pH值对氟化物离子选择电极法测定氟的影响
关于离子电极法测定水中氟化物的影响因素的讨论

关于离子电极法测定水中氟化物的影响因素的讨论【摘要】本文主要探讨了离子电极法测定水中氟化物的影响因素。
在研究中发现,pH值、离子强度、存在其他离子的干扰以及电极类型都会对氟化物的测定结果产生影响。
pH值和离子强度的变化会改变电极反应过程中的平衡状态,从而影响氟化物的检测结果;存在其他离子的干扰会导致测定结果的偏差;而不同的电极类型具有不同的灵敏度和选择性,也会影响测定结果的准确性。
通过综合分析各种影响因素,可以提高氟化物检测的准确性和可靠性。
未来的研究可以进一步探讨影响因素之间的相互作用,以及如何优化离子电极法的测定方法,提高测定效率和准确性。
【关键词】离子电极法、氟化物、影响因素、pH值、离子强度、其他离子干扰、电极类型、综合分析、未来研究、水质监测1. 引言1.1 研究背景离子电极法是一种常用的水质分析方法,可以用来测定水中的氟化物含量。
氟化物是一种常见的水质污染物,其含量超标会对人体健康产生负面影响。
准确测定水中氟化物的含量对于保障饮用水安全至关重要。
在离子电极法中,电极与水样接触后会发生电化学反应,通过测定电化学反应所产生的电流或电压变化来确定水样中氟化物的含量。
但是在实际应用中,测定结果受到多种因素的影响,需要进行深入的研究和分析。
为了更好地了解离子电极法测定水中氟化物的影响因素,本研究旨在探讨pH值、离子强度、存在其他离子的干扰以及电极类型对测定结果的影响。
通过对这些因素进行综合分析,可以为提高水质分析的准确性和可靠性提供理论依据和技术支持。
1.2 研究目的研究目的主要是探讨离子电极法测定水中氟化物的影响因素,深入分析不同因素对氟化物检测结果的影响程度,为提高测定准确性和可靠性提供理论依据。
通过研究不同条件下氟化物检测的表现,进一步了解影响因素对离子电极法的影响机制,为优化检测方法提供指导。
通过对影响因素的综合分析,探讨如何有效消除或减小其对检测结果的干扰,提高检测的准确性和稳定性。
离子选择电极法、离子色谱法和氟试剂分光光度法测定水中氟化物的比较

(环境卫生学杂志〉2020 年2 月第10 卷第1期Journal of Environraenlal Hygiene Feb. 2020, Vol. 10 No. 1【检验技术与方法研究】离子选择电极法、离子色谱法和氟试剂分光光度法测定水中氟化物的比较向晓霞1罗军2刘汉林1简春1刘溢1摘要:目的比较离子选择电极法、离子色谱法和氟试剂分光光度法测定水中氟化物的异同。
方法分 别从方法的适用范围、检测效率、取样量、线性范围、检出限、检测限、准确度、精密度、加标回收率来比较分析离子选择电极法、离子色谱法和氟试剂分光光度法。
结果离子选择电极法线性范围、检出限、检测限、/?S£>、加标回收率分别为(0.06~3)mg/L、0.02 mg/L、0. 1m g/L、0.20%~0.50%、96.4%~103%;离子色谱法 分别为(0.002 〜5)mg/L、0•000 5 mg/L、0•002 mg/L、0.84% ~ 1_40%、94. 2%~ 99. 6%;氟试剂分光光度法分别为(0.l~2)mg/L、0.03 mg/L、0. 1mg/L、1.72%~1.76%、84.7%~99.2%。
结论离子选择电极法在线性范围内准确度和精密度较好,是一种既经济又经典的氟化物检测方法;氟试剂分光光度法适于在基层实验室普及,测定低浓度样品能得到较满意的结果,较高浓度样品的准确度和回收率不理想;离子色谱法适用范围广,特别是高浓度氟化物的检测优势明显,已成为实验室主要检测手段。
关键词:离子选择电极法;离子色谱法;分光光度法;氟试剂;氟化物中图分类号:R123D O I:10. 13421/ki.hjwsxzz.2020. 01. 