色度

色度
所谓色度是指含在水中的溶解性的物质或胶状物质所呈现的类黄色乃至黄褐色的程度。

溶液状态的物质所产生的颜色称为“真色”;由悬浮物质产生的颜色称为“假色”。

测定前必须将水样中的悬浮物除去。

通常测定清洁的天然水是用铂钴比色法。

此法操作简便,色度稳定,标准色列如保存适宜,可长期使用。

但其中氯铂酸钾太贵,大量使用很不经济。

铬钴比色法,试剂便宜易得。

方法精密度和准确度与铂钴比色法相同,只是标准色列保存时间较短。

3.1 铂钴标准比色法
3.1.1 测定范围
本法最低检测色度为5度,测定范围5~50度。

即使轻微的浑浊度也干扰测定,故浑浊水样需先离心使之清澈,然后取上清液测定。

3.1.2 方法提要
用氯铂酸钾和氯化钴配成与天然水黄色色调相同的标准比色列,用于水样目视比色测定。

规定每升水含有1mg铂和0.5mg钴所具有的颜色作为一个色度单位,称为1度。

3.1.3 试剂
3.1.3.1 铂钴标准溶液:称取1.246g氯铂酸钾(K2PtCl6)t 1.000g氯化钴(CoCl2·6H2O),溶于100mL纯水中,加入100mL盐酸,用纯水定容至1000mL。

此标准溶液的色度为500度。

3.1.4 仪器、设备
3.1.
4.1 50mL成套高型具塞比色管。

3.1.
4.2 离心机。

3.1.5 分析步骤
3.1.5.1 取50mL透明水样于比色管中。

如水样浑浊应先进行离心,取上清液测定。

如水样色度过高,可少取水样,加纯水稀释后比色,将结果乘以稀释倍数。

3.1.5.2 另取比色管11支,分别加入铂钴标准溶液0,0.50,1.00,1.50,2.00,2.50,3.00,3.50,
4.00,4.50和
5.00mL,加纯水至刻度,摇匀。

配成的标准色列依次为0,5,10,15,20,25,30,35,40,45和50度。

此标准色列可长期使用,但应防止此溶液蒸发及被玷污。

3.1.5.3 在光线充足处,将水样与标准色列并列,依白纸为衬底,使光线从底部向上透过比色管,自管口向下垂直观察比色。

3.1.5.4 记录相当标准管色度的度数。

3.1.6 计算
C=(m/V)×500 (1)
式中: C──水样的色度,度;
m──铂钴标准溶液的用量,mL;
V──水样体积,mL。

3.2 铬钴标准比色法
3.2.1 测定范围
本法最低检测色度为5度,测定范围5~50度。

即使轻微的浑浊度也干扰测定,故浑浊水样需先离心使之清澈,然后取上清液测定。

3.2.2 方法提要
用重铬酸钾和硫酸钴配成与天然水黄色色调相近的的标准色列,用于水样目视比色定量,色度单位与铂钴法相同。

3.2.3 试剂
3.2.3.1 稀盐酸溶液:取1mL盐酸(ρ20=1.19g/mL),加纯水至1000mL。

3.2.3.2 铬钴标准溶液(铬钴色度为500度):称取0.0437g重铬酸钾(K2Cr2O7)和1.00g干燥的
硫酸钴(CoSO4·7H2O),溶于少量纯水中,加入0.50mL硫酸(ρ20=1.84g/mL),搅匀,用纯水定容至500mL。

