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礦泉水中鐵含量的測定畢業(yè)設(shè)計(jì)(參考版)

2025-01-20 00:55本頁面
  

【正文】 。 最后,向我的親愛的家人和朋友表示深深的謝意,他們給予我的愛、理解、關(guān)心和支持是我不斷前進(jìn)的動(dòng)力,學(xué)無止境。我也要感謝我的母校福建船政交通職業(yè)學(xué)院,是它提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和生活環(huán)境,讓我的大學(xué)生活豐富多姿,為我的人生留下精彩的一筆。在此我謹(jǐn)向周老師表示衷心的感謝和深深的敬意。在論文的寫作過程中,劉老師給了我許許多多的幫助和關(guān)懷。北京化工大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)15 參考文獻(xiàn)[1] 微量元素與健康,楊克敵主編,科學(xué)出版社,[M],7990.[2] 維生素和微量元素的科學(xué)應(yīng)用,何崇主編,上海中醫(yī)藥大學(xué)出版社,20224,220221.[3] 微量元素鐵與人體健康,艷紅,萍鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站,2022617.[4] 微量元素與健康,陳清主編,北京大學(xué)出版社,1990,132.[5] 武漢大學(xué)主編 . 分析化學(xué)實(shí)驗(yàn)[M] . 第 4 版. 北京:高等教育出版社,2022. 228.[6] 劉繡華,何建英,劉海讕 . 催化動(dòng)力學(xué)分析法測定痕量鐵 的新體系[J] . 分析化學(xué). 1994 ,22 (5) :535.[7] 孫登明,劉俊英 ,阮大文. 萃取催化動(dòng)力學(xué)光度法測定痕量鐵[J] . 分析化學(xué). 1998 ,26 (2) :196.[8] 俞 英, 聶瑞華 , 黃堅(jiān)峰, 等. 催化動(dòng)力學(xué)光度法測定痕量鐵新體系研究[J] . 高等學(xué)?;瘜W(xué)學(xué)報(bào), 1996, 17(9) : 1 3811383.[9] 黃曉東,葉桂英,吳冷貞 .催化動(dòng)力學(xué)光度法測定痕量鐵的綜述 [J] .福州師專學(xué)報(bào), 1998,18(2) : 274276.[10] 王修中, 李素芳, 于寧 , 姚文紅. 分子熒光法測定水中的微量鐵 [J]. 分析試驗(yàn)室.(11):2711.[11] 呂明,唐璐 . 離子交換樹脂相分光光度法測定水中痕量鐵[J]. 冶金分析 2022, 28(3) : 7577.[12] 王冬進(jìn). 石墨爐 原子吸收光譜法測定水中微量鐵[J]. 污染防治技術(shù) 2022, 21(10) : 235.[13] 李宏巖 彭茵 張瑩 火焰原子吸收光譜法測定火山礦泉水中的鐵[J]. 光譜實(shí) 驗(yàn)室 2022 23(5):969971.[14] 宋立群. 凈水技術(shù), 2022, 21( 2) : 45.[15] 徐光明, 葉映雪, 殷學(xué)鋒等. 高等學(xué)校化學(xué)學(xué)報(bào),2022, 21( 3) : 350.[16] 張瑩琪, [J] 工業(yè)水處理. 2022 ,7(3) :273.[17] [J] (28) 北京化工大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)16:204.[18] 敖登高娃 , 白烏云, 段志強(qiáng). 光譜學(xué)與光譜分析,2022, 21( 6) : 846.[19] 陳國珍. 熒光分析. 北京: 科學(xué)技術(shù)出版社, .[20] 徐自力, 程光磊. 金屬離子分析技術(shù). 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2022. 156.北京化工大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)15致 謝本文從擬定題目到定稿,歷時(shí)數(shù)月。2)通過分子熒光法測定礦水中鐵的含量實(shí)驗(yàn),我們了解了分子熒光實(shí)驗(yàn)中激發(fā)波長和發(fā)射波長、介質(zhì)、酸度、反應(yīng)時(shí)間和鄰菲啰啉用量的選擇方法,以及標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制。