016Comparison of Fluoride Determination in Water Using Ion Selective ElectrodeMethod,Ion Chromatography and Alizarin Complexone SpectrophotometryXIANG Xiaoxia1,LUO jun2,LIU Hanlin1,JIAN Chun1,LIU Yi1Abstract:O b je ctiv e s To compare the similarities and differences of determination of fluoride in water using ion selective electrode method,ion chromatography and alizarin complexone spectrophotometry.M e th o d s The three methods were compared and analyzed in the application range,determination efficiency,sampling amount,linear range,detection limit,determination limit,accuracy,precision and the recovery of standard addition.R e s u lts The linear range,detection limit,determination limit,RSD and recovery of standard addition of ion selective electrode method were (0. 06-3)mg/L,0.02 mg/L,0.1 mg/L,0. 20%-0. 50%, and96. 4%-103%, respectively;those of ion chromatography method were (0. 002-5) mg/L, 0.000 5 mg/L, 0.002 m g/L, 0.840%-l.40%,and 94.2%-99.6%,respectively;and those of alizarin complexone spectrophotometry were(0.1-2) m g/L,0.03 m g/L, 0. 1mg/L, 1.72%-1.76% ,and 84. 7%-99. 2%,respectively.C on clu sio n s The ion selective electrode method has good accuracy and precision in the linear range,and is an economical and classic fluoride detection method. The alizarin complexone spectrophotometry is suitable for popularization in the primary laboratory.Satisfactory results could be obtained from the determination of low concentration samples,however the accuracy and recovery of higher concentration samples was not ideal.The ion chromatography has a wide range of applications,and the high concentration fluoride has particularly obvious detection advantages,which has become the primary detection meth-作者简介:向晓霞,副主任技师,主要从事卫生理化检验研究作者单位:1重庆市万州区疾病预防控制中心;2重庆三峡医药高等专科学校联系方式:重庆市万州区新城路69号;邮编:404000;Email:410783780@ 通信作者:罗军,副教授,主要从事基础医学研究;Email:1580453518@ • 94•(环境卫生学杂志>2020 年2 月第10 卷第1期Journal of Environmental Hygiene Feb. 2020,Vol. 10 No. 1od in some laboratories.Key w ords:ion selective electrode method,ion chromatography,spectrophotometry,alizarin complexone, fluoride《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)[1]规 定饮用水中氟化物含量不超过1mg/L。
