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光谱应用 Case
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  • 发布时间: 2017 - 07 - 19
    - 仪器介绍WGD-8/8A型多功能组合式光栅光谱仪可用于各大学,作为物理实验教学,也可用于科研单位做光谱分析之用。仪器有两个出射狭缝,分别装有光电倍增管和CCD探测器。WGD-8A型光谱仪是专门为大学的氢氘实验,钠光谱实验设计的仪器,选用优质光电倍增管、刻线密的光栅、精密的狭缝,确保分辨率高达0.06nm。
  • 发布时间: 2017 - 07 - 20
    - 仪器介绍本款精密激光干涉仪可开展经典的迈克耳逊干涉,法布里-珀罗干涉和泰曼-格林干涉实验。仪器设计精巧,一体化结构能大大减少实验调整时间,提高实验效率,同时所有结构件固定在厚重小平台上,能有效的防止震动对实验的影响。迈克耳逊,法布里-珀罗及泰曼—格林三种模式之间可以方便地转换,实验内容丰富,操作简洁,结果精确,是开展组合干涉实验的首选。- 实验内容1、迈克耳逊干涉模式:获得干涉条纹、观察等倾干涉条纹、观察等厚干涉条纹、观察白光干涉条纹(可选附件:钠、钨两用灯)、测量He-Ne激光的波长、测量钠光的波长、测钠黄双线的波长差、测量空气折射率(可选附件:气室、气压计及表头)、测透明介质的折射率2、法布里-帕罗干涉模式:观察多光束干涉现象、测量He-Ne激光波长、观察钠双线的干涉3、泰曼-格林干涉模式:观察泰曼-格林干涉现象
  • 发布时间: 2017 - 07 - 21
    - 仪器介绍SGC-10薄膜测厚仪,适用于介质,半导体,薄膜滤光片和液晶等薄膜和涂层的厚度测量。该薄膜测厚仪,是我公司与美国new-span公司合作研制的,采用new-span公司先进的薄膜测厚技术,基于白光干涉的原理来测定薄膜的厚度和光学常数(折射率n,消光系数k)。通过分析薄膜表面的反射光和薄膜与基底界面的反射光相干形成的反射谱,用软件来拟合运算,得到单层或多层膜系各层的厚度d,折射率n,消光系数k。该设备关键部件均为国外进口,也可根据客户需要整机进口。   - 强大的软件功能界面友好,操作简便,用户点击几下鼠标就可以完成测量。便捷快速的保存、读取测量得到的反射谱数据数据处理功能强大,可同时测量多达四层的薄膜的反射率数据。一次测量即可得到四层薄膜分别的厚度和光学常数等数据。材料库中包含了大量常规的材料的光学常数数据。用户可以非常方便地自行扩充材料数据库。 - 产品功能适用性该仪器适用于多种介质,半导体,薄膜滤光片和液晶等薄膜和涂层的厚度测量。 - 典型的薄膜材料为SiO2、CaF2、MgF、光刻胶、多晶硅、非晶硅、SiNx、TiO2、聚酰亚胺、高分子膜。 - 典型的基底材料为SiGe、GaAs、ZnS、ZnSe、铝丙烯酸、蓝宝石、玻璃、聚碳酸酯、聚合物、石英。仪器具有开放性设计,仪器的光纤探头可很方便地取出,...
  • 发布时间: 2017 - 07 - 21
    - 仪器介绍本实验主要是根据光纤光学,光纤传感及光通信等相关学科进行设计,是学生学习并了解光纤光学作为前沿科学在近代科技发展中所起的重要作用,通过实验掌握相关的基本原理和基本操作,为以后的学习奠定坚实的基础。  - 产品特点· 内容新颖,结构紧凑,功能多样,与教学结合紧密       · 设计了十五个实验:四个光纤光学基础实验,五个光纤元器件实验,三个光纤传感器实验,三个光通讯原理实验     · 实现了四种波长(λ=632.8nm,650nm,1310nm,1550nm)的光纤传感与通讯 - 实验内容1、光纤光学基本知识演示实验2、光纤与光源耦合方法实验3、多模光纤数值孔径(NA)测量实验4、光纤传输损耗性质及测量实验5、光纤分束器参数测量实验6、可调光衰减器及参数测量实验7、光纤隔离器及参数测量实验8、光纤光开关实验9、波分复用(WDM)原理性实验10、M-Z光纤干涉实验11、光纤温度传感原理实验12、光纤压力传感原理实验13、光发射机消光比测量实验14、掺铒光纤放大器原理性实验15、开路音频模拟信号传输实验
  • 发布时间: 2017 - 07 - 21
    - 仪器介绍SGY-8型光电探测原理综合实验仪是光电检测器件特性测试的实验仪,主要研究光电检测器件的基本特性,如光电特性、伏安特性、光谱特性、时间响应特性等。光电检测器件可根据用户的需求进行选择,如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、硅光电池、APD光电二极管、PIN光电二极管、色敏光电二极管等。- 实验内容光敏电阻,光敏二极管,光敏三极管,硅光电池,APD光电二极管,pin光电二极管,色敏光电二极管基本特性实验: 1、工作原理和结构认知实验2、暗电阻、暗电流,亮电阻、亮电流测试实验3、光电流,伏安特性,光电特性,时间响应特性,光谱特性测试实验
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荧光分光光度法在水质中石油类含量测定上的应用

日期: 2018-06-07
浏览次数: 32
案例名称: 荧光分光光度法在水质中石油类含量测定上的应用

FL-010

荧光分光光度法在水质中石油类含量测定上的应用

天津港东科技发展股份有限公司  应用分析部

摘要:

 将水中石油类物质定义为被正己烷萃取出,并且在激发波长310nm、发射波长360nm下进行荧光检测的物质。通常这些物质会对人类及自然造成危害和污染。因此通过检测水中石油类物质可以间接控制水质(地表水、地下水及饮用水)的污染。

本文以测定水质中石油类物质含量为例,依据SL 366-2006《水质 石油类的测定——分子荧光光度法》,应用港东F-380型荧光分光光度计对石油类物质含量进行测定。结果证明此方法操作简便,线性良好是测定水质中石油类物质含量的理想方法。

方法检测浓度范围为0.015~50 mg/L。

 

关键词:荧光分光光度法 水质 石油类物质

 

一、原理:

水中石油类物质用正己烷萃取后,经激发光源照射,分子产生跃迁。当分子从激发态返回基态的振动能级时,以荧光形式释放吸收的能量发出分子荧光。此荧光强度在一定浓度范围内与水中石油类的含量成正比。

二、实验条件:

1、仪器及附件:

   天津港东 F-380 型荧光分光光度计 

   荧光石英比色皿   

2、分析条件:

激发波长:310nm

发射波长:360nm

3、药品:

(1)正己烷(色谱纯,本底荧光强度应小于5.5,若不符合需要进行蒸馏提纯);

(2)无水硫酸钠(优级纯,粒状,临用前在200~250℃下干燥4h);

(3)硫酸溶液(优级纯,与水体积比(1+1));

(4)1000mg/L油标准储备液(国家标准物质中心,用正己烷稀释成100mgL溶液(临用前配制)等。

4、其它:

(1)500mL分液漏斗(配聚四氟乙烯旋塞);

(2)500mL棕色广口瓶(预先经过定容检定带标线);

(3)50mL容量瓶 若干;

(4)滤纸;

(5)漏斗等。

三、实验方法

1、水样采集和保存

单独定容采水样,应连同表层水一并采集,并盛装水样至样品瓶标线。

当需要报告一段时间内石油类物质的平均浓度时,应在规定的时间间隔分别采集水样,而后分别进行测定。

当只测定水中乳化状态和溶解性油时,采样时应注意避开漂浮在水表面的油膜层,宜在水面以下20~50cm处采样。

水样采集后应立即加入硫酸(与水体积比(1+1))酸化,使水样pH≤2,并于约4℃下冷藏保存,24h内测定,也可将萃取后的品贮存于带磨口玻璃塞的玻璃瓶中,约4℃下保存周内进行测定。

2、萃取


荧光分光光度法在水质中石油类含量测定上的应用

 


3、空白试样

量取10.00mL正己烷代替水样倾入分液漏斗,按上表流程中“将水样移入分液漏斗”及以后的步骤制备样品空白试样。

4、标准曲线

取6个50mL容量瓶分别加入0mL、0.10mL、0.50mL、1.00mL、5.00mL、10.00mL100mg/L的油标准使用液,用正己烷定容至标线,摇匀待测。

此标准系列的浓度分别为0.0mg/L、0.2 mg/L、1.0 mg/L、2.0 mg/L、10.0 mg/L、20.0 mg/L。以正己烷为参比,测定荧光强度,经空白校正后,以荧光强度为纵坐标,以石油类质量为横坐标,绘制标准曲线。

5、样品测定

先测定样品空白溶液的荧光强度,再依次测定各样品溶液的荧光强度。

 

四、计算方法

荧光分光光度法在水质中石油类含量测定上的应用

式中:

c——所测水样中石油类的含量,mg/L;

m——根据扣除样品后的荧光强度从校准曲线中查出样品相应石油类的质量,mg;

v——水样体积,mL;

注:计算结果需扣除空白值。

 

五、测定结果

应用港东F-380型荧光分光光度计的“光度测定”模块,分别读取待测溶液的荧光强度,根据计算公式得到水质中石油类物质的含量。

 

六、结论

采用荧光分光光度法测定水质中石油类物质的含量,操作简单,方法准确,是一种理想的方法。

 

七、注意事项

1、使用的器皿应避免有有机物的沾污

可以使用硫酸、硝酸、铬酸洗液等。不应用肥皂以及任何合成洗涤剂清洗。

2、玻璃器皿清洗方法

先用自来水冲洗器皿,然后在被洗容器中倒入清洗液,充分洗涤内壁后,用蒸馏水清洗器皿(至少5次),再用重蒸馏水清洗3次,晾干后用正己烷漂洗三次,自然晾干。

3、应配备一套专门用于油测定的玻璃器皿。

4、分液漏斗的磨口处、活塞处不应涂抹凡士林。

5、残留在正己烷中的水相可用颗粒状无水硫酸钠进行处理,使之脱去水相。不使用粉末状硫酸钠是因为其吸水后极易凝固,使过滤困难。

6、萃取分层过程中如果有乳状液存在于两相之间,并且大于总体积的1/3,则应将溶液至少静置1h,以保证水相和有机相充分分离。

7、定容采样,并将样品全部移入分液漏斗进行萃取,从而减少油类附着于容器内壁上引起的误差。

8、如样品中有两含量高于50mg/L,应取相应体积萃取液用正己烷稀释后进行测定。

9、注意荧光石英比色皿的清洁。

检验方法:往荧光石英比色皿中注入正己烷测定其荧光强度,然后再重新注入正己烷测定其荧光强度,若前后两次荧光强度值不变即视为洁净,否则应清洗比色皿,再进行检查,直至洁净为止。

 

 

 


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