分子状污染物的测定
分子印迹技术在环境污染物监测中的应用探讨

分子印迹技术在环境污染物监测中的应用探讨1. 引言1.1 研究背景环境污染一直是人类社会面临的重要问题之一,大气、水体、土壤等环境中的污染物对人类健康和生态系统造成了严重影响。
随着工业化进程的加快和城市化的推进,环境污染问题日益突出,对环境监测技术提出了更高的要求。
传统的环境监测方法存在着许多局限性,如复杂的前处理步骤、测定过程繁琐、高成本等问题。
为了解决传统环境监测方法的缺陷,分子印迹技术逐渐成为研究热点。
分子印迹技术是一种高度选择性的分离和检测方法,通过合成具有特定结构和功能的分子印迹聚合物,能够高效地识别和测定目标分子。
在环境监测领域,分子印迹技术的应用具有很大的潜力和优势,可以实现对有机污染物、重金属离子、农药残留等污染物的快速、准确、高效检测。
研究分子印迹技术在环境污染物监测中的应用具有重要的意义和价值,可以推动环境监测技术的发展,提高环境管理和保护的水平,促进人类社会可持续发展。
1.2 研究意义研究分子印迹技术在环境污染物监测中的应用,不仅有助于提高环境监测的准确性和可靠性,还有助于及时发现和治理环境污染问题,保障生态环境和人类健康。
通过对分子印迹技术的研究和探讨,可以为环境保护和环境管理提供重要的技术支持和科学依据,促进环境监测技术的创新和发展。
探讨分子印迹技术在环境污染物监测中的应用具有重要的研究意义和实践价值。
2. 正文2.1 分子印迹技术的原理和应用分子印迹技术是一种基于分子识别原理的高度选择性化学分离技术,在环境监测中具有重要的应用价值。
其原理是通过合成特定的分子印迹聚合物,使其具有对目标分子的高度亲和性和选择性,从而实现对目标分子的高效分离和检测。
分子印迹技术的应用范围广泛,可以用于检测环境中的有机污染物、重金属离子、农药残留等多种污染物。
通过选择不同的模板分子和功能单体,可以构建具有特定识别能力的分子印迹聚合物,实现对不同类型污染物的高效检测。
在环境监测中,分子印迹技术具有以下优势:具有高度的选择性和灵敏度,能够实现对目标分子的特异性识别和检测;操作简便、成本较低,适用于现场和实时监测需求;具有较好的稳定性和再生性,可多次使用,降低了成本和对环境的影响。
《环境监测》第四版_考试所有重点复习资料

环境监测复习资料第一章绪论一、综合指标和类别指标(一)化学需氧量(COD)化学需氧量是指在一定条件下,氧化1L水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的质量浓度(以mg/L为单位)表示。
测定化学需氧量的标准方法是重铬酸钾法(1)重铬酸钾法(K2Cr2O7法)(GB)CODCr(2)恒电流库仑滴定法(3)KMnO4法(高锰酸钾指数)CODMn。
在强酸溶液中,用一定量的重铬酸钾在有催化剂(Ag2SO4)存在条件下氧化水样中的还原性物质,过量的重铬酸钾以试铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴至溶液由蓝绿色变为红棕色即为终点,记录标准溶液消耗量;再以蒸馏水作空白溶液,按同法测定硫酸亚铁铵标准溶液量,根据水样实际消耗的硫酸亚铁铵标准溶液量计算化学需氧量。
重铬酸钾氧化性很强,可将大部分有机物氧化,但吡啶不被氧化,芳香族有机物不易被氧化,挥发性直链脂肪族化合物、苯等存在于蒸气相,不能与氧化剂液体接触,氧化不明显。
氯离子干扰可加入适量硫酸汞络合。
(二)高锰酸盐指数(I Mn)CODMn以高锰酸钾溶液为氧化剂测定的化学需氧量,称为高锰酸盐指数,以氧的质量浓度(单位为mg/L)表示。
其中碱性高锰酸钾法用于测定氯离子浓度较高的水样,酸性高锰酸钾法适用于氯离子质量浓度不超过300mg/L的水样。