离子选择电极法测定氟离子的影响因素

离子选择电极法测定氟离子的影响因素离子选择电极法是一种用于测定溶液中离子浓度的方法,该方法通过测定电极之间的电势差来确定离子的浓度。
在测定氟离子时,有许多影响因素需要考虑,这些因素包括电极的选择、溶液的性质、温度以及其他离子的共存情况等。
本文将分别对这些因素进行详细分析。
一、电极的选择在离子选择电极法中,选择合适的电极对是十分重要的。
对于测定氟离子,一般可以选择氟离子选择电极和参比电极组成电化学电池进行测定。
常用的氟离子选择电极有LaF3膜电极和YSZ电极。
LaF3膜电极对氟离子有高选择性和灵敏度,因此在测定氟离子时常常使用LaF3膜电极。
YSZ电极是一种氧离子传导体,通过氧离子与氟离子的竞争反应测定氟离子浓度。
因此,合理选择和配对氟离子选择电极是保证测定准确性的重要因素。
二、溶液的性质溶液的性质对离子选择电极法测定结果有着重要影响。
在测定氟离子时,溶液中的pH值和离子强度是需要考虑的因素。
pH值的变化会影响氟离子的活度,从而影响测定结果的准确性。
因此,在测定氟离子时需要控制好溶液的pH值。
另外,溶液中其他离子的共存也会对测定氟离子的影响。
例如,硫酸盐、氯化物等离子都会干扰氟离子的测定,因此需要进行合适的干扰校正。
三、温度温度是影响离子选择电极法测定结果的重要因素之一。
氟离子选择电极的灵敏度会随着温度的变化而变化,这意味着在测定氟离子时需要进行相应的温度校正。
此外,温度的变化也会影响溶液的离子强度、离子扩散速率等,因此需要在测定过程中对温度进行严格控制。
四、其他离子的共存在实际样品中,氟离子往往伴随着其他离子一起存在,这就需要考虑其他离子的共存对氟离子测定的影响。
常见的共存离子包括氯离子、硫酸盐等,它们对氟离子选择电极的响应造成干扰。
因此,在测定氟离子时需要进行干扰校正,以提高测定结果的准确性。
五、校正方法在离子选择电极法测定氟离子时,常见的校正方法包括零点校正、标准曲线法、内标法等。
零点校正是通过在零离子浓度情况下进行电势测定,来校正仪器的误差。
关于离子电极法测定水中氟化物的影响因素的讨论

关于离子电极法测定水中氟化物的影响因素的讨论【摘要】本文主要讨论离子电极法测定水中氟化物的影响因素。
在测定过程中,测定条件、温度、pH值、干扰物质和电极材料都会对测定结果产生影响。
通过对这些因素的研究和探讨,可以提高测定的准确性和稳定性。
在未来的研究中,可以进一步探讨这些影响因素之间的相互关系,以及如何优化测定条件。
综合分析影响因素并给出未来研究展望可以为水中氟化物的准确测定提供参考。
通过对这些影响因素的综合总结和分析,可以更好地理解离子电极法测定水中氟化物的准确性和稳定性,并为相关领域的研究提供理论支持。
【关键词】离子电极法、水中氟化物、影响因素、测定条件、温度、pH值、干扰物质、电极材料、研究背景、研究目的、研究意义、未来研究、结论总结。
1. 引言1.1 研究背景水中氟化物是一种常见的水质污染物,其浓度的高低对人体健康和环境产生重要影响。
离子电极法是一种常用的测定水中氟化物浓度的方法,其准确性和灵敏度受到测定条件的影响。
研究水中氟化物测定的影响因素是十分必要的。
在水质监测和环境保护领域,准确测定水中氟化物浓度对于评价水质污染程度、制定环境保护政策具有重要意义。
尤其是一些地下水、地表水中氟化物超标严重的地区,更需要精准测定水中氟化物的浓度,以便采取相应的措施。
对离子电极法测定水中氟化物的影响因素进行深入研究,对于提高水质监测的准确性和可靠性,保障人民身体健康和环境保护具有十分重要的意义。
1.2 研究目的研究目的:本文旨在探讨离子电极法测定水中氟化物的影响因素,深入分析影响测定结果准确性的各种因素。
通过研究不同的测定条件、温度、pH值、干扰物质和电极材料对测定结果的影响,为提高水中氟化物测定的准确性和可靠性提供理论依据。
也旨在为相关领域的研究提供参考和借鉴,推动离子电极法在水质监测领域的应用和发展。
通过本研究,不仅可以增加对水中氟化物测定过程中各种因素的了解,提高测定方法的稳定性和可靠性,还可以为水质监测工作提供更为有效的技术支持。
关于离子电极法测定水中氟化物的影响因素的讨论

关于离子电极法测定水中氟化物的影响因素的讨论
