水质氟化物的测定离子选择电极法

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离子选择电极法测定水中氟化物

离子选择电极法测定水中氟化物

离子选择电极法测定水中氟化物一、引言在环境保护和人类健康方面,水质监测是非常重要的工作之一。

水中的氟化物离子是水质监测中需要关注的重要指标之一。

本文将介绍一种常用的测定水中氟化物离子的方法——离子选择电极法。

二、离子选择电极法的原理离子选择电极法是基于离子选择电极的特性进行测定的。

离子选择电极是一种特殊的电极,它具有对特定离子的选择性。

对于氟化物离子的测定,常用的电极是氟化物选择电极。

氟化物选择电极由两个部分组成:一个参比电极和一个氟化物电极。

参比电极的电位是不变的,它作为一个基准电位,使得氟化物电极的电位变化与样品中氟化物离子的浓度相关。

当把氟化物选择电极浸入水样中时,如果存在氟化物离子,那么氟化物离子会与水样中的H+离子发生反应,生成HF分子。

这些HF分子会与氟化物选择电极表面的活性位点发生反应,产生电流信号。

根据这个电流信号的大小可以测定样品中氟化物离子的浓度。

三、实验步骤测定水中氟化物采用离子选择电极法,具体步骤如下:1.准备样品:按照标准方法取得水样,并将其过滤以去除悬浮物。

2.校准电极:在样品中加入已知浓度的氟化物标准溶液,使用标准溶液进行电极校准。

3.测量样品:将校准后的氟化物选择电极浸入样品中,记录电流信号的变化。

通过与校准曲线进行对比,确定样品中氟化物离子的浓度。

四、实验注意事项在进行离子选择电极法测定水中氟化物时,需要注意以下事项:1.样品处理:样品中常会存在其他离子的干扰,需要适当处理以去除干扰物质。

2.电极保养:定期对电极进行维护,保持其灵敏度和准确性。

3.操作规范:操作过程中要注意避免电极受到机械振动和化学腐蚀等影响。

五、实验优缺点分析离子选择电极法测定水中氟化物具有以下优点:1.快速:相比其他测定方法,离子选择电极法测定速度较快。

2.简单:实验步骤相对简单,操作容易上手。

3.灵敏度高:氟化物选择电极对氟化物离子具有较高的选择性和灵敏度。

然而,该方法也存在一些缺点:1.干扰物质:其他离子可能对氟化物选择电极的测定结果产生干扰。

实验 4 水中氟化物的测定--离子选择电极法

实验 4  水中氟化物的测定--离子选择电极法

实验四水中氟化物的测定—离子选择电极法水中氟化物的含量是衡量水质的重要指标之一,生活饮用水水质限值为1.0mg·L-1。

测定氟化物的方法有氟离子选择电极法、离子色谱法、比色法和容量滴定法,前两种方法应用普遍。

本实验采用氟离子选择电极法测定游离态氟离子浓度,当水样中含有化合态(如氟硼酸盐)、络合态的氟化物时,应预先蒸馏分离后测定。

一.实验目的和要求1.掌握用离子活度计或pH计、晶体管毫伏计及离子选择电极测定氟化物的原理和测定方法,分析干扰测定的因素和消除方法。

2.复习教材第二章中的相关内容;在预习报告中列出被测原电池,简要说明测定方法原理和影响测定的因素。

二.仪器1.氟离子选择电极(使用前在去离子水中充分浸泡)。

2.饱和甘汞电极。

3.精密pH计或离子活度计、晶体管毫伏计,精确到0.1mV。

4.磁力搅拌器和塑料包裹的搅拌子。

5.100mL、50mL容量瓶。

6.10.00mL、5.00mL移液管或吸液管。

7.100mL聚乙烯杯。

三.试剂所用水为去离子水或无氟蒸馏水。

1.氟化物标准贮备液:称取0.2210g基准氟钠(NaF)(预先于105~110℃烘干2h或者于500~650℃烘干约40min,冷却),用水溶解后转入1000mL容量瓶中,稀释至标线,摇匀。