(三)生化需氧量(BOD)生化需氧量是指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量。
有机物在微生物的作用下,好氧分解氛围含碳物质氧化阶段和硝化阶段。
硝化阶段在5~7d,甚至10d以后才显著进行,一般水质检验所测BOD只包括含碳物质的耗氧量和无机还原性物质的耗氧量,因此五日培养法能减少硝化阶段对耗氧量的影响。
(四)总有机碳(TOC)(1)测定意义2.意义:比BOD、COD更能直接表示有机物的含量,所以,更能用来评价水体中有机物的污染的程度。
测定方法:燃烧氧化-非色散红外吸收法(五)挥发酚(1)定义:沸点在230 ℃以下,能随着水蒸气蒸出的酚类为挥发酚。
环境监测常用分析方法简介

环境监测常用分析方法简介环境样品的测试方法是在现代分析化学各个领域的测试技术和手段的基础上发展起来的,用于研究环境污染物的性质、来源、含量、分布状态和环境背景值。
随科学技术的不断发展,除经典的化学分析、各种仪器分析为环境分析监测服务外,一些新的测试手段和技术,如色谱-质谱联用、激光、中子活化法、遥感遥测技术也很快被广泛应用于环境污染的监测中,为了及时反映监测对象和取样时的真实情况,确切掌握环境污染连续变化的状况,许多小型现场监测仪器和大型自动监测系统也获得迅速的发展。
一、化学分析法是以特定的化学反应为基础的分析方法,分重量分析法和容量分析法两类。
重量法操作麻烦,对于污染物浓度低的,会产生较大误差,它主要用于大气中总悬浮颗粒、降尘量、烟尘、生产性粉尘及废水中悬浮固体、残渣、油类、硫酸盐、二氧化硅等的测定。
随着称量工具的改进,重量法得到进一步发展。
例如,近几年用微量测重法测定大气飘尘和空气中的汞蒸汽等。
容量法具有操作方便、快速、准确度高、应用范围广、费用低的特点,在环境监测中得到较多应用,但灵敏度不够高,对于测定浓度太低的污染物,也不能得到满意的结果。
它主要用于水中的酸碱度、NH3-N、COD、BOD、DO、Cr6+、硫离子、氰化物、氯化物、硬度、酚等的测定,及废气中铅的测定。
二、光学分析法是以光的吸收、辐射、散射等性质为基础的分析方法,主要有以下几种:(一)分光光度法是一种具有仪器简单、容易操作、灵敏度较高、测定成分广等特点的常用分析法。
可用于测定金属、非金属、无机和有机化合物等。
在国内外的环境监测分析法中占有很大的比重。
(二)原子吸收分光光度法是在待测元素的特征波长下,通过测量样品中待测元素基态原子(蒸气)对特征谱线吸收的程度,以确定其含量的一种方法。
此法操作简便、迅速、灵敏度高、选择性好、抗干扰能力强、测定元素范围广,是环境中痕量金属污染物测定的主要方法,可测定70多种元素,国内外都用作测定重金属的标准分析方法。
大气环境监测习题与答案

一、名词解释1、一次污染物,2、二次污染物,3、飘尘(或PM10),4、富集(浓缩)采样法,5、总悬浮颗粒物,6、可吸入颗粒物,7、采样时间,8、采样效率,9、硫酸盐化速率 ,10、光化学氧化剂,11、总氧化剂 , 12 总烃与非甲烷烃二、问答题1.大气中的污染物以哪些形态存在?2.大气中污染物的分布有何特点?3.简要说明制订大气环境污染监测方案的程序.4.我国《环境监测技术规范) 对大气污染物例行监测规定要求测定哪些项目?5.大气采样点的布设有哪几种?各主要适用情况?6.直接采样法和富集采样法各适用于什么情况?怎样提高溶液吸收法的富集效率?7、吸收液的选择原则是什么?8.填充柱阻留法和滤料阻挡法富集原理有什么不同?9.怎样用重量法测定大气中总悬浮颗粒物和飘尘?为提高测定准确度,应该注意控制哪些因素?10.简要说明盐酸萘乙二胺分光光度法测定大气中NOx 的原理和测定过程,分析影响测定准确度的因素.11.说明非色散红外吸收CO 分析仪的基本组成部分及用于测定大气中CO 的原理.12.根据气相色谱分析流程,说明进行定量分析的原理和特点,怎样用该方法测定大气中的CO?13.什么是总氧化剂和光化学氧化剂?怎样测定它们的含量?14.怎样用气相色谱法测定大气中的总烃和非甲烷烃?分别测定它们有何意义?15.什么是硫酸盐化速率?简述其测定原理。