离子电极法是测定水中氟化物浓度的一种常用方法,其原理是利用氟化物离子与电极
表面的特定化学反应产生电势差,通过测量这个电势差来确定水中氟化物的浓度。
然而,
在实际应用中,一些因素会影响离子电极法的准确性和可靠性。
首先,氟化物离子的存在形式可能会影响测定结果。
在水中,氟化物离子会以氟化物、氟化钙和氟化镁等形式存在,其中氟化钙和氟化镁比氟化物更容易与电极表面发生反应,
从而导致测量误差。
为了解决这个问题,可以采用样品前处理技术,如加入适量的EDTA或沉淀剂,以减少氟化钙和氟化镁的干扰。
其次,电极的选择和校准也会影响测定结果的准确性。
不同的电极对氟化物的灵敏度
和选择性不同,因此需要根据实际情况选择合适的电极。
此外,电极的使用寿命有限,需
要定期进行校准和维护。
如果电极状态不良,如表面污染或损坏,也会导致测量误差。
另外,水样处理和测量条件也会影响测定结果。
例如,水样的温度、pH值、离子强度和溶解氧含量等因素都可能会影响电极反应的速度和灵敏度。
因此,在测量前需要对水样
进行处理和调节,以确保测量条件的稳定和一致性。
最后,还需要注意样品处理过程中的污染和交叉污染问题。
由于氟化物离子具有高度
可溶性和活性,容易被其他杂质吸附和污染,因此需要采取严格的实验操作措施,以避免
样品污染和交叉污染。
总之,离子电极法作为测定水中氟化物浓度的一种常用方法,在实际应用中需要注意
以上因素的影响,选择合适的电极和处理方法,并保证实验现场的洁净和稳定性,以确保
测量结果的准确性和可靠性。
关于离子电极法测定水中氟化物的影响因素的讨论

关于离子电极法测定水中氟化物的影响因素的讨论
离子电极法是一种常用的测定水中氟化物含量的方法。
其原理是根据离子电极电势的
变化来确定溶液中的氟离子浓度。
在进行离子电极法测定水中氟化物时,有一些影响因素
需要考虑:
1. pH值:溶液的pH值会影响氟离子的测定。
一般情况下,离子电极法测定氟化物的pH范围在6-8之间。
若溶液的pH值高于或低于此范围,都会对测定结果产生影响。
2. 温度:溶液的温度也对离子电极法测定氟化物的结果有一定影响。
一般情况下,
常温下测定所得结果是可靠的。
如果温度波动较大,可能会引起离子电极的响应不稳定,
从而影响测定结果的准确性。
3. 其他离子的干扰:水中可能还含有其他离子,如氯离子、碱金属离子等。
这些离
子可能会干扰离子电极对氟离子浓度的测定。
在测定时需要进行适当的前处理,如选择合
适的探头、配合使用复合电极等,以减小这些离子的干扰。
4. 氟离子浓度过高或过低:如果水样中氟离子的浓度非常低或非常高,可能会导致
离子电极的响应不稳定或失灵。
为了确保测定结果的准确性,需要对样品进行稀释或浓缩
处理,使得测定范围适应离子电极的工作范围。
5. 电极与样品接触时间:离子电极的响应时间较长,一般需要数分钟才能稳定下来。
在进行测定时,需要充分将电极与样品接触,以保证测定结果的准确性。
离子电极法测定水中氟化物的准确性受到多种因素的影响。
在进行测定时,需要控制
这些因素,并进行适当的前处理,以确保测定结果的准确性。
关于离子选择电极法测定水中氟化物影响因素分析

关于离子选择电极法测定水中氟化物影响因素分析发表时间:2019-08-13T11:25:01.640Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:赖振春[导读] 摘要:在对水中的氟化物进行测定时,采用离子电极法进行测定不仅操作流程简便高效,并且测定的速度也比较快,灵敏度高,因此离子电极法成为了氟化物测量的普遍选择。
广东清环检测科技有限公司 523000摘要:在对水中的氟化物进行测定时,采用离子电极法进行测定不仅操作流程简便高效,并且测定的速度也比较快,灵敏度高,因此离子电极法成为了氟化物测量的普遍选择。
本文针对实际工作中的具体测量情况展开分析,对离子电极法测定水中氟化物时的影响因素做出了讨论,目的在于提高水中氟化物的检测与去除效率,以供参考。
关键词:离子选择电极法;氟化物;影响因素氟元素是一种重要的微量元素,是人体必须要补充的微量元素,在进行水质检测时,无论是生活用水,地表流动水还是地下水源都必须要检测氟化物的含量。
在进行氟化物检测时,离子选择电极法是应用最多的方法之一,其测定准确度较高,测定时排除干扰的能力很强,对水质的要求不高,即使是水质存在混浊等问题也可以进行正常测定。
