在硫酸介质中,用Ce^(4+)将Cr^(3+)氧化成Cr^(6+),用便携式分光光度计现场测定铬污染地下水中的Cr^(3+)、Cr^(6+)和总铬。通过试验,对氧化还原反应的可行性、反应时间、酸度、Ce^(4+)加入量、DPC用量、稳定时间、干扰因素等条件优化,使...在硫酸介质中,用Ce^(4+)将Cr^(3+)氧化成Cr^(6+),用便携式分光光度计现场测定铬污染地下水中的Cr^(3+)、Cr^(6+)和总铬。通过试验,对氧化还原反应的可行性、反应时间、酸度、Ce^(4+)加入量、DPC用量、稳定时间、干扰因素等条件优化,使该方法在0μg/L^1 600μg/L范围内线性良好,当取样量为25 m L时,方法检出限为12.5μg/L。用该方法测定实际样品,RSD为4.4%~8.2%。用该方法与标准方法同时测定Cr^(3+)、Cr^(6+)和总铬,2种方法的相对偏差为-4.4%~4.3%。展开更多
文摘在硫酸介质中,用Ce^(4+)将Cr^(3+)氧化成Cr^(6+),用便携式分光光度计现场测定铬污染地下水中的Cr^(3+)、Cr^(6+)和总铬。通过试验,对氧化还原反应的可行性、反应时间、酸度、Ce^(4+)加入量、DPC用量、稳定时间、干扰因素等条件优化,使该方法在0μg/L^1 600μg/L范围内线性良好,当取样量为25 m L时,方法检出限为12.5μg/L。用该方法测定实际样品,RSD为4.4%~8.2%。用该方法与标准方法同时测定Cr^(3+)、Cr^(6+)和总铬,2种方法的相对偏差为-4.4%~4.3%。