烷基物质。
- AN-CIC-034通过燃烧离子色谱法(CIC)快速分析水中的可吸附有机卤素(AOX)
燃烧炉离子色谱 (CIC) 可根据 DIN 38409-59 和 ISO 18127 测量 AOX(可吸附有机结合卤素,即 AOCl、AOBr、AOI)和 AOF 以及 CIC AOX(Cl)。
- AN-CS-018Metrosep C Supp 2 - 250/4.0 分离柱:通过 Dose-in 梯度系统测定废水中的阳离子
通过离子色谱分析废水中的阳离子是一种行之有效的方法。限制因素往往是 Na/NH4 的分离。高浓度的钠可能会使铵的测定由于峰重叠难以进行。使用序列抑制法和 Dose-in 梯度系统可改善 Na/NH4 的分离情况并能够测定低浓度的铵。
- AN-H-020皮革废水中铬的测定
皮革废水中浓度为1000到30,000ppm的铬的测定
- AN-H-071使用次氯酸盐滴定法测定铵离子
铵盐和混合物中铵离子的测定。
- AN-I-006水样品中氯化物的含量
使用氯离子选择性电极采用直接电势法测定水中的氯化物。
- AN-I-008废水中硫化物的含量
使用硫选择性银电极采用直接电势法测定废水中的硫化物。
- AN-I-009水中氰化物 – 根据 APHA 方法 4500-CN 和 ASTM D2036 进行廉价测定
在某些工业过程中会使用氰化物,但如果处理不仔细,可能会污染废水。在酸性或中性环境中,这种受污染的废水可以形成剧毒的氰化氢气体。此外,氰化物盐也可能毒害环境并进入地下水系统。因此,监测废水中氰化物的含量至关重要。氰化物可以很容易地用氰化物离子选择性电极来确定。本 Application Note 介绍了一种基于 APHA 方法 4500-CN 和 ASTM D2036 进行氰化物分析的方法。
- AN-I-013地下水和废水中的硫化物 - 根据 ASTM D4658 快速且经济的进行测定
即使是很低的浓度,硫离子也会造成地下水和废水中的异味和腐蚀问题。他们在酸性水体中会释放出硫化氢,其即使是微量也存在毒性。本使用说明中描述了根据 ASTM D4658,采用 Ag/S-ISE 直接测定法,来测定水中硫化物的浓度。
- AN-I-014水中溴化物 - 根据 ASTM D1246 快速且经济的进行测定
在海水中,溴化物是普遍存在的,其浓度约为 65 mg/L。通过对比,在饮用水和地下水中的最大溴化物浓度通常低于 0.5 mg/L。较高的溴化物含量可能会代表因肥料、路盐或工业废水而对水体造成的污染。本使用说明中描述了根据 ASTM D1246 利用溴离子选择性电极直接测定法,对水中的溴化物含量进行测定。
- AN-I-026渗滤液中的氟化物 - 利用直接测量快速测定氟化物
水中氟化物浓度的增加,可能会导致牙齿损伤、发育失调,以及骨骼变形。根据世界健康组织(WHO)的说法,浓度超过 1.5 mg/L 即有危险。其中一个可能的氟化物来源就是废物填埋场。雨水会把填埋场中的有害物质冲刷出来,并进入地下水。因此,应对填埋场渗漏液中的氟化物浓度进行监控。与应用离子色谱法等方法相比较,用离子测量法测定水样中的氟化物含量是一个快速而经济的方法。本 Application Note 中描述了一种可重现并准确测量氟化物含量的方法,它利用了 OMNIS 系统的氟化物离子选择性电极。
- AN-I-036使用离子选择电极测量水中的钠含量
地下水含有多种矿物质,但也可能受到垃圾填埋场富含钠的沥滤液的污染。使用 Na-ISE 可按照 AOAC 976.25 标准准确测定水中的钠含量。
- AN-M-008通过 IC-ICP/MS 检测测定水中的铬酸盐
六价铬(也被称为铬酸盐或 Cr(VI))属于有毒和潜在致癌物,因此其在饮用水中的浓度应尽可能低。可通过结合使用 ICP/MS 的离子色谱测定 Cr(VI)。在 Metrosep A Supp 1 Guard/4.6 色谱柱上可实现分离。