3.2.4 仪器、设备
3.2.
4.1 50mL成套高型具塞比色管。

3.2.
4.2 离心机。

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颜色的测定(色度)ppt课件

颜色的测定(色度)ppt课件

13 结果的表示
• 将逐级稀释的各次倍数相乘,所得之积取 整数值,以此表示样品的色度。
14
注意事项
• 如测定水样的真色,应放置澄清取上清液, 或用离心法去除悬浮物后测定;如测定水 样的表色,待水样中的大颗粒悬浮物沉降 后,取上清液测定。
15 思考题
• • • • • 《水质 色度的测定》中规定,色度测定的是水 样经20min澄清后样品的颜色。 测定水的色度的铂钴比色法与稀释倍数法应独 立使用,两者一般没有可比性。 色度是水样的颜色强度,铂钴比色法和稀释倍 数法测定的结果均表示为“度” 如果水样中有泥或其他分散很细的悬浮物,虽 经预处理也得不到透明水样时,侧只测定“表 观颜色”。 水的pH值对颜色有较大影响,在测定色度时测 定pH值。在报告水样色度时,应同时报告pH值
8
• 2.水样的测定 • (1)分取50.0mL 澄清透明水样于比色管 中,如水样色度较大,可酌情少取水样, 用水稀释至50.0mL。 • (2)将水样与标准色列进行目视比较。观 察时,可将比色管置于白瓷板或白纸上, 使光线从管底部向上透过液柱,目光自管 口垂直向下观察,记下与水样色度相同的 铂钴标准色列的色度。
7 测定步骤
1、标准色列的配制:
• 向50mL 比色管中加入0、0.50、1.00、 1.50、2.00、2.50、3.00、3.50、4.00、 4.50、5.00、6.00 及7.00mL 铂钴标准溶液, 用水稀释至标线,混匀。各管的色度依次 为0、5、10、15、20、25、30、35、40、 45、50、60 和70 度。密塞保存。
颜色的测定(色度)
2 色度的定义
• 色度是水质的外观指标,水的的颜色分为
表色和真色。真色是指去除悬浮物后水的 颜色,没有去除的水具有的颜色称表色。 对于清洁的或浊度很低的水,真色和表色 相近,对于着色深的工业废水和污水,真 色和表色差别较大。而水的色度一般指真 色,水的颜色常用以下方法测定:

光学基础-色度

光学基础-色度

1.5 色度色度学中所应用的方法和工具,都是以目视颜色匹配定律和国际上一致采用的标准为基础的。

国际照明委员会(CIE ),通过其色度学委员会,推荐了色度学方法和基本的标准。

1.5.2 三原色三原色:(红R 、绿G 、兰B )或(品红、绿、兰)三原色不能由其他色混合得到,三原色的波长如下:红:700nm ,绿:546.1nm ,兰:435.8nm由RGB 构成白光,得亮度比为L R =L G :L B =1:4.5907:0.0601 Lm/(s r ·m 2)色度坐标和色品坐标三原色坐标:R ,G ,B ,是三维色度坐标。

色品坐标(归一化坐标):r=R R+G+B , g= G R+G+B ,b= B R+G+B, 并有 r+g+b=1光谱三刺激值(色匹配函数) )(λr ,)(λg ,)(λb 代表匹配一种颜色,需要R 、G 、B 的比例。

即取 )(λc = B b G g R r )()()(λλλ++,就可以匹配出所要求的)(λc 颜色.并且)(λr ,)(λg ,)(λb 是有表可查的,其规律可参见图1.5-1。

图1.5-1 色匹配函数(6)色度图及色品图三原色坐标见图1.5-2a,色品坐标见图1.5-2b,实际色谱的色品则示于图1.5-2c 中。

由图1.5-2c 可见,三原色系统的色品图中有很大部分出现负值,使用很不方便,为此,国际照明委员会建立了CIE 标准色度系统,解决了这一问题。

图1.5-2 色度及色品图1.5.4 CIE 标准色度系统设立标准光源和标准观察者,建立假想色度坐标 ),,(Z Y X ,归一化坐标),,(z y x 和色匹配函数),,(z y x ,以此来建立CIE 标准色度系统。

1) CIE1931标准色度系统这一色度系统是在观测视场为2°的情况下制订出来的。

(1)标准色度坐标的变换CIE1931标准色度系统的变换关系为:[]⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡B G R B G R Z Y X 5943.50565.000601.05907.40002.11302.17517.17689.299.001.000106.08124.01770.02.03100.04900.06508.5 及⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡---=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡----=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡Z Y X Z Y X B G R 1786.00025.00009.00157.02524.00912.00828.01587.04185.00092.10144.00052.00888.04264.15152.04681.08966.03646.26508.512) CIE1964标准色度系统 因为CIE1931标准色度系统的观测视场为2°,不能概括所有情况,所以又制订出CIE1964标准色度系统,它的观测视场是10°,其定义式、数据及曲线略有变化。