贮存在聚乙烯瓶中。

此溶液每毫升含氟离子100µg。

2.乙酸钠溶液:称取15g乙酸钠(CH3COONa)溶于水,并稀释至100mL。

3.盐酸溶液:2mol·L-1。

4.总离子强度调节缓冲溶液(TISAB):称取58.8g二水合柠檬酸钠和85g硝酸钠,加水溶解,用盐酸调节pH至5~6,转入1000mL容量瓶中,稀释至标线,摇匀。

5.水样①,②。

四.测定步骤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,将个开关置于“关”的位置,开启电源开关,预热15min,以后操作按说明书要求进行。

2.氟化物标准溶液制备:用氟化钠标准贮备液、吸液管和100mL容量瓶配制每毫升含氟离子10µg的标准溶液。

离子选择电极法测定水中氟化物应注意的事项

离子选择电极法测定水中氟化物应注意的事项

离子选择电极法测定水中氟化物应注意的事项1空白电位值电极在使用前必须在1 0 - 3 mol/LNaF溶液中浸泡1h~2h进行活化,再用去离子水反复清洗,直至空白电位值达+2 70mV左右。

氟电极使用一段时间后就很难达到+2 7 0mV空白电位值,这是由于电极头部敏感部分受到油类污染所致,采用酒精浸泡再用现制的去离子水洗涤处理,可使空白电位值恢复到+2 70mV左右。

这里还要注意清洗电极和绘制校准曲线以及样品测量时应使用同一种水质的去离子水,以避免因水质不同所引起的测量误差。

2温度温度对测量结果的影响很大,当温度相差1 0℃时,所测电位相差约2mV。

测量时试液和绘制校准曲线的温度应相同,温差不得超过±1℃。

3测量标液测量时应先测低浓度后测高浓度,这样不仅可减少误差,还可减少响应时间,提高测试速度。

4响应时间开始测量第1个浓度,它一般是该方法的最低检测浓度,响应时间要长一些约5min,以后从低浓度到高浓度测标液或样品,响应时间不到2min就可读出稳定电位值。

如受样品中干扰物的影响,响应时间要稍长。

电极法测定水中氟化物的注意事项

电极法测定水中氟化物的注意事项

电极法测定水中氟化物的注意事项作者:王婕来源:《科技资讯》 2012年第5期王婕(国家环境保护地表水有机物监测分析重点实验室、江苏省环境监测中心南京 210036)摘要:为提高离子选择电极法测定水环境中氟化物的准确度,结合工作实践针对分析仪器、电极性能、测定状态、环境影响等方面,一切从实用性出发进行讨论,提供有效地准确的测定方法。

关键词:离子选择性电极氟化物注意事项中图分类号:TB98 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)02(b)-0095-01氟化物是人体必需的微量元素之一,广泛地存在自然水体中,与人们的生活息息相关。

饮用水中含氟的适宜浓度为0.5~1.0mg/L,缺氟易产生龋齿,但是摄入量长期超过正常需要,将导致氟中毒。

长期饮用含氟量高于1~1.5mg/L,易患斑齿病。

若水中含氟量高于4mg/L时,则可导致氟骨病。

在环境监测中,地表水和地下水中的氟化物是必测项目。

测定氟化物的方法很多,主要有:离子选择性电极法、氟试剂分光光度法、离子色谱法等,其中离子选择性电极法具有选择性好、范围广、色度浊度不干扰等特点,应用较为广泛。

作者结合多年氟化物监测分析实践,围绕提高测定的准确度,就几个方面的影响因素提出相应的注意事项进行探讨。

1 测定仪器的精密度根据《水质氟化物的测定离子选择性电极法》(GB7487-1987)阐述的原理:氟离子选择性电极与参比电极组成的电池电动势E与待测试液中氟离子浓度的对数成直线关系。

因此,当电位计的测量误差为±1mv时,浓度的百分误差为3.9%;要在分析测定中获得0.4%准确度,电位计的精度应达到±0.1mv;获得2.0%准确度,精度应达到±0.5mv。

