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水样测试仪器中px是什么

发布时间:2025-06-07 00:26:25

1. 有熟悉检测水质的便携仪器的吗

便携式水质检测仪因携带方便、满足了人们野外及现场应急检测需求的特点,受到越来越多顾客的青睐,常用的便携式水质检测分析仪器有:
1、便携式 COD测定仪:衡量水中有机物质含量多少的指标,量越大污染越严重
2、手持式氨氮检测仪:采用纳氏比色法测量水中的氨氮
3、便携式总磷快速测定仪:用于总磷的检测,过量磷会使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮
4、便携式总氮检测仪:检验污水中总氮含量的智能仪表
5、便携式红外测油仪:针对地下水、地表水、生活污水和工业废水中石油类和动植物油含量及餐饮业油烟浓度的测定及检测
6、便携式COD/氨氮/总磷/总氮多参数测定仪:检测水中的COD/氨氮/总磷/总氮指标
7、便携式水质测定仪:手持式便携设计,支持多参数COD、总磷的测定,适用于野外及现场应急检测。
8、COD/氨氮/总氮便携式水质测定仪:便携式COD氨氮总磷水质测定仪手持式便携设计, 配4孔消解器 ,适用于野外、现场使用
9、氨氮/总磷/总氮便携式水质测定仪:手持式便携设计,支持多参数氨氮、总磷、总氮的测定,适用于野外及现场应急检测。
10、便携式污水五参数测定仪:主要测定污水中CODCr、总磷、氨氮、悬浮物、总氮五个参数
11、便携式多参数水质分析仪:用于测定pH、ORP、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯、电导率、溶解氧等参数
12、便携式COD多参数测定仪:可测量包括COD,余氯,总氯,总磷,总氮,氨氮,硬度,磷酸盐,硫酸盐以及铁,铜等离子浓度分析
13、便携式BOD速测仪: 检测水中的生物化学需氧量(BOD)
14、水产养殖水质分析仪:适用于水产养殖业用水的检测,以便控制水的 PH、亚硝酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度 达到规定的水质标准。
15、便携式多参数水质测定仪:可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、硬度等)等参数自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水的测定。
16、便携式水质分析系统:适用于生活饮用水及其水源水、地表水、地下水等水质中余氯、二氧化氯、耗氧量、总硬度、色度、浊度、等常规指标的快速检测
17、便携式溶解氧测试仪:用来检测水样中溶解氧浓度,以便控制水的溶解氧达到规定的水质标准
18、便携式溶氧仪:便携式智能溶解氧分析仪,主要是为方便用户携带到现场操作而设计的
19、便携式溶解氧分析仪:可用来检测水样中溶解氧浓度,以便控制水的溶解氧达到规定的水质标准
20、便携式PH计:广泛应用于化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值监测
21、便携式电导率仪:广泛用于科研、教学、工业、农业等许多学科和领域的电导率测量
22、便携式余氯检测仪:适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的余氯浓度检测,以便控制水的余氯达到规定的水质标准
23、便携式余氯检测仪/总氯测试仪:适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的余氯、总氯浓度检测,以便控制水的余氯达到规定的水质标准。
24、便携式流速流量仪:可作为各类明渠流速、流量和泵站流量的测量计算