色度检测标准

色度检测标准

色度所谓色度是指含在水中的溶解性的物质或胶状物质所呈现的类黄色乃至黄褐色的程度。

溶液状态的物质所产生的颜色称为“真色”;由悬浮物质产生的颜色称为“假色”。

测定前必须将水样中的悬浮物除去。

通常测定清洁的天然水是用铂钴比色法。

此法操作简便,色度稳定,标准色列如保存适宜,可长期使用。

但其中氯铂酸钾太贵,大量使用很不经济。

铬钴比色法,试剂便宜易得。

方法精密度和准确度与铂钴比色法相同,只是标准色列保存时间较短。

3.1 铂钴标准比色法3.1.1 测定范围本法最低检测色度为5度,测定范围5~50度。

即使轻微的浑浊度也干扰测定,故浑浊水样需先离心使之清澈,然后取上清液测定。

3.1.2 方法提要用氯铂酸钾和氯化钴配成与天然水黄色色调相同的标准比色列,用于水样目视比色测定。

规定每升水含有1mg铂和0.5mg钴所具有的颜色作为一个色度单位,称为1度。

3.1.3 试剂3.1.3.1 铂钴标准溶液:称取1.246g氯铂酸钾(K2PtCl6)t 1.000g氯化钴(CoCl2·6H2O),溶于100mL纯水中,加入100mL盐酸,用纯水定容至1000mL。

此标准溶液的色度为500度。

3.1.4 仪器、设备3.1.4.1 50mL成套高型具塞比色管。

3.1.4.2 离心机。

3.1.5 分析步骤3.1.5.1 取50mL透明水样于比色管中。

如水样浑浊应先进行离心,取上清液测定。

如水样色度过高,可少取水样,加纯水稀释后比色,将结果乘以稀释倍数。

3.1.5.2 另取比色管11支,分别加入铂钴标准溶液0,0.50,1.00,1.50,2.00,2.50,3.00,3.50,4.00,4.50和5.00mL,加纯水至刻度,摇匀。

