[发明专利]一种淡水水体中总磷浓度的测定方法在审

专利信息
申请号: 202111174059.9 申请日: 2021-10-09
公开(公告)号: CN114235721A 公开(公告)日: 2022-03-25
发明(设计)人: 孙巍;陈心如;韦明肯;夏春雨;李长秀;朱颖;邝春议;陈瑞希;卢勇杰;李嘉敬 申请(专利权)人: 广东石油化工学院
主分类号: G01N21/31 分类号: G01N21/31;G01N21/78
代理公司: 长沙湘驰达知识产权代理事务所(普通合伙) 43242 代理人: 罗若愚
地址: 525000 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 淡水 水体 中总磷 浓度 测定 方法
【说明书】:

发明公开了一种淡水水体中总磷浓度的测定方法,包括以下步骤:配制不同磷酸二氢钾浓度的磷工作液各5mL,采用过硫酸钾或过硫酸钠对每个磷工作液进行消解,消解后用超纯水稀释到5mL,分别向各份消解后的工作液中加入抗坏血酸溶液混匀,还原;再加入钼酸盐溶液充分混匀,显色,以空白做参照,测定工作液的吸光值和空白吸光值;绘制标准工作曲线,求其回归方程;量取5mL淡水水样,按与磷工作液相同的处理步骤测定并记录所述水样的吸光度;结果计算。与国家标准进行相比,本发明具有淡水总磷浓度测定范围大、安全性高、操作简单、工作效率高、测定成本低且减少二次污染等的优点。

技术领域

本发明具体涉及一种淡水水体中总磷浓度的测定方法。

背景技术

磷是各类自然水体中不可缺少的一种营养物质,是生物生长所必需的大量元素之一,多数淡水水体中的藻类生长主要受磷的限制,水体中磷浓度的变化对浮游植物总量和群落结构也有重要的影响,当水体中溶解性磷浓度低于0.01mg·L-1时,部分浮游植物种类生长受到限制,其浓度越低受到限制的种类越多,磷含量控制了自然水体中的初级生产力水平。综上,水体中磷的监测是浮游植物群落生态、水质管理和水生态学研究的基础内容。

水体富营养化是指由于接纳过量的氮、磷等营养物质,导致藻类等浮游生物过度繁殖,造成水质恶化、水体透明度下降的现象。水体富营养化问题已经成为世界范围内普遍存在的环境问题。水体富营养化在自然条件下演变过程非常缓慢,但随着工农业生产的迅速发展,人类对环境资源开发需求的日益增加,大量的营养物质进入并累积在湖泊中,导致湖泊富营养化在短期内出现,因此,人类活动对加快水体富营养化进程起着极为重要的作用。此外,外河口区域磷的输入强度、赋存形态、迁移和转化规律,也是影响湖泊富营养化过程的决定性因素之一。综上所述,磷是水体富营养化的关键因子,是衡量水质好坏的重要指标之一,分析水体长期的检测数据,关注水体中TP的含量变化,成为河流、湖泊等自然水体富营养化过程和生态变化的重要检测与监测内容。

目前对淡水TP的测定方法有很多,包括分光光度法、原子光谱法和色谱法等,由于中华人民共和国国家标准中的《水质总磷的测定—钼酸铵分光光度法》(以下简称“国标法”)成本投入较低、操作简单、测定结果稳定等优点,因此国标法在实际水质测定中的应用较为广泛,其原理是在中性条件下,用过硫酸钾消解水样,将其中所含的多种含磷化合物全部氧化成正磷酸盐,在酸性条件下正磷酸盐和钼酸铵、酒石酸锑钾反应形成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原生成蓝色的络合物,可用比色法测定这种蓝色络合物的浓度。然而该国标方法测试范围窄,对于超测试上限的水样,需对样品进行梯度稀释,操作过程不仅繁琐,而且影响测量精度;并且,该方法在操作过程中,需要用到高压灭菌锅进行消解,在这一过程中,所需反应时间较长,影响了测定的效率,且对容器的密封性要求较高,在进行封口时需要大量的纱布以及细绳等封口工具,对实验操作造成一定的困难,以及容易出现封口不严密的现象,导致在消解过程中溶液冲出容器,影响实验结果。此外,在消解的过程中还存在一定安全隐患,在使用时需要有人员值守观察,同时对压力和温度的处理上也很难掌控,即使是智能高压锅,在压力和温度的控制上精度提升,还是会对最终结果有所影响。

发明内容

本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种提高淡水总磷浓度测定范围和测定精度、安全性高、操作简单、工作效率提高、降低测定成本且减少二次污染的淡水水体中总磷浓度的测定方法。

为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种淡水水体中总磷浓度的测定方法,包括以下步骤:

S1:标准工作曲线制定:

S1.1:采用磷标准使用溶液在六个18×250mm的圆底旋盖消解管内分别配制浓度为0、0.04、0.08、0.24、0.4和0.8μg·mL-1的磷工作液各5mL,所述磷标准使用溶液中,磷酸二氢钾的浓度为2μg·mL-1

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