- AN-M-013IC-ICP-MS法测定铬的形态
通过将离子色谱法与电感耦合等离子体质谱法相结合,可以根据 ISO 24384 准则区分三价铬和六价铬。
- AN-M-017根据DIN 38407-53标准进行三氟乙酸的IC-MS/MS分析
全新DIN 38407-53标准草案规定了使用直接进样LC-MS/MS技术检测水体中三氟乙酸的方法,如本应用指南所示,该方法可实现0.1–3.0 μg/L浓度范围的精准定量分析。
- AN-N-014废水样品中的五种阴离子
采用阴离子色谱用直接电导检测法测定废水样品中的氟离子,氯离子,亚硝酸根,硝酸根,和硫酸根。
- AN-N-039采用样品英蓝渗析处理法测定废水(染料工业)中的碘离子。
采用银电极安培检测以及样品英蓝渗析处理的阴离子色谱法测定废水(染料工业)中的碘离子。
- AN-N-065硼酸盐废水中的硼酸根。
采用直接电导检测的阴离子色谱法测定硼酸盐废水中的硼酸根。
- AN-N-069通过万通英蓝渗析来测定一种乳液中的氯化物和硫酸盐
通过采用直接电导检测的阴离子色谱分析法,在经过万通英蓝渗析后测定氯化物和硫酸盐。
- AN-N-070废水中的硫化物
通过使用安培检测的阴离子色谱分析法来测定废水中的硫化物。
- AN-P-051使用 Metrosep A Supp 10 - 100/2.0 和安培检测法测定氰化物和硫化物
测定痕量范围内的微量氰化物和硫化物需要一种碱性淋洗液和安培检测法。 本 Application Note 介绍了一种新的色谱柱和淋洗液组合,可优化分离。 此组合由微孔柱 Metrosep A Supp 10 - 100/2.0 和一种氢氧化钠淋洗液的组成,其中含有 EDTA 以便络合过渡金属。 由此可得到更佳峰形,且指示极限低于 0.05 µg/L。
- AN-P-052通过离子色谱分离后的直流安培测定法对含水试样中的氰化物和硫化物进行痕量分析
氰化物和硫化物是有毒的阴离子。出于安全考虑,须对任何种类的水试样都要进行痕量测定,尤其是污水。 但由于测定的复杂性,洗脱液中存在的金属痕量可能会掩饰目标阴离子。在淋洗液中添加强烈络合剂会掩饰这些可以影响自由测定的金属离子。 这种应用主要用于分析水中的氰化物和/或硫化物。 但是,这种应用也满足了所有经得起检验的弱酸可离解氰化物测定所用的 ASTM D2036 要求。测定氰化物和硫化物时须对碱性淋洗液和安培进行检测。本 应用报告描述了用于优化分离的新分馏柱/淋洗液的组合。这种组合包括 Metrosep A Supp 10 - 100/4.0 分馏柱和氢氧化钠;淋洗液(含有过渡金属络合所用的 EDTA 痕量)。如此就得出了较好的色谱峰形和低于 0.1 μg/L 的检测限值。
- AN-P-059用 Metrosep A Supp 10 - 100/4.0 和安培检测法测定废水中的硫化物
废水中离子色谱法测定硫化物的操作通过安培检测法使用保证硫化物稳定性的碱性淋洗液来完成。此测量过程在直流安培模式(也称为 DC 模式(direct current mode))下进行。这是非常常见及非常灵敏的电化学测量方法,除了高度选择性之外还提供大量工作电极可供选用。硫化物的测定将在一个 Metrosep A Supp 10 - 100/4.0 型的色谱柱上进行;有一个银电极作为工作电极。
- AN-P-083微蒸馏电流检测废水中的氰化物
废水中的氰化物是衡量健康要求的重要参数。可区分出游离氰化物、弱络合氰化物和强络合氰化物。由于基质本身的原因,直接测量废水是不可行的。因此,整体的氯化物测定是在对样本进行酸化后进行的,这会从化合物中释放出所有氰化物,并随后在碱性溶液中蒸馏和吸收氰化物。电流检测中使用了金工作电极。由于低污染问题和更好的长期稳定性,该电极比银电极更具优势。
