於敏 童渭澤
摘要:隨著我國經濟、科技的快速發(fā)展,工業(yè)廢水行業(yè)中為更好的利用原子吸收光譜法測定鉻的含量,降低廢水中有害物質,提高廢水二次回收利用效率,需要落實詳細試驗流程,為相關單位提供鉻含量的參考數(shù)據和利用依據。希望能夠通過原子吸收光譜法的有效測定來進行探討與分析,優(yōu)化廢水處理流程,降低人力、物力的浪費,為工業(yè)廢水處理體系帶來更好的社會效益和經濟效益。
關鍵詞:原子吸收光譜法、工業(yè)廢水、鉻含量、測定與分析
一、前言
鉻是目前工業(yè)廢水中最主要的重金屬材料之一,通過檢測可以發(fā)現(xiàn)鉻含量在工業(yè)廢水中占比最高,鉻與廢水中所形成的不同類型的化合物能夠在二次利用時造成一定的致癌、致敏危害。如果未測定工業(yè)廢水中總鉻含量,就隨意排放,將會對周圍環(huán)境、農作物以及動植物產生較大的危害和破壞。因此,需要有效測定鉻總量在工業(yè)廢水中的占比,及時提升工業(yè)廢水中鉻含量的降解效率,優(yōu)化處理速度和處理水平,為工業(yè)廢水的二次應用帶來更好的使用前景。
二、實驗部分
2.1主要實驗儀器和實驗試劑
針對于我國目前工業(yè)廢水的主要測定原理是利用原子吸收光譜法來驗證總鉻含量,主要實驗儀器是應用美國熱電iCE3500作為主要測定設備。在實驗進行階段,為提高實驗結果的準確性,有效把握鉻濃度和鉻含量。需要采用的實驗試劑是國家標準樣品鉻,主要介質的成分有水及各種金屬混合物質,在超純水、純氯化氨、純鹽酸以及10%氯化氨溶液的作用下,可以滿足實驗試劑的標準和要求。
2.2實驗工作條件
整體鉻含量測定的實驗工作條件主要是基于原子吸收光譜法的波長在357.9納米,燈流量需要設置為12毫安,空氣流速在5L/min,光譜通帶寬需要在0.5納米,燃燒器的高度需要設置為8毫米。
2.3實驗方法
為更好地提高工業(yè)廢水中總鉻含量測定的準確性。首先,在試驗開始前需要做好相應準備工作,將所需要測定的工業(yè)廢水中加入濃硝酸進行酸化處理后,能夠維持整體試驗樣液的穩(wěn)定性,并取50毫升試驗樣液放入250毫升的試驗錐形瓶中,進行電熱板上的加熱消解作用,整體溫度可以達到230攝氏度。其次,待50毫升試驗樣液蒸發(fā)至10毫升左右時,即可加入2毫升過氧化氫來繼續(xù)消解,直至樣品蒸發(fā)至1毫升左右即可開始冷卻流程,此時的殘渣大部分是鉻化合物,可以加水溶解殘渣至2毫升,并將質量分數(shù)為10%的氯化銨溶液以及濃度為3moI/L的鹽酸加入其中。最后,定容至50毫升。
基于上述試樣前的處理流程,在預備實驗完成后選擇適宜的標樣濃度范圍來設置一系列稀釋后的工業(yè)容量濃度,質量濃度一般從零開始,依次以0.5倍的上漲,并設置六級等級,在選定的儀器內根據不同濃度等級進行標準工作液的測試工作?;跍y試工作所獲得的結果利用化學工作站的儀器設置來自動繪制標準曲線。
三、結果與討論
3.1燃氣流量的影響
燃氣流量對于實驗含量測定各種量值的影響至關重要,通過實驗數(shù)據可以表明當燃氣流量越低時且低于1.4L/min,信號響應數(shù)值與燃氣流量呈現(xiàn)正比例關系;當燃氣流量越高時且高于1.4L/min,信號響應數(shù)值與燃氣流量呈現(xiàn)反比例的關系。
3.2通帶寬度的影響
在利用原子吸收光譜法測定工業(yè)廢水中鉻含量的時候,為了更好地提高測定結果的準確性,獲得較為科學、明確的信噪比,一般需要在光譜通帶0.4到0.7納米間來設置最佳響應值,基于此次實驗儀器iCE3500作為實驗四檔狹縫的選擇標準,主要在0.1納米、0.2納米、0.5納米以及1納米這四格光譜通帶值進行分析,最終可以得出0.5納米的狹縫可以達到最佳響應值的目標。
3.3燃燒頭高度的影響
通過實驗可以發(fā)現(xiàn),燃燒頭高度當處于8毫米時原子吸收光譜法所測定的特殊光束會處于原子最密集的狀態(tài),也是數(shù)值價位集中的區(qū)域。此時,信號響應值最高。
3.4其他元素的影響
為更好的優(yōu)化實驗配比并科學落實各項實驗條件,需要考察質量濃度在20mg/L的前提下針對于標準樣品中鉻溶液介質內各金屬元素的測定影響。其次,需要保證質量濃度為1mg/L,使混合標準樣液對于鉻測定的數(shù)值準確性更高。通過實驗研究可以發(fā)現(xiàn),基于鉻測定的影響程度較低,整體實驗準確率更高。
3.5精密度和加標回收率
針對于工業(yè)廢水中的水樣精密度和加標回收率的測定,在實驗研究過程中主要基于采樣樣品再加入鉻標準溶液后需要保證水中鉻濃度為1mg/L,并先后根據實驗樣品檢測七次后可以達到97%的平均回收率,樣品精密度更高。
3.6方法的檢出限度
樣品檢出的全部步驟主要是基于含量濃度為0.5mg/L鉻水溶液進行重復測定,在長達七次的測定結果后來計算標準偏差數(shù)值,保證標準偏差數(shù)值符合檢出限度,最終需要保證實驗結論中的鉻檢出限度達到工業(yè)廢水分析檢測標準的最低限度要求,提高檢測總量的標準性和準確性。
四、結論
含鉻的工業(yè)廢水中檢測總鉻含量主要是基于原子吸收光譜測定法來落實,為達到更好的檢測效率,提高加標回收率,完善檢測方法,需要保證檢測結果的科學性,將燈流量設置為12毫安,空氣流速在5L/min,光譜通帶寬需要在0.5納米,燃燒器的高度需要設置為8毫米,能夠達到最佳的吸光狀態(tài),同時整體操作簡便、準確度高、靈敏性強、回收率高、方法線性好,符合實驗總鉻含量測定的要求。
五、總結
總的來說,基于原子吸收光譜法的自身優(yōu)勢和價值,結合工業(yè)廢水總鉻含量的測定要求和標準,希望在推廣應用與落實的過程中能夠為工業(yè)廢水總鉻含量測定帶來更好的使用效益。結合實驗研究可以到最佳的實驗條件,在合理選擇各項實驗因子的標準后落實工業(yè)廢水的二次回收,已應用為相關廢水排放流程提供更標準的科學依據,減少對于周圍環(huán)境的污染和破壞,為整個生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性帶來更好的應用前景。
參考文獻
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