16.压电晶体振荡法和β射线吸收法测定飘尘的原理是什么? 17.为什么要进行降水监测?一般测定哪些项目?18.在烟道气监测中,怎样选择采样位置和确定采样点的数目? 19.重量法测定烟气含湿量的原理如何?怎样计算其体积百分含量? 20.烟尘中主要有害组分是什么?如何进行测定?三、计算题1、已知某采样点的温度为270℃,大气压力为100kPa。
现用溶液吸收法采样测定SO2的日平均浓度,每隔4h采样一次,共采集6 次,每次采30min,采样流量0.5L/min,将6 次采样的吸收液定容至50.0mL,取10.00mL 用分光光度法测知含SO22.5μg,求该采样点大气在标准状态下的SO2日平均浓度(以mg/m3和ppm表示)。
《环境监测》课程教学指导(精)

《环境监测》课程教学指导(精)《环境监测》课程教学指导一、本课程的性质、目的环境监测是环境科学、环境工程等相关专业本科生的一门专业基础课,是环境工程门类中极具综合性、实践性、时代性和创新性的一门重要的理论与方法课程。
它是开展其它环境分支学科的基础、也是环保部门的一项常规工作和环境管理的重要手段。
本课程对环境科学、环境工程和环境管理各领域都是不可缺少的,对环境保护的各个方面影响重大。
其任务是:使学生掌握一定的环境监测基本知识和基本操作技能,掌握常规监测项目的测定方法,为学生从事环境监测工作奠定基础。
环境监测是指通过对影响环境质量因素的代表值的测定、进而确定环境质量或污染程度及其变化趋势的过程。
目的是准确、及时、客观地反映环境质量现状及变化趋势、为环境管理、污染源控制、环境规划和污染预报等提供依据。
二、本课程的教学重点全课程的教学重点部分是大气、水质、土壤和固体废物、放射性、噪声的监测原理和方法以及环境监测质量保证的意义、要求和做法。
重点:1、掌握环境监测中的基本概念。
2、理解环境监测优化布点原则。
3、掌握常规监测项目的采样仪器、采样方法、分析测定方法。
4、理解监测结果的数据处理、表述和质量保证。
难点:1、使用环境监测工作中常用的采样、分析仪器。
2、常规监测项目的采样、分析测定原理和方法。
3、正确进行监测数据的处理。
4、环境监测方案设计。
三、本课程教学中应注意的问题鉴于该课程有较强的实践性及其内容体系的不断更新等特点,本课程的教学过程中应该注意:本课程特别注重对学生实践性环节和实验技能的培养、理论与实践并重是这一课程的主要特色。
学生在具备基本的环境学知识的基础上、通过讲授和实验、使学生掌握环境监测的基本原理、熟悉环境监测方案设计和实施方法、掌握环境监测的常用技术手段和分析方法、熟悉环境监测过程的质量保证体系、了解自动连续监测系统及环境监测技术发展动态。
学生可具备从事环境监测工作的基本技能、为在环境保护、环境管理及工矿企业等相关领域从事科研和管理工作提供所需知识、达到环境专业本科生在该方面培养的目的。
大气中污染物的测定

说明:
i. 关于计算公式中的转换系数0.76。 副反应:
HO3S NH2 + NO2 →HO3S
N≡N+ + H2O + ½O2
∴NO2(气)→NO2–(液)的转换系数是主、副反应的综合。
ii. 氧化方法的选择
气相氧化:O2(高浓度NO)
O3(>0.3ppm),干扰显色
一般有三 液相氧化:KMnO4—H2SO4
汽车尾气中含CO 40~115ppm 烟草的烟雾中含CO 2% CO是有毒气体,对人体有强烈的毒害作用, CO + Hb COHb 比O2大200倍 当[CO]~100ppm时,无自觉症状