配成的标准色列依次为0,5,10,15,20,25,30,35,40,45和50度。

此标准色列可长期使用,但应防止此溶液蒸发及被玷污。

3.1.5.3 在光线充足处,将水样与标准色列并列,依白纸为衬底,使光线从底部向上透过比色管,自管口向下垂直观察比色。

色度实验报告

色度实验报告

色度实验报告色度实验报告引言:色度是指物体表面反射或透射光的颜色特征。

在人类的日常生活中,色彩扮演着重要的角色,不仅仅是美化我们的环境,还能够影响我们的情绪和心理状态。

为了更好地了解色彩的特性和对人类的影响,我们进行了一系列的色度实验。

本实验旨在通过实际观察和定量分析,探讨色度对人类感知的影响。

实验一:颜色对情绪的影响我们首先对一组受试者进行了一项实验,以了解不同颜色对情绪的影响。

实验中,我们选择了红色、蓝色和绿色这三种常见的颜色作为实验变量。

受试者在实验开始前填写了一份情绪问卷,然后被要求在不同颜色的房间中停留一段时间。

在每个房间中,我们观察了受试者的情绪表现,并记录下来。

结果显示,红色房间中的受试者表现出更强烈的兴奋和活力,而蓝色房间则使受试者感到更加平静和放松。

绿色房间则在情绪上没有明显的影响。

这表明不同颜色对情绪有着不同的影响,红色和蓝色在情绪激发方面具有显著作用。

实验二:色彩对认知能力的影响在第二个实验中,我们探讨了色彩对认知能力的影响。

受试者被要求完成一系列认知任务,包括记忆、注意力和问题解决等。

在不同任务中,我们使用了不同颜色的背景。

通过比较受试者在不同颜色背景下的表现,我们得出了以下结论。

首先,红色背景对于记忆任务的完成有一定的促进作用。

受试者在红色背景下的记忆能力明显优于其他颜色背景。

其次,蓝色背景对于注意力任务的完成有积极的影响。

受试者在蓝色背景下能够更好地集中注意力,提高任务完成效率。

然而,对于问题解决任务,颜色并没有明显的影响。

实验三:色彩对视觉感知的影响在最后一个实验中,我们研究了色彩对视觉感知的影响。

受试者被要求观看一系列的图像,其中包括不同颜色的物体。

我们记录下受试者对不同颜色物体的反应时间和准确率,并进行统计分析。

结果显示,黄色和橙色的物体引起了受试者更快的反应时间和更高的准确率。

这表明黄色和橙色对于视觉感知有着积极的影响,能够更好地吸引人们的注意力和提高视觉处理效率。

led灯的色度参数

led灯的色度参数

led灯的色度参数色度参数是用来描述LED灯的颜色特性的一组参数。

常见的色度参数包括色温、色容差、色彩饱和度、显色指数等。

色温是描述光源颜色特性的参数,一般用单位K(开尔文)表示。

常见的LED灯色温包括暖白光(2700K-3000K)、中性白光(4000K-4500K)和冷白光(6000K-6500K)等。

不同色温的LED灯适用于不同的环境需求,比如暖白光适用于卧室、客厅等需要温馨氛围的场所,冷白光适用于办公室、厨房等需要明亮清晰的场所。

色容差指的是LED灯发出的光与理论光的色差程度。

色容差一般用单位数值表示,数值越低表示色差越小,色彩还原越准确。

色容差的大小取决于LED灯的制造工艺和光源的品质。

对于普通家庭使用的LED灯来说,色容差一般控制在5以下即可满足一般需求。

色彩饱和度是描述LED灯颜色饱和程度的参数,一般用百分比表示。

高饱和度的LED灯颜色鲜艳亮丽,适用于创意装饰、舞台灯光等需要彩色光源的场所。

显色指数(CRI)是用来评价光源对物体真实颜色还原能力的参数。

显色指数的取值范围为0-100,数值越大表示对物体颜色还原能力越好。

一般来说,显色指数在80以上可以满足大多数场景的需求,但对于一些特殊场所,如博物馆、艺术展览等需要更高显色指数来还原物体真实颜色。

此外,还有一些其他的色度参数,比如色坐标(x、y、u'、v')、色纯度等用来描述LED灯颜色特性的参数。

色坐标用于确定LED灯发出的光在CIE色度图中的位置,从而可以确定灯光的色调。

色纯度则是描述光源颜色纯度的参数,也可以用来评价光源对物体颜色的还原能力。

综上所述,LED灯的色度参数是描述LED灯颜色特性的一组参数,包括色温、色容差、色彩饱和度、显色指数等。

这些参数可以帮助用户选择适合的光源,并满足不同场所和需求的照明要求。

在选择LED灯时,可以根据实际需求参考这些参数,以确保选购到合适的LED灯。

废水色度标准

废水色度标准

废水色度标准
废水的色度是指废水中悬浮物的颜色深浅程度。

通过对废水色度的测定,可以判断废水中悬浮物的浓度和种类,并作为评价废水处理效果的一个重要指标。

废水色度的标准通常根据不同行业和用途的要求而有所差异。

以下是一些常见的废水色度标准:
1. 无色或几乎无色:表示废水中悬浮物的浓度很低,处理效果良好。

2. 淡黄色或淡浅褐色:表示废水中悬浮物的浓度较低,处理效果尚可接受。