- AN-PAN-1001酸性水汽提塔中硫化氢和氨的在线分析
本工艺应用说明详细介绍了同时在线分析先前在酸水汽提塔 (SWS) 中处理过的酸水中的 H2S 和 NH3 的方法。该方法包括自动清洗和校准。可持续提供快速准确的结果,用于工艺控制。
- AN-PAN-1002金浸出液中氰化物和金的在线监测
通过氰化法浸金需要对氰化物和金进行精确监测。在线过程分析仪可进行此类测量,从而提高安全性和合规性。
- AN-PAN-1009同时分析氨、硝酸盐和亚硝酸盐
本工艺应用报告介绍污水处理厂中的氨、氮和亚硝酸盐的在线测量。此过程中将通过无漂移的比色测量来测定 NH3、NO3- 和 NO2-。
- AN-PAN-1030监控废水中的铬
铬可从铬铁矿中获得,是钢铁生产中的重要组成部分。铬化合物主要为二、三和六价。与重要的微量元素且可溶于水的三价铬(III)相比,六价铬含有剧毒且非常易溶于水。六价铬 Cr(VI) 也是一种重要的工业原料。在工业废水中须快速准确地在非常低的 µg/L 范围内进行测定。瑞士万通 Applikon 提供有一系列用于分析废水的过程分析仪,能够准确且具有重现性地通过光度法测定铬含量。
- AN-PAN-1039根据 EN ISO 6878 在线分析正磷酸盐和总磷酸盐
污水处理厂须进行除磷处理,以确保排放的污水不会破坏环境平衡。在处理设施中,了解进水流中生物可利用的邻磷酸盐磷(o-PO4-P)浓度非常重要,这既可以为细菌提供养料,也可以计算化学处理所需的试剂量。出于环境合规性监测的目的,要对处理后的出水进行 TP(所有不溶性和溶解性磷酸盐的总和)监测。使用瑞士万通过程分析仪 2035 TP 分析仪(配有集成式紧凑型消化比色皿光度计模块),您可以根据 DIN EN ISO 6878:2004-09 标准全天候跟踪 o-PO4-P 和 TP。
- AN-PAN-1066焚化厂湿式洗涤塔中镉含量的在线分析
焚化炉烟气需要经过湿法洗涤等处理。2060 VA过程分析仪监控洗涤水中的重金属,确保符合规定。
- AN-S-007废水中的氯离子,硝酸根,磷酸根与硫酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定废水中的氯离子,硝酸根,磷酸根与硫酸根。
- AN-S-020废水中的亚硝酸根与硝酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定废水中的亚硝酸根与硝酸根。
- AN-S-035经消解后的工业废水中的硫酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定硝酸燃烧后的废水中的硫酸根。
- AN-S-036在测定水样中的NTA,EDTA及DTPA时应用 MSM
采用与MSM进行柱后反应之后进行UV检测的离子对色谱法测定地表水和废水中的NTA,EDTA与DTPA。
- AN-S-038采用样品英蓝渗析处理法测定含高含量有机物的污水中的阴离子。
采用化学抑制后电导检测以及样品英蓝渗析处理的阴离子色谱法测定污水中的溴离子,硝酸根与磷酸根。
- AN-S-039采用英蓝渗析样品预处理法测定排污沟废水中的溴离子和磷酸根。
采用化学抑制后电导检测及英蓝渗析样品预处理的阴离子色谱法测定含非常高浓度的其它离子及有机物的排污沟废水中的溴离子和磷酸根。
- AN-S-069废水(照相工业)中的氯离子,溴离子和硫酸根
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定照相工艺废水中的氯离子,溴离子和硫酸根。
- AN-S-070采用安培检测法测定废水(照相工业)中的痕量阴离子
采用化学抑制后在碳糊电极上进行安培检测的阴离子色谱法测定照相工艺废水中的碘离子与硫代硫酸根。