~400ppm时,头痛,疲倦,恶心,头晕 ~600ppm时,心悸亢进,伴有虚脱 ~100ppm时,出现昏睡,痉挛而造成死亡
10~100ppm,出现流泪和胸痛等症状
>100ppm,很多动物可致死
400~500ppm,人严重中毒,窒息而死。
另外,SO2具有腐蚀作用。(对一些材料、器物等)
酸雾
SO2
SO3
H2SO4
危害更大
酸雨
9
(二)测定方法 1. 采样 根据所采用的分析方法的灵敏度可采用不 同的采样方法。 2. 盐酸副玫瑰苯胺比色法 West和Gaeke,Scaringelli等人提出。 是测定大气中SO2的国际标准方法。
盐酸副玫瑰苯胺(无色or浅黄色) 又称对品红
HO3S—CH2—NH
C
HO3S—CH2—NH
NCH2—SO3H
紫色
11
测定步骤:
*
含SO2 气体
10mL四氯汞钾采样器
吸收液
吸收管
移入25mL 定容(试液) 容量瓶
环境污染及检测

环境污染及检测摘要:大气、水体和土壤是全球的三大环境要素,也是全世界普遍关注和研究的主要环境问题。
环境监测的目的是及时、准确、全面的反映环境质量的现状及其发展趋势,为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。
按照检测对象分为:污水监测;大气和废气监测;土壤污染监测。
关键词:环境污染监测大气土壤水体大气、水体和土壤是全球的三大环境要素,也是全世界普遍关注和研究的主要环境问题。
大气污染是中国最严重的环境问题之一。
目前有四分之一的中国地区受到酸雨影响,为世界上受酸雨影响最严重的国家之一。
随着城市化进程的进一步推进,工业废气污染、机动车废气排放等导致大气环境日益交差。
环境监测系统的推出,是环境保护领域中一次重大的革命,环境监测是指人类利用物理、化学、生物等现代化的科学技术方法,对引发环境污染的污染源和环境质量的各种要素进行间断地或连续的全方位的监视、测定,从而对环境质量做出正确的评价。
只有这样实施全方位、大范围的监测,才能正确、全面的对环境质量做出评价。
环境监测的目的是及时、准确、全面的反映环境质量的现状及其发展趋势,为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。
按照检测对象分为:污水监测;大气和废气监测;噪声监测;土壤污染监测等。
一、水体的污染及检测1水体的主要污染物质是氨氮、五日生化需氧量、总氮等,,以上这些污染物质主要来源于工业废水和生活废水,离子色谱法是水质、大气、土壤监测的最佳检验方法,尤其在工业废水监测等方面,具有稳定性好、重现性好、精密度好,其在水质监测有着广泛的应用。
2离子色谱法监测措施离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱(hpic)或现代离子色谱,其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积很小,用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。
离子色谱法作为一种新的分析技术,广泛应用于水中常见阴离子和碱金属、碱土金属阳离子分析,可有效去除污水中的有机质及少量的重金属离子,减少了对色谱柱柱效的影响,该方法能完全满足对城市污水监测的要求。
环境监测---第三章 空气和废气监测(3.4)

1、盐酸萘乙二胺分光光度法
➢1)特点 ➢2)原理 ➢3)酸性高锰酸钾溶液氧化法 ➢4)三氧化铬-石英砂氧化法 ➢5)注意事项
1)特点: 采样和显色同时进行,操作简
便,灵敏度高,是国内外普遍采用 的方法。可分别测定NO、NO2、 和NOx总量。
2)原理
