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硫化物イオンは、天然資源と工業プロセスの両方に由来する地下水と廃水に含まれています。硫黄または硫酸塩は、岩石の風化などのプロセスによって地下水に放出されます。硫黄還元細菌は、嫌気性条件下(酸素または硝酸塩の非存在下)で有機物を硫酸塩で酸化することにより、大量の硫化水素の主要な生産者になります。

硫化水素は、不快な「腐った卵」の臭いと腐食の問題(特にガス状の場合)の両方を引き起こします。これらの問題は、高温(温水など)でさらに顕著になります。硫化水素は 有毒ですが、通常、家庭の水道水に含まれる濃度では健康上のリスクにはなりません。さらに、硫化水素は水道管の腐食を増加させ、その寿命を短くします。

ほぼ干渉のない硫化物濃度を評価するために、イオン選択性電極を使用して硫化物の高速で安価な測定を実行できます。

このメソッドは、さまざまな濃度の硫化物(60、100、および240 mg / L硫化物)をスパイクした水サンプルで実証されています。硫化物は揮発性が高いため、酢酸亜鉛を使用してアルカリ性条件下で保存する必要があります。

正確で信頼性の高いイオン測定のための867pHモジュール。
Figure 1. 正確で信頼性の高いイオン測定のための867pHモジュール。

この分析は、Ag / Sイオン選択性電極、参照電極、および温度センサーを備えた867pHモジュールで自動的に実行されます。センサーは、分析の前に校正されます。

調製したサンプルに硫化物抗酸化緩衝液を加え、3分間撹拌して硫化物を遊離させます。その後、センサーをサンプルに配置し、硫化物濃度を測定します。

結果は、濃度の読み取り値が安定している場合、最低60秒後に取得されます。得られた相対標準偏差は、ASTM規格で規定されている15%よりも小さくなっています。

表1。 スパイクされたサンプルで測定された硫化物の濃度(mg / L)(n = 5)。
  意味2-2- mg / L単位の含有量 SD(abs)(mg / L) SD(rel)(%)
サンプル1 54.7 2.3 4.2
サンプル2 92.7 4.9 5.3
サンプル3 237.2 1.9 0.8
Figure 2. 硫化物含有量測定の測定曲線の例。

ASTM D4658に準拠した硫化物の濃度は、イオン測定技術を使用して迅速かつ安価に評価できます。0.04〜4000 mg / Lの濃度は、提示された手法で決定できます。完全に自動化された分析システムを使用すると、サンプルのスループットと精度がさらに向上します。ソリューションを自動的かつ正確に追加することで、システムが自律的に実行されるため、貴重な時間を節約できます。

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