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[01143529]电极法快速测定氨氮硝氮分析方法研究

交易价格: 面议

所属行业: 环境监测

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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产权明晰
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对所交付的所有资料进行保密
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技术详细介绍

①课题来源与背景 本课题来自于中国石油化工股份有限公司广州分公司委托项目。 石油化工是我国国民经济发展的支柱工业,是关系到国计民生的重要行业。中国石油化工股份有限公司是国内最大的石油加工和石油化工产品生产销售集团,是整个行业的龙头。近年来,全国尤其是广东的某炼油厂工业正在高速发展,形成了茂名、广州、惠州、湛江、揭阳等大型石油化工基地,石油加工能力已近7000万吨,中科炼化、揭阳炼油上马后,加工能力超亿吨。做为整个行业龙头的广东某炼油厂在高速发展的大背景下,竞争越来越大,环保压力越来越大,相关指标的日常监测频次逐步增加,加之石油化工废水水质色度、浊度较大、有机污染物、金属离子等含量高。而常规的分光光度法、滴定法等因前处理繁琐,耗时较长,已无法满足超负荷的测量工作要求。因此,为寻求节能、环保基础上最大的经济效益,开发成本低、检测快的氨氮、硝态氮快速测定方法必将具有广阔的市场应用需求。 ②技术原理及性能指标 原理:在pH>11的碱性介质中,水中的铵盐转化为溶解的氨,通过气敏膜,渗透进入内充液后,发生如下变化:NH3+H2O=NH+4+OH-。氨气的产生使反应向右移动,使得中介液(内充液)中pH值随氨的进入而升高,pH玻璃电极与银/氯化银电极这一电极对的电位值仅随中介液薄层的pH值变化。因此,在恒定的离子强度、温度及电极参数条件下,pH玻璃电极测得的中介液的电位值,与电极外部水样中氨氮的浓度关系符合能斯特方程。通过测量溶液中加标前后的电位差值即可计算水中氨氮的含量。在pH=3左右的酸性介质中,硝酸根电极头上的惰性膜对溶液中不同浓度的硝酸根离子会产生不同的电位响应,这个电位变化规律符合能斯特方程。通过测量溶液中加标前后的电位差值即可计算水中硝态氮的含量。 性能指标:建立的氨氮硝氮分析方法测试结果与现行的国标分析方法《水质氨氮的测定蒸馏-中和滴定法》(HJ537-2009)、《水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法(试行)》(HJ/T 346-2007)测试结果相一致。 ③技术的创造性与先进性 简单易行、无需预处理、快速高效、准确度高、成本低的电极法快速测定方法,具有较强的现实意义。 ④技术的成熟程度,适用范围和安全性 本技术安全可靠,成本低廉,本技术可在各个行业中进行推广应用。
①课题来源与背景 本课题来自于中国石油化工股份有限公司广州分公司委托项目。 石油化工是我国国民经济发展的支柱工业,是关系到国计民生的重要行业。中国石油化工股份有限公司是国内最大的石油加工和石油化工产品生产销售集团,是整个行业的龙头。近年来,全国尤其是广东的某炼油厂工业正在高速发展,形成了茂名、广州、惠州、湛江、揭阳等大型石油化工基地,石油加工能力已近7000万吨,中科炼化、揭阳炼油上马后,加工能力超亿吨。做为整个行业龙头的广东某炼油厂在高速发展的大背景下,竞争越来越大,环保压力越来越大,相关指标的日常监测频次逐步增加,加之石油化工废水水质色度、浊度较大、有机污染物、金属离子等含量高。而常规的分光光度法、滴定法等因前处理繁琐,耗时较长,已无法满足超负荷的测量工作要求。因此,为寻求节能、环保基础上最大的经济效益,开发成本低、检测快的氨氮、硝态氮快速测定方法必将具有广阔的市场应用需求。 ②技术原理及性能指标 原理:在pH>11的碱性介质中,水中的铵盐转化为溶解的氨,通过气敏膜,渗透进入内充液后,发生如下变化:NH3+H2O=NH+4+OH-。氨气的产生使反应向右移动,使得中介液(内充液)中pH值随氨的进入而升高,pH玻璃电极与银/氯化银电极这一电极对的电位值仅随中介液薄层的pH值变化。因此,在恒定的离子强度、温度及电极参数条件下,pH玻璃电极测得的中介液的电位值,与电极外部水样中氨氮的浓度关系符合能斯特方程。通过测量溶液中加标前后的电位差值即可计算水中氨氮的含量。在pH=3左右的酸性介质中,硝酸根电极头上的惰性膜对溶液中不同浓度的硝酸根离子会产生不同的电位响应,这个电位变化规律符合能斯特方程。通过测量溶液中加标前后的电位差值即可计算水中硝态氮的含量。 性能指标:建立的氨氮硝氮分析方法测试结果与现行的国标分析方法《水质氨氮的测定蒸馏-中和滴定法》(HJ537-2009)、《水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法(试行)》(HJ/T 346-2007)测试结果相一致。 ③技术的创造性与先进性 简单易行、无需预处理、快速高效、准确度高、成本低的电极法快速测定方法,具有较强的现实意义。 ④技术的成熟程度,适用范围和安全性 本技术安全可靠,成本低廉,本技术可在各个行业中进行推广应用。

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