- AN-S-076废水中的六种阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定废水中的氟离子,氯离子,硝酸根,亚硫酸根,磷酸根与硫酸根。
- AN-S-106使用Metrosep A Supp 1分离柱测定工艺废水中的四种阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定工艺废水中的氯离子,硝酸根,溴离子与硫酸根。
- AN-S-107用Metrosep A Supp 3分离柱测定废水中的五种阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定废水中的氟离子,氯离子,硝酸根,磷酸根与硫酸根。
- AN-S-129经过二硫酸盐消解处理后的废水中的磷酸根总含量
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定经过二硫酸盐消解处理后的废水中的磷酸根总含量。
- AN-S-133采用在线去除过量氯离子的方法测定废水中的四种阴离子
采用阴离子色谱,使用化学抑制后电导检测法和在线氯离子去除法测定含高浓度氯离子的废水中的亚硝酸根,硝酸根,亚硫酸根与硫酸根。
- AN-S-158一种含2 g/L硝酸根的离子交换废液中的五种阴离子
采用化学抑制后电导检测以及台阶梯度的阴离子色谱测定一种含2 g/L硝酸根的离子交换废液中的痕量氟离子,乙酸根,甲酸根,氯离子和硫酸根。
- AN-S-186使用在线基体消除法测定含N-甲基吡咯烷酮的污水中的阴离子。
采用化学抑制后电导检测以及在线基体消除的阴离子色谱测定含N-甲基吡咯烷酮的污水中的氟离子,乙酸根,甲酸根,氯离子,亚硝酸根,硝酸根,磷酸根和硫酸根。
- AN-S-196农渠水中的阴离子
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定雨水中的农渠水中的氟离子,氯离子,亚硝酸根,溴离子,硝酸根,磷酸根与硫酸根。
- AN-S-220废水中的Sodium thiooctanoate
采用化学抑制后电导检测的阴离子色谱法测定废水中的 thiooctanoate.
- AN-S-280Ten anions in an offshore effluent
Determination of acetate, chloride, nitrite, bromide, nitrate, phosphate, sulfate, oxalate, fumarate, and molybdate using anion chromatography with conductivity detection after chemical suppression.
- AN-S-313使用 940 Professional IC Vario 通过双重检测(电导、UV/VIS)来测定高氯离子浓度下的微量亚硝酸盐
在氯过量的情况下测定微量亚硝酸盐要求很高,因为这两种阴离子的保留时间几乎没有区别。双重检测-电导和 UV/VIS-极为适用于在 20 g/L 钠基质中测定微量亚硝酸盐。UV/VIS 离子色谱分析图显示出没有氯干扰。在 AN-C-145 中描述了钠高度过量的情况下测定微量氨。
- AN-S-338英蓝超滤,带 Dosino 反冲洗,用于高污染负荷的制革废水
英蓝超滤是一项成熟的样品制备技术,可用于轻度或中度颗粒、藻类或细菌污染的样品。过滤和进样联用且全自动进行。原则上可通过单个滤膜过滤 100 件或更多样品。滤膜在分析之后会借助 Dosino 反冲洗功能再次进行冲洗,由此将提高其使用寿命 – 即便用于高污染负荷的制革废水 – 可使用超过 300 次进样。
- AN-S-340借助计量梯度除了测定标准阴离子痕量,还可测定有机酸痕量
