在COD值的測定中,氯離子是主要的干擾物之一。如何消除其干擾是廣大分析師關心的問題。如果大量添加掩蔽劑,硫酸汞與重鉻酸鉀發(fā)生反應,生成強氧化性物質(zhì),影響COD的測定。如果加入少量硫酸汞,剩余的氯離子被重鉻酸鉀吸收氧化成氯酸鹽。在國標法(鉻法)測定COD的過程中,氯離子容易被氧化劑氧化,導致測定結果偏高。此外,它還與AgSO4反應生成AgCl沉淀,影響COD的測定,特別是對高氯低COD的廢水。國標法測得的數(shù)據(jù)幾乎沒有參考價值。一般來說,消除氯離子干擾的方法是在絡合氯離子中加入硫酸汞或稀釋樣品。在COD測量條件下,很容易被氧化成氯氣。 1 毫克氯離子相當于 0.234 毫克 COD。在不掩蓋氯離子的情況下測得的水樣總COD值減去氯離子本身產(chǎn)生的COD值,其差即為水樣的真實COD值。與無顯著差異相比,更能準確反映水樣的COD值,結果重現(xiàn)性好。當水樣氯離子為0mg/L~1500mg/L時,掩蔽COD值誤差在0mg/L-50mg/L=之間,可見水中氯離子對水樣的干擾作用很大。水樣COD的測定,特別是COD值≤50mg/L的水樣,影響很大,直接影響檢測的準確性,給科研帶來不便。不同的氯離子含量會導致對氨離子干擾的消除不同,也就是說,對氯離子的掩蔽方法不同。經(jīng)測定,湖水中氨離子含量為5000mg/L以下,可根據(jù)實際情況選擇不同的方法來掩蓋水中氯離子對COD測定的干擾。
當水中氯離子過多時,可以采用多種方法進行處理,以確保水質(zhì)符合環(huán)保標準和再利用要求。以下是一些主要的處理方法,這些方法各有特點,適用于不同的場景和需求:1、吸附法特點:使用吸附劑如活性炭、沸石等,通過其多孔結構吸附水中的氯離子。
在化學反應中,氯原子獲得電子,從而為參與反應的氯原子帶來電荷。帶電的氯原子稱為氯離子。它是水中最常見的陰離子之一。氯離子濃度過高會導致飲用水苦咸、土壤鹽堿化、管道腐蝕、植物生長困難,危害人體健康。因此,氯離子含量測定的準確性非常重要。氯離子主要來自采礦、石化、食品、冶金、化學制藥、紡織、機械制造等行業(yè)排放的工業(yè)廢水。
在化學反應中,氯原子獲得電子,從而為參與反應的氯原子帶來電荷。帶電的氯原子稱為氯離子。它是水中最常見的陰離子之一。氯離子濃度過高會導致飲用水苦咸、土壤鹽堿化、管道腐蝕、植物生長困難,危害人體健康。因此,氯離子含量測定的準確性非常重要。
采用氯離子選擇性電極法測試標準溶解離子濃度,標準點基本落在擬合曲線上,測試精度高;選擇電極法會降低測試精度。此時,6點擬合曲線比7點擬合曲線具有更高的測試精度; 6點擬合曲線測得的氯離子含量與國標滴定法吻合較好。
?在COD值的測定中,氯離子是主要的干擾物之一。如何消除其干擾是廣大分析師關心的問題。如果大量添加掩蔽劑,硫酸汞與重鉻酸鉀發(fā)生反應,生成強氧化性物質(zhì),影響COD的測定。如果加入少量硫酸汞,剩余的氯離子被重鉻酸鉀吸收氧化成氯酸鹽。在國標法(鉻法)測定COD的過程中,氯離子容易被氧化劑氧化,導致測定結果偏高。
在國標法(鉻法)測定COD的過程中,水樣中存在的Cl-很容易被氧化劑氧化;因此氧化劑的消耗導致測量結果偏高,并且它還與 Ag2SO4 反應形成 AgCl 沉淀,從而使催化劑中毒。因此,Cl-已成為廢水COD測定的主要干擾因素,尤其是高氯低COD廢水,國標法測得的數(shù)據(jù)幾乎沒有參考價值。