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2.室内空气质量检测方法 GB/T 18883—2002《室内空气质量标准》详细列出了室内空气质量的表征参数、数值和检测方法。 表12-10 室内空气质量参数标准值和检测方法(摘选自GB/T 1883—2002 附录A) 图12-21 闪烁瓶的结构示意图 2.室内空气质量检测方法 GB/T 18883—2002《室内空气质量标准》详细列出了室内空气质量的表征参数、数值和检测方法。 第三节 水污染的监测 一、概述二、原子吸收光谱法及其应用三、色谱法原理及其应用 一、概述 (一)水体污染和水质(二)水质监测项目 (一)水体污染和水质 在水污染监测中,必须区分“水”和“水体”这两个概念。水体是指河流、湖泊、沼泽、地下水、冰川、海洋等地表与地下贮水体的总称。其中,不仅有水,还包括水中的悬浮物、底泥、水生生物等。水体污染是指排入水体的污染物在数量上超过了该物质在水体中的本底含量和水体的环境容量,破坏了水中固有的生态系统和水体的功能,造成水质恶化的现象。 引起水体污染的物质叫水体污染物。水体污染分为自然污染和人为污染两大类。由自然污染所造成的有害物质含量一般称为自然“本底值”或“背景值”。人为因素造成的水体污染是水体污染的主要原因。 (二)水质监测项目 表12-11 工业废水监测项目 (二)水质监测项目 表12-11 工业废水监测项目 (二)水质监测项目 表12-12 水质污染物的主要监测方法 (二)水质监测项目 表12-12 水质污染物的主要监测方法 二、原子吸收光谱法及其应用 图12-22 火焰原子吸收光谱法测定过程示意图 三、色谱法原理及其应用 (一)气相色谱法原理(二)气相色谱仪(三)气相色谱的定性定量分析方法(四)气相色谱定量分析实例——废水中酚类的测定 (一)气相色谱法原理 图12-23 色谱分离过程 (一)气相色谱法原理 图12-24 气相色谱流出曲线(色谱图) (一)气相色谱法原理 图12-25 流出曲线(色谱图)的参数 (二)气相色谱仪 图12-26 气相色谱仪的基本结构1—载气钢瓶 2—减压阀 3—净化器 4—气流调节阀5—转子流速计 6—汽化室 7—色谱柱 8—检测器 (三)气相色谱的定性定量分析方法 1.定性分析 色谱峰的保留时间是定性分析的依据。2.定量分析 如果样品中的所有组分能完全分离,并在色谱图上得到相应的可测量色谱峰,同时已知备组分的定量校正因子,就可用归一化法定量计算组分的百分含量。 1.定性分析 色谱峰的保留时间是定性分析的依据。 色谱峰的保留时间是定性分析的依据。当某一纯物质的保留时间与未知色谱峰的保留时间相同时,可初步确定该未知峰所代表的组分。这种定性方法称为已知标准物与未知峰的直接对照法。此外,还可以利用保留值的经验规律、利用化学方法或其他仪器分析手段(如气-质联用)配合进行定性分析。 2.定量分析 如果样品中的所有组分能完全分离,并在色谱图上得到相应的可测量色谱峰,同时已知备组分的定量校正因子,就可用归一化法定量计算组分的百分含量。 (四)气相色谱定量分析实例——废水中酚类的测定 图12-27 题12-15的色谱图 (四)气相色谱定量分析实例——废水中酚类的测定 图12-28 题12-17的色谱图 2.红外吸收光谱法 红外吸收光谱法(Infrared Spectroscopy,IR)利用分子产生的红外吸收光谱来测定试样中的污染物含量。 3.荧光光谱法 某些物质受激后产生特征的分子荧光。 某些物质受激后产生特征的分子荧光。荧光光谱分析法通过测定试液产生的荧光强度来测定荧光物质含量,从而分析待测物质。荧光法灵敏度很高,比通常的紫外—可见分光光度法高2~3个数量级,所以样品的用量很少。因为荧光分析法能同时提供多种物理参数,如特征发射光谱、特征吸收光谱或激发光谱来鉴定物质,所以选择性强、信息多。相比于其他方法,其缺点是应用范围还不够广泛。一是因为有许多物质本身不会产生荧光,要加入某种试剂才能进行荧光分析;二是由于灵敏度太高,在分析过程中对使用试剂的纯度、操作要求都非常高。 4.原子吸收光谱法 原子吸收光谱法原理是被测元素基态原子能产生原子吸收光谱供检测。 原子吸收光谱法原理是被测元素基态原子能产生原子吸收光谱供检测。它又称为原子吸收分光光度法简称原子吸收光谱法。原子吸收光谱法可测定多种元素,检出限低,因此适合于作微量、痕量、超痕量的分析。该法具有很强的选择性和抗干扰性,分析速度快,重复性好,分析结果精密,相对误差可小到1%~0.1%。但原子吸收光谱法必须对样品进行消化处理,即将待测元素变成一种可溶性的离子状态,且每测一种元素必须换一种特征元素灯。 5.原子发射光谱法 原子发射光谱法(AES)又称发射光谱法,是基于气态原子受热或电激发时能发射紫外和可见光光域内的特征辐射原理,根
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