除了较高的标准阴离子浓度外,有机酸的痕量难以测定,因此其较小峰值通常会在较大峰值下消失。一种简单的计量梯度可改善分离效果:醋酸盐和甲酸从氟化物中基线分离。此外,会在淋洗出硫酸盐后淋洗出草酸盐。在 Metrosep A Supp 7 - 250/4.0 型色谱柱上使用随后的电导检测借助序列抑制法实现分离。
- AN-S-354使用 Eco IC 测定废水中的阴离子
Eco IC 是一种入门级设备,特别适于常规运行和水分析。它配备有电导检测器,可以在使用或不使用化学抑制的情况下使用。本Application Note描述了使用色谱柱 Metrosep A Supp 17 - 250/4.0 测定阴离子含量的方法。这种色谱柱型号特别适用于在室温下分析水。
- AN-S-357污水处理厂的污水:用 Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 进行阴离子测定
微内径 Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 色谱柱特别适合用于分析危险样品的阴离子。在当前应用中分析的是废水样品。该样品在 Metrosep A Supp 4 - 250/2.0 上进样之前,仅需一次过滤。阴离子在使用电导检测法的情况下,经过连续抑制之后进行量化。
- AN-S-358根据 ASTM D8001,测定总氮、总凯氏氮和总磷
凯氏定氮是经过消化和氨蒸馏的典型滴定应用。ASTM 标准 D8001 现在提供了一种应用过硫酸盐消化、然后进行 IC 测定的替代方法。不需要蒸馏。 此外,该方法能够测定总氮和总磷。我们显示了含有机物质的对照样品的结果。由于这些物质溶解在超纯水中,所以发现的氮浓度与总氮和凯氏氮含量相对应。
- AN-S-364水中溶解的阴离子根据 EN ISO 10304-1 施加英蓝超滤
EN ISO 10304-1 是测定水样中七种标准阴离子的非常重要标准之一。如果需要通过 IC 进行阴离子测定,请参考 EN ISO 10304-01 的许多其他标准。如果需要,本标准要求对样品进行膜过滤,以避免细菌和固体。此应用程序显示了根据 EN ISO 10304-1 应用英蓝超滤测定阴离子的方法。这种设置避免了繁琐的手动样品过滤,并全自动处理任何样品。
- AN-T-032水中硫化物和氢硫化物的测定
本应用报告介绍了在OMNIS系统上使用硝酸银和Ag Titrode进行水中微量H2S分析的电位滴定方法。
- AN-T-084借助光度法滴定全自动测定水样的总硬度和钙、镁硬度
本 Application Note 应用说明介绍通过光极(610 mm)测定水样中的总硬度以及钙、镁硬度。使用 EDTA 作为滴定剂、铬黑 T 作为指示剂来测定总硬度。钙硬度则使用 EDTA 和钙试剂羧酸指示剂来测定。镁硬度则是总硬度和钙硬度的差。
- AN-T-204水中的高锰酸盐指数
高锰酸盐指数(PMI)是表示水中可氧化有机物和无机物总负荷的总和参数。相关物质主要是腐殖质/酸,主要是土壤中的死亡有机物进一步分解后释放到水源中形成的。由于高锰酸钾是水质指标之一,许多国家都规定必须检测饮用水中的高锰酸钾。然后,用滴定法测定与水样反应后残留的高锰酸盐量。在本应用说明中,介绍了根据 GB/T 11892 测定 PMI 的全自动程序,包括所有的样品制备步骤。由于减少了人工工作量,生产率的提高是相当可观的。
- AN-T-213水中的臭氧
使用臭氧(O3)进行水处理是游泳池消毒的常见程序。重要的是,要产生足够但不过量的臭氧对水进行消毒。臭氧还可用于饮用水和废水处理,因为它在灭活或杀死病毒和细菌方面比氯有效得多。本应用说明介绍了一种根据 DIN 38408-3 标准通过电位滴定法测定水中臭氧浓度的方法。
- AN-T-214废水中的凯氏氮
