[发明专利]一种微量铜离子浓度检测方法有效
申请号: | 201310270461.6 | 申请日: | 2013-06-28 |
公开(公告)号: | CN103344588A | 公开(公告)日: | 2013-10-09 |
发明(设计)人: | 周仕林;高明慧;缪煜清;杨卓圆;刘芳;刘晓艳;欧阳瑞镯;陈良霞 | 申请(专利权)人: | 上海理工大学 |
主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31;G01N21/33 |
代理公司: | 上海德昭知识产权代理有限公司 31204 | 代理人: | 郁旦蓉 |
地址: | 200093 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 微量 离子 浓度 检测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种基于4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑(以下称AHMT)检测液采用紫外-可见分光光度计对微量铜离子浓度进行检测的方法。
背景技术
铜是人体健康不可缺少的微量营养素,对于血液、中枢神经和免疫系统,头发、皮肤和骨骼组织以及脑和肝、心等内脏的发育和功能有重要影响。而且铜的应用非常广泛,几乎涉及每一个行业,如:电气工业、电子工业、能源及石化工业、交通工业、机械及冶金工业等。所以,对铜离子的快速精确检测具有重要意义。
目前,火焰原子吸收法、离子色谱法、电化学法等都是较为成熟的铜离子检测方法,每种方法都有其独特的优点,适用于不同领域。
但是以上的铜离子检测方法多为痕量检测,且都需要精密的检测仪器,对水样的预处理要求高,操作复杂,费时费力,并不适用于微量铜离子快速简便的实时监测。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种操作简单方便,便于实时监测微量铜离子浓度的方法,其检测范围大,且不需添加屏蔽剂来屏蔽溶液中多种其他金属离子的干扰。
为了达到上述目的,本发明采用了以下技术方案:
一种基于AHMT检测液采用紫外-可见分光光度计对微量铜离子浓度进行检测的微量铜离子浓度检测方法,具有这样的特征,包括以下步骤:配制检测液:取1.5mg~30mg的4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑,溶解于浓度范围在40mmol/L~1.2mol/L之间的硝酸中,配制成4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑浓度在10mmol/L~200mmol/L之间的检测液;绘制标准工作曲线:配制复数个已知浓度铜离子溶液,将检测液分别滴加到复数个已知浓度铜离子溶液中,充分摇匀后,静置1~10分钟,得到复数个反应产物溶液,用紫外-可见分光光度计分别测试复数个反应产物溶液,得到相应的紫外可见光谱曲线,并进一步得到特征吸收峰的吸光度,根据吸光度和相应的已知铜离子浓度绘制得到标准工作曲线;以及检测铜离子浓度:将AHMT检测液滴加到未知浓度的待测铜离子溶液中,充分摇匀后,静置1~10分钟,颜色由无色变为深红棕色,得到待测反应产物溶液,用紫外-可见分光光度计测试待测反应产物溶液,得到第一紫外可见光谱曲线,并进一步得到特征吸收峰的第一吸光度,从标准工作曲线上,根据第一吸光度,得到与第一吸光度对应的第一铜离子浓度,检测液中4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑与已知浓度铜离子溶液中铜离子的摩尔比为1.1:1~5:1。
进一步,本发明的微量铜离子浓度检测方法,还可以具有这样的特征:检测液中,硝酸与4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑的摩尔比为4:1~6:1。
进一步,本发明的微量铜离子浓度检测方法,还可以具有这样的特征:检测液中,硝酸与4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑的摩尔比为6:1,4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑用量为30mg。
进一步,本发明的微量铜离子浓度检测方法,还可以具有这样的特征:复数个已知浓度的铜离子溶液的数量至少是四个。
进一步,本发明的微量铜离子浓度检测方法,还可以具有这样的特征:待测铜离子溶液的pH范围为1~7。
进一步,本发明的微量铜离子浓度检测方法,还可以具有这样的特征:待测铜离子溶液的pH范围为1~6。
另外,本发明的微量铜离子浓度检测方法,还可以具有这样的特征:铜离子溶液的检测范围为128mg/L~12.8g/L。
发明的作用与效果
根据本发明涉及的微量铜离子浓度检测方法,其通过AHMT检测液与溶液中的铜离子进行络合反应,并采用紫外-可见分光光度计测定并绘制反应产物溶液的关于吸光度-浓度的标准工作曲线,通过待测铜离子钠溶液的特征吸收峰的吸光度,从标准工作曲线上得到待测铜离子的浓度。其检测范围大,反应速度快,准确度高,对检测环境的酸碱度要求较低,有广泛的pH检测环境;且其他金属离子对本检测方法的干扰较小,因而无需添加掩蔽剂;同时操作简单方便,便于实时监测铜离子浓度的方法,可应用于环境检测、化工和冶金领域对微量铜离子的实时监测。
附图说明
图1是本实施例中的铜离子溶液的紫外-可见光谱曲线;
图2是本实施例中的标准工作曲线图;
图3是本实施例中的待测铜离子溶液中其他金属离子的干扰图;
图4为本实施例中测定铜离子溶液的下限浓度的曲线图;以及
图5为本实施例中测定铜离子溶液的上限浓度的曲线图。
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