3. 深黄色或深褐色:表示废水中悬浮物的浓度较高,处理效果较差,需要进一步处理。

4. 黑色或深黑色:表示废水中悬浮物的浓度非常高,处理效果非常差,需要紧急处理。

根据具体的行业和用途要求,不同的废水处理标准可能会对色度有具体的数值要求,比如特定行业规定废水色度不得超过某个数值。

因此,在实际应用中,需要根据相应的行业标准进行测定和评估。

色度的名词解释

色度的名词解释色度(Chroma)是描述颜色鲜艳程度或纯度的概念。

它是颜色在色轮上离开灰度轴的程度,即颜色的高饱和度。

色度是构成色彩的三个属性之一,其余两个是亮度和色调。

色度的名词解释将围绕着色彩理论、光学原理和心理学等方面展开。

在色彩理论中,色度是指颜色与灰度的差异。

当一种颜色的饱和度高,即离灰度轴远,其色度就越强烈。

相反,当饱和度低,颜色接近于灰度,则色度较弱。

例如,纯净的红色与灰色相比就有较高的色度;而接近于灰色的红色则具有较低的色度。

色度的形成是由光的散射过程决定的。

当光线经过一种透明的物质时,其中不同波长的光将以不同程度散射,形成不同的颜色。

这种散射过程中,波长较长的光线会比波长较短的光线更强烈地分散,从而增加了颜色的饱和度,也就是色度的强度。

色度的观感和主观感受也与人类心理学关系密切。

研究发现,人类对于饱和度高、色度强烈的颜色更容易引起注意。

这主要因为色彩对于人类的视觉系统有强烈的刺激作用,能够更快速地引起人们的关注和兴趣。

因此,在设计、广告和艺术等领域中,通过增强色度来吸引人们的注意力是常见的手法。

除了起着视觉吸引的作用外,色度也在不同领域中有着重要的应用。

在摄影和电影制作中,调整色度可以改变影像的氛围和情感效果。

高色度的照片或电影画面往往给人一种鲜艳活泼的感觉,而低色度则给人一种朴素、沉静的感受。

因此,摄影师和电影导演经常借助色度的变化来传达自己想要表达的情感。

此外,色彩的研究也在医学和心理学领域具有重要意义。

色彩治疗(Color Therapy)被认为能够通过调整色彩的饱和度、明度和色调来改善人们的身心健康。

根据色彩疗法的理论,不同的颜色对应着不同的能量和情绪,因此可以通过选择特定的颜色来促进身体的愈合和心理的平衡。

总结而言,色度是描述颜色鲜艳程度或纯度的概念。

它是色彩的一个重要属性,能够通过光的散射过程、心理学效应以及在各个领域的应用来解释。

理解色度的概念和作用,不仅有助于我们更好地理解色彩,还能够为我们在艺术、设计、心理学等方面提供启示。

色度测定通用方法国标

色度测定通用方法国标1. 介绍色度测定是一种测量颜色特性和属性的方法,在各个领域广泛应用。

色度测定通用方法国标是对色度测定方法进行统一规范的标准,旨在确保测试结果的准确性和可比性。

本文将对色度测定通用方法国标进行详细探讨。

2. 色度测定概述色度测定是通过测量光的吸收和反射特性来确定物体的颜色。

它通常涉及测量光的频率和强度,从而得出物体在可见光谱中的表现。

常见的色度测定方法包括比色法、分光光度法和色度计测量法。

2.1 比色法比色法是一种将待测样品与标准物质进行比较的色度测定方法。

它通过测量待测样品与标准物质在特定波长下的吸光度差异来得出色度值。

2.2 分光光度法分光光度法是一种利用分光光度计来测量待测样品的吸光度的色度测定方法。

它通过测量样品对特定波长光的吸收能力,得出样品的色度值。

2.3 色度计测量法色度计测量法是一种利用色度计来测量物体颜色的色度测定方法。

它通过测量样品对不同波长光的反射或透射能力,得出样品的色度值。

3. 色度测定通用方法国标内容3.1 测试准备在进行色度测定前,需要进行一些测试准备工作,以确保测试的准确性和可比性。

3.1.1 样品准备样品应根据具体要求进行准备,如样品的形状、尺寸和表面处理等。

3.1.2 仪器校准测试仪器应进行定期校准,以确保测量结果的准确性。

校准过程应根据仪器的要求进行,例如调整光源强度或波长设置。

3.2 测试步骤3.2.1 测量条件设置在进行色度测定前,需要设置适当的测量条件,包括光源的种类、波长范围和光强等。

3.2.2 样品测量将样品放置在色度测定仪器中,并按照仪器的操作说明进行测量。

确保样品与光源的距离、入射角度等参数符合要求。

3.2.3 控制变量在进行测量时,应尽量控制其他变量的影响,确保只测量到样品的色度特性。

3.3 数据处理和结果分析完成测量后,需要对测量数据进行处理和分析,以得出最终的色度测定结果。

3.3.1 数据记录将测量到的数据记录下来,包括波长、吸光度或反射率等相关信息。

什么是色度,如何去除

什么是色度,如何去除1、什么是色度?色度(c h r o m a t i c i t y)即水的颜色,是指水中的溶解性物质或胶体状物质所呈现的类黄色乃至黄褐色的程度。