氮基化合物广泛分布于环境中,是光合生物生长所必需的营养物质。在本应用说明中,介绍了一种根据 ASTM D3590 标准,通过凯氏消化和蒸馏,然后进行光度或电位滴定来测定水中氮含量的方法。凯氏定氮法的普遍性、精确性和可重复性使其成为国际公认的方法,用于估算许多基质中的蛋白质含量,也是评判所有其他方法的标准方法。
- AN-T-224用于废水处理的混凝剂和絮凝剂中的铝含量
混凝和絮凝是处理饮用水和废水的重要组成部分。硫酸铝和聚合氯化铝 (PAC) 等铝盐经常用于此目的。为了准确应用絮凝剂并准确确定其用量,须准确确定其铝含量。 在本应用说明中,根据 ABNT NBR 11176,使用 859 温度滴定仪(配备 Thermoprobe HF 和氟化钠滴定剂)对铝含量进行了准确可靠的分析。
- AN-U-013HEDPA,PBTC与NTP
根据USP,采用UV/VIS检测的阴离子色谱法测定窦炎药片中的N-乙酰半胱氨酸与苯基丙氨酸。
- AN-U-018采用柱后反应(o-dianisidine法)测定溴酸根
采用o-dianisidine试剂进行柱后反应(PCR)之后进行UV/Vis检测的阴离子色谱法测定水中的溴酸根(EPA 317.0中有述)
- AN-U-038矿山废水中的硫化物
通过阴离子色谱分析和 UV 检测来测定矿山废水中的硫化物。
- AN-U-049水中的消毒副产物
安全的饮用水是人类生活的必需品,但往往也是一种特权。 无论水源是地表水还是地下水,只要存在致病菌、口感不佳和可检测到的异味,就需要进行消毒处理,以保证饮用水的适当质量。
- AN-U-053使用 887 专业 UV/VIS 检测器和 886 专业恒温器/反应器测定铬酸盐
铬(Cr(VI))或六价铬是致癌物质。从饮用水、废水(例如皮革生产中的废水)到玩具和 RoHS 限用物质,最大允许的铬浓度通过标准规范进行了规定。分析时采用离子色谱法电导检测。此处描述的方法特别适用于浓度较低的情况。
- AN-U-079水中的铬酸盐(Cr(VI))
铬酸盐和重铬酸盐是铬的两种氧阴离子。在这两种物质中,铬都以六价形式存在(Cr(VI))。在水溶液中,铬酸盐在碱性条件下存在,重铬酸盐z则在酸性条件下存在。六价铬具有剧毒和致癌作用。因此,它在产成品和环境中都受到了限制,需要进行彻底的监测。DIN38405-52 描述了用光度法测定水、废水和污泥中的 Cr(VI)。附录 C 的第 C.6 章描述了离子色谱法的使用。本 AN 则介绍了该方法在饮用水样品分析中的应用。
- AN-V-072废水中的NTA与EDTA
测定NTA与EDTA时,测定的是其在DME上的铋络合物。
- AN-V-083紫外光消解测定废水中的锌、镉、铅和铜
根据 DIN 38406 第 16 部分的要求,可在用紫外光消解后通过阳极溶出伏安法(ASV)来测定废水样品中的锌、镉、铅和铜。
- AN-V-084紫外光消解测定废水中的总铬(DTPA 方法)
要测定废水样品中的总铬含量,需要在进行分析前用紫外线消解法除去干扰性有机物质。在 pH 值 > 4 的情况下,可通过紫外光照射确保将 Cr(III) 完全氧化为 Cr(VI)。
- AN-V-089废水中的汞
可用旋转金电极(Au RDE)、通过阳极溶出伏安法(ASV)来测定废水中的汞。添加盐酸和过氧化氢后,用紫外光照射进行消解。
- AN-V-106紫外光消解测定废水中的镍和钴
通过吸附溶出伏安法(AdSV)测定废水样品中的镍和钴。在此之前必须根据 DIN 38406 第 16 部分的要求对废水样品进行紫外光消解。
- AN-V-107紫外光消解测定废水中的锡
在草酸盐缓冲溶液中添加亚甲基蓝后,通过阳极溶出伏安法(ASV)来测定废水中的锡。在对有机物含量较高的样品进行分析之前应进行紫外光消解;金属浓度较高的样品可在消解前稀释。
- AN-V-108紫外光消解测定废水中的铊