2. 用氟电极测定F-浓度的原理是什么

一.目的
1.掌握直接电位法测定的原理及实验方法.
2.掌握用标准加入法和Gran作图法测定水中微量氟离子方法.
3.学会正确使用氟离子选择性电极和酸度计或离子计.
二.原理
水中氟含量的高低对人体健康有一定影响,饮用水含氟为 0.5mg/L左右为宜.氟含量过高易患氟斑牙或发生氟中毒,而过低又会引起龋齿病.通常超过1.4mg/L的水禁止使用.
氟的测定通常采用比色和直接电位法(即氟离子选择性电位法).前者的测定范围较宽,但干扰因素多,往往需对试样进行预处理.后者的测量范围虽不如前者宽,但可满足水质分析要求,且操作简单,干扰因素少,不需要对水进行预处理.因此,直接电位法已广泛用于水中氟的测定.
本实验中,应用氟离子选择性电极与饱和甘汞电极(S.C.E接正极),待测试液组成原电池.若在待测试液加入TISAB,使离子强度保持恒定,那么测量得到的电池电动势E与氟离子浓度关系式为:
2.303RT
E=K'+ ─────logCF-
F
=K'+SlogCF-
据此,当氟离子浓度在1--10-6mol·L-1范围内电池电动势E 与氟离子浓度的对数logCF-呈直接关系.这就是直接电位测定氟离子的理论基础.
1.标准加入法:
当试样成份复杂,组成变化较大时采用此法.先测体积为VX的未知试液的电动势EX,然后向未知试液加入体积为VS(约为VX/100),浓度为CS的标准溶液,测得电动势为EX+S,即可用下式求出待测试液中F-的浓度:
CSVS
CF- = ────×[10△E/S-1]-1
VX
式中△E=EX+S-EX,S为电极的实际斜率.
2.Gran作图法:
本法属多次等体积标准加入法.采用新的作图法求离子浓度的一种实验技术.当未知液加入的体积为Vs,浓度的Cs标准溶液后,其电池电动势
CF-VX+CSVJ
E=K'+Slog ━━━━━━━━
VX+VS

(Vx+Vs)10E/S=10K'/S(CF-VX+CSVS)
若以(VX+VS)10E/S对VS作图便一直线,外延直线,在轴上得交点Ve,此时
CF-VX+CSVE=0
故CF-=-CSVe/VX
实际作图时为省去纵坐标的烦杂数字计算,可利用10% 体积校正的格氐作图纸(见图1).此种作图纸纵坐标是反对数设计的,因此可直接标以E值,横坐标代表加入标准溶液体积,每大格代表体积数为待测的溶液体积百分之一.此种作图纸斜率S是固定的,对一价离子为58mv/px,二价离子为 29mv/px.若实际使用的电极斜率与此不符,可进行电位校正,也可作空白校正.
三.试剂
1.pHS-2或pHS-3C或专用离子计.
2.232型甘汞电极,氟离子选择性电极.
3.电磁搅拌器(附多个磁棒).
4.50ml容量瓶,100ml容量瓶.
5.1ml、5ml、10ml移液管各一支
6.0.1g/L 氟标准溶液:准确称取于120℃ 干燥2h并冷却的A·RNaF0.2210g,溶于蒸馏水中,转入1L容量瓶,用水定容 .贮于聚乙烯塑料瓶中,使用时逐级稀释至所需浓度.
7.总离子强度调节缓冲溶液(TISAB):58gNaCl,57ml冰乙酸,3g柠檬酸钠(Na3C6H5O7·2H2O)溶于500ml水中,以5mol·L-1NaOH溶液调pH
到5.0-5.5.冷至室温,转入1L容量瓶,用水定容.
四.步骤
1.清洗电极
将电极与仪器有关接线柱相连接(SCE接+,氟离子选择电极接-),并插入纯水中,按pHS-2型酸度计(或离子计 )使用规则校正好仪器(-mv档).启动搅拌器,搅拌数min,读取稳定的电位值.若未达到氟电极的空白值(约为300mv左右),需更换纯水,继续清洗电极.如此反复,直至达到电极的空白值.
2.水样测定
移取25ml水样于干净的100ml烧杯中,加25mlTISAB,放入搅拌棒,插入清洗合格的电极(应用滤纸吸去水滴),在电磁搅拌下(3min)读取稳定的电位值E.然后每加入0.5ml50mg/L氟标准溶液,再读出稳定的电位值.如此连续5次记录各累积体积及其相对应的电位值 (E1,E2,E3,E4,E5)
3.空白试验:移取25ml纯水代替水样,其余测定手续同水样测定.
五.数据处理
1.用标准加入公式计算水样中氟含量.
C'F-=VSCS(10ΔE/S-1)/(2VX)
C'F-=2CF-'
式中CS为氟标准溶液浓度(mg/L).
VX为水样体积(ml).
C'F-为水样中氟浓度
2.用Gran作图法求水样中氟含量.
在Gran作图纸上按水样和空白试验所得电位值(Ei),以Ei对VS作图.所作两条直线外推至与横轴相交,得到Ve和Vo,试样中氟浓度可按下式计算:
C'F-=-CS(VE-VO)/VX

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