因此,要获得一定准确性的数据,首要条件是控制仪器的精密度。

2 电极性能电极性能直接影响工作曲线、样品测定的响应时间、测定结果的稳定性和重现性等,是氟化物测定中最主要的因素。

作者现今使用的电极是赛默菲世尔公司出品的CHN090型复合电极。

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

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。

离子选择电极法测定水质氟化物

离子选择电极法测定水质氟化物

用无分 度 吸 管 , 吸取 试样 4 rl注 入 1 0 聚 O , a 0 ml
高 为顺 序 _ , 3 分别 依 次插 入 电极 , 续 搅 拌 溶 液 , ] 连 待 电位 稳定后 , 继续 搅 拌 时 读 取 电位 值 E。在 每 一 在 次测量 之前 , 都要 用水 冲洗 电极 , 用滤 纸 吸干 。 井 在半对 数 坐标 纸上 绘 制 E( ) lC 一( / mv一 g r mg I 校准 曲线 , 度 标 示 在 对 数 分 格 上 , 低 浓 度 标 ) 浓 最 示在 横坐标 的起 点线上 。
表 1 标 准 曲线 的 绘 制 与 样 品浓 度
6O 5 ℃干燥约 4 mi, 0 n 干燥器 内冷 却 , 转人 10 ml 00 容
1 引言
氟是人体必需的微量元素之一 , 人体摄人的氟
不足 , 可发生 龋齿 病 ; 人 过 多 的 氟 , 导致 急 性或 摄 会 慢 性氟 中毒 。 目前测定 氟 化物 的方法 主要有 离子选 择 性 电极法 、 试剂 分 光 光 度法 、 氟 锆盐 茜 素 比色法 、 离 子色 谱法 E 。其 中氟 离子选 择 电极法是 国际 国内 的标 准 检验 方法 。本法 具有 操作 简单 、 选择 性好 , 准 确 、 速 、 验范 围宽 的特 点 , 用 于 氟化 物 在 00 快 检 适 .5
( ) lI 次 甲基 四 胺 、 mo/ 硝 酸 钾 6 1 mo/ 六 l lI
222 试样 : .. 盲样. 按测 定仪 器及 电极 的使 用说
明书进行 。
0 0mo/ 铁 试剂 ; .3 lI钛 () 化物 标准贮 备液 : 7氟 称取 0 2 1g基准氟 化 .2 0 钠 ( F , 先 于 15 1 。 Na )预 0  ̄10C干燥 2 , h 或者 于 5 0 0~

实验三 水中氟化物的测定

实验三 水中氟化物的测定

实验三水中氟化物的测定(离子选择电极法)一.实验目的1.通过实验,了解离子选择电极法测定氟化物的基本原理。

2.掌握氟度计的使用方法。

二.实验原理氟离子选择性电极的传感膜为氟化镧(LaF3)单晶片,与含氟试液接触时,电池的电动势(E)随溶液中氟离子活度的变化而改变(遵守能斯特方程)。

当溶液的总离子强度为定值时服从下述关系式:E与lga F-成直线关系,2.303RT/F为该直线的斜率,亦为电极的斜率。

即电池的电动势与试液中氟离子活度的对数成线性关系。

本方法的检测限范围为0.05-1900 mg/L,水样的颜色、浊度不影响测定,适用于地表水、地下水和工业废水中氟化物的测定。

三.实验仪器、设备1.氟离子选择电极。

2. 饱和甘汞电极。

3.精密氟度计(精确到0.01pF)。

4.磁力搅拌器(带塑料包裹的搅拌子)。

5.100mL聚乙烯杯。

6.容量瓶。

7.50mL移液管、10mL吸管四.实验试剂1.0.01mol/L(pF=2.00)定位标准溶液:称取0.4198g基准氟化钠(NaF)(预先在105~110℃干燥2h,或者在500~650℃干燥约40min,冷却),用水溶解后转入1000mL容量瓶中,稀释至标线,摇匀,贮存于聚乙烯瓶中。

此溶液氟离子(F-)摩尔浓度为0.01mol/L,pF=2.00。

2.0.0001mol/L(pF=4.00)斜率标准溶液:移取10.00mL0.01mol/L 定位标准溶液于1000mL 容量瓶中,稀释至标线,摇匀,贮存于聚乙烯瓶中。

此溶液氟离子(F-)摩尔浓度为0.0001mol/L,pF=4.00。

3.乙酸钠溶液:称取15g乙酸钠(CH3COONa)溶于水,并稀释至100mL。

4.盐酸溶液:2mol/L。

5.总离子强度调节缓冲溶液(TISAB):称取58.8g二水合柠檬酸钠和85g硝酸钠,加水溶解,用盐酸调节pH至5~6,转入1000mL容量瓶中,稀释至标线,摇匀。