可在乙酸盐 EDTA 缓冲液中通过阳极溶出伏安法(ASV)来测定废水中的铊。在分析含有机物质的样品之前必须进行紫外光消解。
- AN-V-109紫外光消解测定废水中的硒
可用悬汞电极(HMDE)、通过阴极溶出伏安法(CSV)来测定硒。在硫酸电解液中加入铜离子后,Se(IV) 便会以 Cu xSe y 的形式沉积在汞滴表面。含有机杂质的废水样品在分析前必须通过紫外光照射进行消解。只有 Se(IV) 才具有电化学活性,因此必须在 pH 值为 7-9 的情况下再进行一次紫外光照射消解,以将 Se(VI) 还原为 Se(IV)。
- AN-V-110紫外光消解测定废水中的总铬(使用乙二胺进行极谱分析)
在醋酸盐溶液(含乙二胺,,用于掩蔽干扰性铜离子)中,使用 SMDE 三电极系统、通过极谱法测定 Cr(VI)。只有 Cr(VI) 才具有化学活性。因此在进行分析前必须将铬化合物还原为 Cr(VI),在 pH > 4 的情况下用紫外光照射消解便可达到此目的。
- AN-V-121紫外光消解测定废水中的总铁(三乙醇胺-溴酸盐方法)
废水中铁的总浓度可在紫外光消解后测定。该方法适用于铁浓度在低量程 µg/L 范围的情况。溶出伏安法不适用于这种测定方法。Fe(II) 和 Fe(III) 会以相同的灵敏度发出光谱信号。
- TA-052碘化 X 射线造影剂的 IC-ICP-MS分析 (离子色谱仪联用)
实验表明,可使用 IC-ICP-MS (离子色谱仪-ICP-质谱仪联用) 通过所形成的碘量确定碘化 X 射线造影剂的臭氧化效果。在 120 分钟的臭氧化过程中,若要确保泛影酸近乎全降解为碘,则在同样的臭氧化条件下需尚存在大约 16% 的碘。因为若没有碘阴离子而仅有 14% 碘化物,且在离子色谱仪中仍出现尚未识别的峰,则会继续产生含碘降解产物。但在选定的离子色谱条件下不可能全测出碘化的 X 射线造影剂。通过 IC-ESI-TOF-MS 方法有可能确定碘美普尔的未知降解产物的峰值。
- WP-004环境科学中的电化学
本万通白皮书介绍了电化学在环境科学中的重要作用。应用涉及燃料电池的基础研究、从废水中获取能量、恢复被污染土壤的电化学特质以及使用电化学方法降低温室效应气体 CO2 分离化工原料。
- WP-014高生产率和经济性的离子色谱环境分析
Brad Meadows 是拥有多家环境实验室和服务中心的美国公司 BSK Labs 副总裁兼实验室主管。Brad 是一位分析化学家,已在分析实验室管理层工作 15 年。他与我们分享了使用万通离子色谱的经验——以具体的事实和数字形式。
- WP-048利用在线化学分析,来优化环氧丙烷的生产
环氧丙烷(PO)是一种用于各种工业场合的工业品,主要用于生产多元醇(聚氨酯塑料积木)。它有多种生产方式,有的有副产品,有的则没有。本白皮书中列举了优化 PO 生产的工艺,通过使用在线流程分析,而不是实验室测试,使其能够更加安全和高效,产品质量更好,并显著的节约时间。
- WP-056白皮书:确定水中的溶解氧 – 电位滴定或直接测量?
«溶解氧»是指在一定条件下溶解在液相中的氧分子(O2) 的量。在本白皮书中,对两种不同的溶解氧分析方法(滴定法和直接测量法)进行了比较和对比,以帮助分析人员确定哪种方法更适合其特定应用。在这里,我们主要关注测定水中溶解 O2。然而,同样的原则也适用于其他液相,例如非酒精或酒精性饮料。 (电位滴定仪)
- WP-090根据 ASTM D8192 标准自动测定水硬度
ASTM D8192 标准允许分析人员通过络合测定法和自动光度终点识别来测定不同水基质中的水硬度,从而提高了结果的重现性和精确度。
- WP-093在废水处理硝化过程中通过动态通风大幅节约成本
本白皮书概述了污水处理厂(WWTP)将氨转化为危害较小的氮化合物的高能耗硝化过程。白皮书展示了污水处理厂的现场测试结果,显示了单一方法过程分析仪对硝化过程效率的积极影响。