➢ 用冰乙酸、对氨基苯磺酸和盐酸萘乙二 胺配成吸收液。采样时大气中的NOX经氧化 管后以NO2的形式被吸收,生成亚硝酸和硝 酸,再与吸收液中的对氨基苯磺酸起重氮化 反应,最后与盐酸萘乙二胺偶合,生成玫瑰 红色的偶氮化合物,其颜色深浅与气样中 NO2浓度成正比,可用分光光度法定量。
Va—测定时所取气样吸收液体积,mL。
(mg / m3 )
定量分析方法
①标准曲线法:
先配制相同基体的含有不同浓度待测元素的系列标准溶液, 分别测其吸光度,以扣除空白值之后的吸光度为纵坐标,对应 的标准溶液浓度为横坐标绘制标准曲线。在同样操作条件下测 定试样溶液的吸光度,从标准曲线查得试样溶液的浓度。
➢ 该方法将浸渍吸收液的滤纸自然暴露于大气中采样, 对比前一种方法,不需要抽气动力,并且由于采样 时间长(七天到一个月),测定结果能较好地反映大气 中氟化物平均污染水平。
3.4.5硫酸盐化速率的测定
➢ 硫酸盐化速率:是指大气中含硫污染物演变为硫
酸雾和硫酸盐雾的速度。
➢ 测定方法:二氧化铅-重量法、碱片-重量法、
➢一、 来源、存在状态及毒性 ➢1、来源
天然源:闪电,豆类植物的根瘤菌 有固氮作用,森林火灾,火山爆发
人工源:燃料燃烧,汽车尾气 ➢2、存在状态
NOX: N2O, NO,N2O3,NO2, N2O4,N2O5, NO3-
3.4.2氮氧化物(NOx)的测定
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五、臭氧的测定
臭氧是强氧化剂之一,是空气中的氧在太阳紫外线 的照射下或受雷击形成的。
臭氧具有强烈的刺激性,在紫外线的作用下,参与 烃类和氮氧化物的光化学反应。
臭氧又是高空大气的正常组分,能强烈吸收紫外光, 保护人和生物免受太阳紫外光的辐射。
但是,臭氧超过一定浓度,对人体和某些植物生长 会产生一定危害。
(二)间接冷原子吸收法(汞置换法)
气样中的CO与活性氧化汞在180-200ºC发生 反应,置换出汞蒸气,带入冷原子吸收测定 汞的含量,再换算成CO浓度。
四、光化学氧化学剂的测定
总氧化剂:空气中除氧以外的有氧化性质的物 质,是指大气中能氧化碘化钾析出碘的物质,主要包
括臭氧、过氧乙酰硝酸酯和氮氧化物等。
光化学氧化剂:指除去NOx以外的能氧化碘化钾的
氧化剂,
二者的关系为: 光化学氧化剂 = 总氧化剂 - 0.269×氮氧化物
因为采样时在吸收管前安装了三氧化铬—石英 砂氧化管,将NO等低价氮氧化物氧化成NO2, 所以式中使用大气中NO2总浓度。
光化学氧化剂及总氧化剂浓度测
定——硼酸碘化钾分光光度法
二氧化硫的来源
a. 天然源:火山爆发,海水的浪花 b. 人工源:煤和石油等含S燃料的燃烧,
含硫矿石冶炼,硫酸等化工产品生产排 放的废气。 全世界人为排放的SO2为1.5亿吨/年
二氧化硫的性质及毒性
无色,易溶于水,有刺激性气味 的气体。
会引起呼吸系统疾病 附着于颗分光光度法 1.甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 2.四氯汞钾吸收-副玫瑰苯胺光度法 3.钍试剂法 (二)定电位电解法 (三)其他方法:紫外荧光法、电导法
(用于自动监测)
甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
特点:避免了使用毒性大的四氯汞钾吸收液,灵 敏度、准确度可与四氯汞钾方法相当,样品采集 后相对稳定,但操作条件要求严格。
1)特点 2)原理 3)酸性高锰酸钾溶液氧化法
1)特点: 采样和显色同时进行,操作简
便,灵敏度高,是国内外普遍采用 的方法。可分别测定NO、NO2、 和NOx总量。
2)原理