五.实验步骤1.仪器准备:仪器功能开关至pF档,温度补偿旋钮至溶液温度值,将清洁的氟离子选择电极(电极组)接入仪器。

水中氟的测定实验报告

水中氟的测定实验报告

一、实验目的1. 了解水中氟含量的测定方法。

2. 掌握离子选择电极法测定水中氟含量的原理和操作步骤。

3. 通过实验,学会使用离子选择电极法测定水中氟含量。

二、实验原理水中氟的测定主要采用离子选择电极法。

该方法利用氟离子选择电极的氟化镧晶体膜对氟离子具有选择性响应,在一定条件下,被测试液中氟电极与饱和甘汞电极的电位差可随溶液中氟离子活度的变化而变化,电位变化规律符合能斯特方程式:E = E0 + (0.0591/n) log [F-]其中,E为电池电动势,mV;E0为标准电极电势,mV;n为电子转移数;[F-]为氟离子浓度。

通过测量电极与已知F浓度溶液组成的原电池电动势和电极与待测F浓度溶液组成原电池的电动势,即可计算出待测水样中F浓度。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:1. 氟离子选择电极2. 饱和甘汞电极或银氯化银电极3. 精密pH计或离子活度计,精确到0.1 mV4. 磁力搅拌器和塑料包裹的搅拌子5. 容量瓶:100 mL、50 mL6. 移液管或吸液管:10.00 mL、5.00 mL7. 聚乙烯烧杯:50 mL、100 mL2. 试剂:1. 基准氟化钠(NaF)2. 乙酸钠(CH3COONa)3. 盐酸(HCl)4. 二水合柠檬酸钠(Na3C6H5O7·5H2O)5. 硝酸钠(NaNO3)6. 氢氧化钠溶液(NaOH)7. 盐酸溶液(HCl)8. 离子强度缓冲液I(TISAB I)9. 离子强度缓冲液II(TISAB II)四、实验步骤1. 准备标准溶液:准确称取0.2210 g基准氟化钠,用水溶解后转入1 000 mL容量瓶中,稀释至标线,摇匀,得氟化物标准贮备液(CF100 μg/mL)。

2. 标准曲线绘制:取6个100 mL容量瓶,分别加入不同体积的氟化物标准贮备液,用水稀释至标线,摇匀。

用离子活度计测定各溶液的电动势。

3. 待测水样测定:准确吸取一定体积待测水样,用水稀释至100 mL,加入适量TISAB溶液,摇匀。

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水质氟化物的测定离子选择电极法
氟化物是水质中重要的有毒物质,它可以与水相聚合形成复杂的混合物,影响人体健康,因此需要对水域中氟化物的浓度进行监测。

离子选择电极法是进行水质氟化物分析的
最常用方法,它包括采样、容器、滴定液、试剂和离子选择电极等,全面评价水质氟化物
成分,在行业中得到广泛应用。

离子选择电极法是一种特殊分析仪器,能够同时进行多元组分的测定,其原理是根据
微量测定组分在不同离子强度下的电位差进行分析,因此被称为离子选择电极法。

利用离
子选择电极法测定水质中氟化物时,首先是采样,把水样放入容器,在离子选择电极法测
定完成后,分析表示水质氟化物的浓度。

接下来就是做滴定液,将试剂根据比例加入水样中,使得滴定液有效反应。

如果滴定液的测试结果出现氟化物,则与预定的电位测定参数
一起,在所用的离子选择电极器上进行电位测定。

离子选择电极法测量水质氟化物的特点:一是效率高,容易操作; 二是可以测量多种
氟化物,量程较大; 三是准确、稳定、重复性好,数据可靠可追溯; 四是仪器投资少,价
格较低。

离子选择电极法的优越性使其成为水质氟化物测量的理想工具,且市场供应也很充足。

它能准确、可靠地测定水体中的氟化物含量,是确定水质氟化物浓度和及时预警的有效工具。

但也需要专业技术人员来操作,考虑到可能会存在的准确性、可行性问题,在使用前,一定要充分做好准备,包括完整的操作指南、完整的仪器设备和相关实验设备等,将离子
选择电极法用于监测水质氟化物,才是最可靠的方法。

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