表 1 水樣的分析結(jié)果水樣 測定值/ (? g/mL)加入量m/g測得總量/ (?g/mL)RSD/%回收率/%農(nóng)夫山泉礦泉水 康師傅礦泉水 哇哈哈礦泉水 昆侖礦泉水 北京化工大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)14結(jié) 論1)利用鄰二氮菲分光光度法測定微量鐵含量,消除了檢測物中常見離子的干擾, 又避免了調(diào)節(jié)控制 pH 值和試驗(yàn)顯色劑用量的繁瑣操作,準(zhǔn)確度與靈敏度大為提高, 測定速度大大加快,具有廣泛的使用價(jià)值。 水樣的測定準(zhǔn)確移取適量的上述溶液,按照實(shí)驗(yàn)方法進(jìn)行測定,對(duì)每處的水樣平行測定 3次, 取平均值;然后對(duì)水樣進(jìn)行加標(biāo)回收率實(shí)驗(yàn)(n= 5),結(jié)果見表 1。取一定量待測水樣于燒杯中,按每 100 mL 水樣加入 1 mL 濃 HNO3,在電熱套上加熱至沸,蒸發(fā)至剩余少許液體取下冷卻,然后加體積分?jǐn)?shù) 2% HNO3,溫?zé)崛芙恹}類物質(zhì)。在選定的實(shí)驗(yàn)條件下,Cu 2+ 對(duì) Fe 的測定有很大的干擾,極少量的銅就會(huì)使鄰菲啰啉的熒光信號(hào)大大降低 [18],本實(shí)驗(yàn)采用適量的 Na2S2O3 將樣品中的 Fe(III)全部還原為 Fe(II ) ,同時(shí)還可以掩蔽水中存在的少量 Cu2+ ,可以使 Cu2+(20)不干北京化工大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)13擾鐵的測定。按實(shí)驗(yàn)確定的條件對(duì)空白溶液進(jìn)行 9 次測定,根據(jù)IUPAC 建議,計(jì)算出該方法的檢出限為 0. 50 ng/mL。 標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制在最佳實(shí)驗(yàn)條件下,F(xiàn)e(II)量在 ~ ng/mL 范圍內(nèi),與熒光強(qiáng)度呈良好的線性關(guān)系,其線性回歸方程為 F = ?+,r =。因此選擇反應(yīng)時(shí)間為 30 min。 酸度的選擇結(jié)果表明當(dāng)乙酸—乙酸銨緩沖液 pH 5. 5 時(shí),F(xiàn)e(II)—鄰菲啰啉溶液熒光強(qiáng)度最低,即熒光猝滅效果最好,故選用 pH 5. 5 的乙酸 —乙酸銨緩沖液。因此,選擇激發(fā)波長為 270 nm,發(fā)射波長為 365 nm。室溫放置 30 min,以 270 nm 波長激發(fā),于 365 nm 波長處測其熒光強(qiáng)度。鄰菲啰啉溶液( mol/L):準(zhǔn)確稱取 g,用少許乙醇溶解后,定容到 250 mL 的容量瓶中,實(shí)驗(yàn)所用試劑均為分析純,水為去離子水。北京化工大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)11第 3 章 分子熒光法測定礦泉水中鐵元素第 節(jié) 實(shí)驗(yàn)部分3. 1 儀器與試劑F2500 熒光分光光度計(jì)(日立公司), PHS3C 型酸度計(jì)(上海) 。3)礦泉水中鐵含量的測定標(biāo)準(zhǔn)曲線的制作 鐵標(biāo)液體積( mL ) 0 鐵濃度( μg/mL ) 0 透射比 T(%) 100 吸光度 A 0 北京化工大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)10據(jù)上面數(shù)據(jù),作得標(biāo)準(zhǔn)曲線圖如下:標(biāo)準(zhǔn)曲線方程為 y=;R 2= 試樣測定(礦泉水含量的測定)未知樣標(biāo)號(hào) 1 2礦泉水的量(mL) 透射比 T(%) 吸光度 A 礦泉水中鐵的含量(μg/mL) 把 y =, 代入標(biāo)準(zhǔn)曲線方程 y= 中,得到x=, ,即稀釋后礦泉水中鐵的含量為 。 實(shí)驗(yàn)數(shù)
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