用冰乙酸、对氨基苯磺酸和盐酸萘乙二胺配 成吸收液。采样时大气中的NOX经氧化管后 以NO2的形式被吸收,生成亚硝酸和硝酸, 再与吸收液中的对氨基苯磺酸起重氮化反应, 最后与盐酸萘乙二胺偶合,生成玫瑰红色的 偶氮化合物,其颜色深浅与气样中NO2浓度 成正比,可用分光光度法定量。
第四节 气态和蒸气态污染物质的测定
1 SO2的测定 2 NOX的测定 3 CO的测定 4 光化学氧化学剂 5 臭氧的测定 6 氟化物的测定 7 硫酸盐化速率的测定 8 总烃及非甲烷烃的测定 9 挥发性有机物和甲醛的测定 10 其他有机污染物的测定
一、 二氧化硫的测定
来源 性质及毒性 测定方法
1) 方法原理和测定条件
溶液吸收法的吸收液:四氯汞钾吸收SO2后,生成二氯亚 硫酸盐络合物 光度法的显色剂:盐酸副玫瑰苯胺(俗称品红)+甲醛, 显色生成紫色络合物, H3PO4少,pH1.6±0.1,红紫色,λmax=548nm H3PO4多,pH1.2±0.1,蓝紫色,λmax=575nm
盐酸副玫瑰苯胺光度法测定SO2 注意事项:
用硼酸-碘化钾吸收液吸收空气中的臭氧及其他氧化 剂,碘离子被氧化析出碘分子的量与臭氧等氧化剂 有定量关系,于352nm处测定游离碘的吸光度,可 得总氧化剂浓度,再扣除NOx 参加反应的浓度,即 为光化学氧化剂的浓度。
方法灵敏、简便可行,检出限为0.19mg /L (按与0.01吸光度相对应的O3浓度计);当采样体 积30L时,最低检出浓度为0.006mg/m3。
③NO,NO2进入血液中,与血红蛋白结合成高铁血红 蛋白,引起组织缺氧
④对中枢神经系统损坏,心、肾、肝,造血组织的 损坏
⑤二次污染物的生成:光化学烟雾 其他:氮氧化物在环境中被氧化成硝酸,与硫酸
一起造成酸雨危害;还是温室气体。
NOX测定方法
1.盐酸萘乙二胺分光光度法 2.原电池库仑法
(一)盐酸萘乙二胺分光光度法
①温度,酸度,显色时间等因素影响显色反 应;标准溶液和试样溶液操作条件应保持 一致
②氮氧化物,臭氧及锰,铁,铬等离子对测 定有干扰。
——采集后放置片刻,臭氧可自行分解; ——加入磷酸和乙二胺四乙酸二钠盐可消除
或减少某些金属离子的干扰
二. 氮氧化物(NOx)的测定
1、来源 天然源:闪电,豆类植物的根瘤菌
近地面层空气中可检测到0.04-0.1mg/m3的臭氧。
血红蛋白,降低血液送氧的能力,造成缺氧症
3、测定CO方法
1)气相色谱法 2)间接冷原子吸收法(汞置换法) 3)非分散红外吸收法
(一)气相色谱法
测定原理:图3-27 空气中的CO、CO2和甲烷经TDX-01碳
分子筛柱分离后,于氢气流中在镍催化剂作 用下, CO、CO2皆转化为甲烷,再用氢火焰 离子化检测器分别测定上述三种物质,出峰 顺序为: CO、甲烷、CO2
3)酸性高锰酸钾溶液氧化法
酸性高锰酸钾溶液氧化 瓶串联在两只内装显色 吸收液的多孔筛板显色 吸收液瓶之间,可分别 测定NO2和NO的浓度。
三、 CO的测定
1.来源: (1)自然源——火山爆发,森林火灾,矿 坑爆炸,地震。 (2)人为源——汽车废气,吸烟,采暖等。
2.毒性: 与人体血液中的血红蛋白结合,形成碳氧
有固氮作用,森林火灾,火山爆发 人工源:石化燃料高温燃烧,汽车尾气,
硝酸、化肥等生产排放的废气 2、存在状态
NOX: NO , NO2, N2O3, N2O4, N2O5, N2O
氮氧化物(NOx)的测定
3、毒性 ①呼吸器官:在肺泡表面的水份中成HNO3,HNO2 ②对肺组织强烈刺激和腐蚀:肺水肿
原理 空气中的二氧化硫被甲醛缓冲溶液吸收后,
生成稳定的羟基甲基磺酸加成化合物,加入氢氧 化钠溶液使加成化合物分解,释放出二氧化硫与 盐酸副玫瑰苯胺反应,生成紫红色络合物,最大 吸收波长为577nm,分光光度法测定。
四氯汞钾吸收-盐酸副玫瑰苯胺光度法
评价:较经典的方法(GB),灵敏、可靠,但吸收液毒性 较大