但是即使如此,离子选择电极法进行氟化物测定时也还是会受到一些因素的影响,接下来通过对离子选择电极法中的两个电极的实际测定情况进行分析来确定这些因素是什么以及如何消除,从而提高氟化物检测时的准确程度。
离子选择电极法是通过对膜电位进行测量,从而得出测试液中离子浓度,离子原则电极的主要结构包括电极腔、体内参比电极、内参比溶液以及敏感膜。
这种方法的应用范围较广,在工业生产、环境保护等多个产业中都能进行应用。
在使用离子选择电极法对水中的氟化物进行测量时,两个电极分别为氟电极和参比电极(饱和氯离子)。
一、影响氟电极检测灵敏度的因素分析在氟电极进行使用时,经常会出现使用时检测的灵敏度下降和反应效率降低的情况,通常情况下,在氟化物检测频率为2次/每星期,每次对不超过十个检测样本进行测定时,氟电极的寿命为300天,如果检测频率低于这个值,可以对氟电极的使用寿命进行相应的延长。
关于离子电极法测定水中氟化物的影响因素的讨论

关于离子电极法测定水中氟化物的影响因素的讨论1. 引言1.1 背景介绍导言离子电极法是一种常用的分析方法,可以用来测定水中各种离子的浓度。
测定水中氟化物的浓度是一个非常重要的应用领域。
氟化物是一种常见的水质污染物,过量的氟化物对人体健康造成危害。
准确地测定水中氟化物的浓度对于水质监测和环境保护至关重要。
一般来说,离子电极法测定水中氟化物的原理是在特定电极上发生氟化物与电极表面发生特定的反应,通过测量电极的电位变化来确定氟化物的浓度。
影响离子电极法测定水中氟化物的因素很多,包括溶液的pH值、温度、干扰离子以及电极的选择等等。
本文将对离子电极法测定水中氟化物的影响因素进行讨论,并探讨这些因素对测定结果的影响和如何进行有效控制。
通过研究水中氟化物测定方法的优化,可以提高测定准确性和精度,为水质监测和环境保护提供可靠的数据支持。
1.2 研究意义研究氟化物在水中的影响因素具有重要的意义。
氟化物是一种常见的水质监测指标,其存在与否直接影响着水质的安全性,对公共健康和环境保护均具有重要意义。
了解影响离子电极法测定水中氟化物的因素,可以提高测定的准确性和可靠性,保证监测数据的科学性和可信度。
深入研究氟化物在水中的影响因素,对于解决相关污染问题、指导水质治理和保护环境具有重要的应用价值。
通过对离子电极法测定水中氟化物的影响因素进行系统研究和探讨,有助于加深对水质监测技术的理论认识,为相关领域的科学研究和实践应用提供重要参考依据。
1.3 研究方法研究方法主要包括实验操作步骤和仪器设备的介绍。
对水中氟化物进行离子电极法测定时,需要准备好氟化物离子选择性电极和参比电极,以及相应的电位计。
将水样通过适当的样品预处理方法,如稀释或过滤,然后将待测样品置于测量池中。
接着,确保各电极与电位计连接正常,调整电位计仪器,使其显示稳定的电位值。
在数据采集过程中,应注意记录实时数据并保持稳定。
根据实验结果进行数据处理和分析,计算出水中氟化物的浓度。
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P O 、 H C O 一 等均不干扰测定。唯一的干扰就 是O H 一 , 当【 O H ]≥ 旷】 时干扰变得显著 , 这是由于氢
、
吸取 氟化 物标准储备液 ( 1 0 0 0 g・ m L ) 用蒸馏水
实验用水为蒸馏水。
1 . 3 分 析步 骤
氧根离子半径与电荷和氟离子类似而导致 , 而这个 稀释配制。
干扰可以借助调节 p H来消除。一般调节 p H = 5 — 6 , 溴甲酚绿变色范围为 3 . 8 ~ 5 . 4 , p H值不容易控制 , 很 容易调节过量( p H值 ≥6 ) , 因此 , 我们提 出用 p H计
来控制 , 从总离子强度缓冲液和工作 曲线 的绘制及 试样都能准确控制 p H = 5 . 8 。电位值的波动很小 , 电 位重现性好 , 精密度、 准确度都大大提高。
氨 水溶液 ( 6 m o l ・ I J . ) : 4 2 m L氨水 加水 至 1 0 0 m L;
收稿 日期 : 2 0 1 3 . 1 1 - 1 3
化
工
技
术
与
开
发
第 4 3卷
在搅拌下用盐酸溶液和氨水溶液调节溶液呈蓝绿色 2 . 2 准确 度试 验 ( 用p H计调至溶液 p H = 5 . 8 ) 。
p H值对氟化物离子选择 电极法测定氟的影响
