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硫化物离子存在于地下水和源自自然资源和工业过程的废水中。硫或硫酸盐通过岩石风化等过程释放到地下水中。然后,硫还原细菌通过在厌氧条件下(在没有氧气或硝酸盐的情况下)用硫酸盐氧化有机材料,成为大量硫化氢的主要生产者。

硫化氢会引起令人讨厌的“臭鸡蛋”气味和腐蚀问题(尤其是气态时),这在较高温度(例如热水)下更加明显。硫化氢是 有毒,但是,在家庭自来水中发现的浓度下,通常不会对健康构成威胁。此外,硫化氢会增加水管的腐蚀并缩短其使用寿命。

为了评估几乎无干扰的硫化物浓度,可以使用离子选择性电极进行快速且廉价的硫化物测量。

该方法适用于加标不同浓度硫化物(60、100 和 240 mg/L 硫化物)的水样。由于硫化物易挥发,因此必须在碱性条件下使用醋酸锌进行保存。

867 pH 模块用于精确和可靠的离子测量。
Figure 1. 867 pH 模块用于精确和可靠的离子测量。

该分析在配备 Ag/S 离子选择电极、参比电极和温度传感器的 867 pH 模块上自动进行。在分析之前校准传感器。

向制备好的样品中加入硫化物抗氧化缓冲液并搅拌 3 分钟以游离结合的硫化物。然后,将传感器放入样品中并测量硫化物浓度。

当浓度读数稳定时,至少在 60 秒后获取结果。得到的相对标准偏差小于ASTM标准规定的15%。

表格1。 在加标样品中测量的硫化物浓度(mg/L)(n = 5)。
  方法2- 毫克/升含量 SD(abs) 以 mg/L 为单位 SD(rel) %
样品 1 54.7 2.3 4.2
样品 2 92.7 4.9 5.3
样品 3 237.2 1.9 0.8
Figure 2. 硫化物含量测定的示例测量曲线。

根据 ASTM D4658 的硫化物浓度可以通过使用离子测量技术快速且廉价地进行评估。0.04 和 4000 mg/L 之间的浓度可以用所介绍的技术确定。使用全自动分析系统,样品通量和精度进一步提高。由于系统自主运行,解决方案的自动和准确添加节省了宝贵的时间。

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