水的色度分为表色和真色两种。

表色是指没有除去悬浮物的水所具有的颜色,包括由溶解性物质和不溶解性悬浮物质产生的颜色。

真色是指除去悬浮物后水的颜色,仅由溶解性有色物质所产生。

清洁或浊度很低的水,其真色和表色相近;着色很深、悬浮物较多的工业废水、生活污水二者差别较大。

水质理化检验通常只测定真色。

洁净的天然水,在水层浅时为无色透明,深时为浅蓝或浅绿色。

天然水经常呈现不同的颜色是水中有机物的分解和含有无机物造成的,最常见的是天然有机物分解产生的有机络合物的颜色。

例如,植物性有机物溶于水中,会使水呈现淡黄色,甚至棕黄色;含高铁化合物的水呈黄色;水中硫化氢被氧化析出硫,可使水呈淡蓝色;某些沼泽水,由于植物中含单宁酸和没食子酸与铁化合成铁盐而呈现黑色;水中大量藻类存在时会因藻类的种类而呈现不同的颜色,如小球藻使水呈绿色,硅藻呈棕绿色,甲藻呈暗褐色,蓝绿藻呈绿宝石色;受工业废水污染的水体,可呈现该工业废水特有的颜色。

水有颜色,则标志着水受污染,有色的水,影响人的心理,使饮用者产生不愉快感;也使水的透明度降低,影响工业用水,使一些轻工业产品如造纸、纺织等产品质量降低。

色度是主要的污染指标之一,一些国家的水质标准,要求色度在5~20度之间。

我国水质卫生标准规定,生活饮用水的色度不超过15度。

2、色度的测定方法色度的测定方法有铂-钴标准比色法、铬-钴比色法和稀释倍数法。

中国《生活饮用水标准检验方法-感官性状和物理指标》(G B/T5750.4-2006)规定铂-钴标准比色法为生活饮用水标准检测方法,适用于清洁水、轻度污染并略带黄色色调的水,如地面水、地下水和生活饮用水等;铬-钴比色法是铂-钴标准比色法的替代方法,经济实用,无氯铂酸钾时可采用铬-钴比色法;稀释倍数法是环境水质检测标准方法,适用于污染较严重的地面水和工业废水。

(完整版)色度的测定方法

色度的测定方法1 主题内容与适用范围本标准规定了两种测定颜色的方法。

本标准测定经15min澄清后样品的颜色。

pH值对颜色有较大影响,在测定颜色时应同时测定pH值。

⒈1 铂钴比色法参照采用国际标准ISO 7887—1985《水质颜色的检验和测定》。

铂钴比色法适用于清洁水、轻度污染并略带黄色调的水,比较清洁的地面水、地下水和饮用水等。

⒈2 稀释倍数法适用于污染较严重的地面水和工业废水。

两种方法应独立使用,一般没有可比性。

样品和标准溶液的颜色色调不一致时,本标准不适用。

色度2 定义本标准定义取自国际照明委员会第17号出版物(CIE publication No.17),采用下述几条。

⒉1 水的颜色改变透射可见光光谱组成的光学性质。

⒉2 水的表观颜色由溶解物质及不溶解性悬浮物产生的颜色,用未经过滤或离心分离的原始样品测定。

⒉3 水的真实颜色仅由溶解物质产生的颜色。

用经0.45μm滤膜过滤器过滤的样品测定。

⒉4 色度的标准单位,度:在每升溶液中含有2mg六水合氯化钴(Ⅳ)和1mg铂[以六氯铂(Ⅳ)酸的形式]时产生的颜色为1度。

3 铂钴比色法⒊1 原理用氯铂酸钾和氯化钴配制颜色标准溶液,与被测样品进行目视比较,以测定样品的颜色强度,即色度。

样品的色度以与之相当的色度标准溶液(3.2.3)的度值表示。

注:此标准单位导出的标准度有时称为“Hazen际”或“Pt-Co标”[GB 3143《液体化学产品颜色测定法(Hazcn单位——铂-钴色号)》]、或毫克铂/升。

⒊2 试剂除另有说明外,测定中仅使用光学纯水(3.2.1)及分析纯试剂。

⒊2.1 光学纯水:将0.2μm。

滤膜(细菌学研究中所采用的)在100mL 蒸馏水或去离子水中浸泡1h,用它过滤250mL蒸馏水或去离子水,弃去最初的250mL,以后用这种水配制全部际准溶液并作为稀释水。

⒊2.2 色度标准储备液,相当于500度:将1.245±0.001g六氯铂(Ⅳ)酸钾(K2PtC16)及1.000±0.001g六水氯化钴(Ⅳ)(CoCl2·6H2O)溶于约500mL水(4.1)中,加100±1mL盐酸(p=1.18g/mL)并在1000mL的容量瓶内用水稀释下标线。

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