刘 毅 ,梁唐敏
( 广西化工研究 院 ,广西 南宁 5 3 0 0 0 1 ) 摘 l g :溶液中p H 值的控制 ,在氟化物离子选择 电极测定氟 中具有很重要 的意义。p H 值的不 同,将引起测定时
电极 电位的波动 ,直接影 响氟含量 的测定结果 的准确性。 关键词 : 氟; 氟化物离子选择 电极法 ; 测定
盐酸 ( p 2 o = 1 . 1 8 g・ m L ) , 氨水 ( P 2 o = 0 . 9 g・ m L ) ; 浸 渍液 : 溶解 8 g 氢 氧化钠于水 中, 加入 2 0 m L 丙三醇 , 用水稀释至 1 L ; 盐酸溶液 ( 0 5 m d・ L - 1 : 4 I l L 盐酸加水至 l O O m L ;
1 - 3 - 3 工作 曲线 的绘 制
1 实验部分
1 . 1 主要 仪器
氟离子选择 电极 , 饱和甘汞 电极 , P X S J 一 2 1 6 型 离子计 ( 精确至 0 . 1 m V ) , 电磁力搅拌器 , 聚四氟乙烯 包裹 的搅拌子若 干枚 , 5 0 m L聚乙烯烧杯若 干个 , 精 密p H计 , 复合 p H电极。
第4 3 卷 第1 期 2 0 1 4 年 1 月
化
工
技
术
Hale Waihona Puke 与开发 Vo 1 . 4 3 No . 1
T e c h n o l o g y & De v e l o p me n t o f C h e mi c a l I n d u s t r y
J a n . 2 0 1 4
1 6 0 . 3 6 — 2 0 0 4中, 工作场所空气有毒物质氟化物的测 定, 采用浸渍玻璃纤维滤纸采集 , 洗脱后 , 用氟离子 选择电极测量溶液的电位值。电位值的大小与溶液
中氟离子活度 的对数成能斯( N e ms t ) 线性关系。根
据测量 电位值计算出水样 中的氟离子浓度。氟离子 选择电极具有很高的选择性 。x 一 ( 卤素离子 ) 、 N O 一 、
1 . 2 实 验试 剂
取7 只5 0 m L 聚乙烯烧杯 , 各放 2 张浸渍滤纸, 分 别加入 0 . 0 、 0 . 2 0 、 0 . 5 0 、 1 . 0 m L 氟标准溶液( 1 O p , g ・ m L - ) 和0 . 2 0 、 0 . 5 0 、 1 . O m L氟标准溶液( 1 0 0 g ・ m L - ) , 各加 水至 2 . O m L , 配成 0 . 0 、 2 . 0 、 5 . 0 、 1 0 . 0 、 2 0 . 0 、 5 0 . 0 、 1 0 0 . 0 g 氟标准 系列。然后按样 品处理操作 。处理后 , 向标 准系列各杯加入 1 . 3 m L氨水溶液和 2 3滴指示剂 ,
1 . 3 . 1 仪器准备和操作 按照所用测量仪器和电极使用说 明, 首先接好
线路 , 开启 电源开关 , 预热 1 5 m i n 。按仪器说明书调
整仪器零点并清洗电极 , 活化电极。测定前 , 试液应 达到室温 , 并与标准溶液一致。 1 - 3 . 2 样 品处理 将采过样 的滤纸 放人 5 0 m L聚乙烯烧 杯 中, 加 入1 6 m L 盐酸溶液和 2 m L水 ; 用玻璃棒将滤纸捣碎 , 放人聚四氟 乙烯包裹 的搅拌子 , 于磁力搅拌器上搅 拌3 - 5 m i n , 将滤纸打成浆状 , 供测定。
中图分类号 : 0 6 5 7 . 1 5 文献标识码 : A 文章编号 : 1 6 7 1 - 9 9 0 5 ( 2 0 1 4 ) 0 1 . - 0 0 4 5 - 0 2
中华 人 民共 和 国 国 家 职 业 卫 生 标 准 G B Z / T
指示 剂 : 0 . 1 g 溴 甲酚绿 和 3 m L氢氧 化钠 溶液 ( 2 g・ L ) 一起研磨均匀 , 用水稀释至 2 5 0 m L ; 总离子强度缓 冲液 : 称取 5 9 g 柠檬酸钠和 1 1 . 6 g 氯化钠 , 溶于水 中, 加入 2 m L 指示剂和 1 1 . 4 m L冰乙 酸, 用氢 氧化钠溶液 ( 2 4 0 g・ L ) 中和至溶液刚变为 蓝色 ; 加1 ~ 2 滴盐酸溶液 , 使溶液呈蓝绿色 , 并用 p H 酸度计调至 p H= 5 . 8 , 用水稀释至 l L 。 氟 化物标准溶液 ( 1 O g・ m L ~ , 1 0 0 g・ m L ) :