5749-2023生活饮用水标准 离子色谱
2 GB5749生活饮用水106项 检测仪器、检测方法、检出限一览表(2020.7.30)

生活饮用水106项名称
1 总大肠菌群(MPN/100 mL)
2
耐热大肠菌群(CFU /100 mL)
3
大肠埃希氏菌(MPN /100 mL)
4
菌落总数(CFU/mL)
5
砷(mg/L)
6
镉(mg/L)
7
铬(六价,mg/L)
8
铅(mg/L)
9
汞(mg/L)
10
硒(mg/L)
限值
检测方法
不得检出
GB/T 5750.12-2006 2.3酶底物法
GB/T 5750.6-2006 3.1原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 3.6电感耦合等离子体质谱法
1.0
GB/T 5750.6-2006 4.1火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 4.6电感耦合等离子体质谱法
29
锌(mg/L)
1.0
GB/T 5750.6-2006 5.6电感耦合等离子体质谱法
GB/T 5750.6-2006 9.1无火焰原子吸收分光光度 法
GB/T 5750.6-2006 10.1二苯碳酰二肼分光光度 法
HJ 908-2017 水质 六价铬的测定 流动注射-二 苯碳酰二肼光度法
GB/T 5750.6-2006 11.1无火焰原子吸收分光光 度法
GB/T 5750.6-2006 11.7电感耦合等离子体质谱 GB/T 5750.6-2006 8.1 原子荧光法
18
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒 时,mg/L)
0.7
GB/T 5750.10-2006 13.2离子色谱法
氯酸盐(使用复合二氧化氯消
19
毒时,mg/L)
超高效液相色谱串联质谱法和离子色谱法测定饮用水中二氯乙酸、三氯乙酸的比对

超高效液相色谱串联质谱法和离子色谱法测定 饮用水中二氯乙酸、三氯乙酸的比对寇 斐(郑州自来水投资控股有限公司,河南郑州 450000)摘 要:目的:分别利用超高效液相色谱串联质谱法与离子色谱法对生活饮用水中二氯乙酸、三氯乙酸进行测定,比较其检测性能。
方法:样品经滤膜过滤后,以乙腈/0.05%乙酸水溶液作为流动相,梯度洗脱,以三重四极杆质谱检测器进行检测,根据保留时间和特征离子峰进行定量分析。
离子色谱法以KOH作为淋洗液,IonPac AS19分析柱和IonPac AG19保护柱,8~40 mmol·L-1梯度淋洗,以电导检测器检测。
从检测时间、准确度、精密度、检出限等方面对两种方法进行对比。
结果:两种方法测定二氯乙酸、三氯乙酸线性良好,超高效液相色谱串联质谱法测定二氯乙酸检出限为0.000 6 mg·L-1,三氯乙酸检出限为0.001 8 mg·L-1,检测时间为4.5 min;离子色谱法测定二氯乙酸检出限为0.001 2 mg·L-1,三氯乙酸检出限为0.002 2 mg·L-1,检测时间为32 min。
两种方法精密度和准确度均满足实验要求。
结论:生活饮用水中二氯乙酸、三氯乙酸可以用以上两种方法进行定性和定量分析,其中离子色谱法所需有机试剂少,但检测时间长,检测限较高;超高效液相色谱串联质谱法检测限较低,灵敏度高,检测时间短。
日常检测工作中,可根据水样具体情况,选择合适的检测方法。
关键词:二氯乙酸;三氯乙酸;生活饮用水Comparison Between Ultra High Performance LiquidChromatography Tandem Mass Spectrometry and Ion Chromatography for the Determination of Dichloroacetic Acid and Trichloroacetic Acid in Drinking WaterKOU Fei(Zhengzhou Water Supply Investment Holdings Company Limited, Zhengzhou 450000, China) Abstract: Objective: Dichloroacetic acid and trichloroacetic acid in drinking water were determined by ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry and ion chromatography respectively, and their detection performance was compared.. Method: The liquid chromatography tandem mass spectrometry sample was filtered through a filter membrane, and acetonitrile/0.05% acetic acid aqueous solution was used as the mobile phase for gradient elution. The detection was performed using a triple quadrupole mass spectrometer detector, and quantitative analysis was performed based on retention time and characteristic ion peaks. The ion chromatography method used KOH as the eluent, IonPac AS19 analysis column and IonPac AG19 protection column, with a gradient elution of 8~40 mmol·L-1, and conductivity detector detection. Compare the two methods based on indicators such as detection time, accuracy, precision, and detection limit. Result: The linearity of the two methods for determining dichloroacetic acid and trichloroacetic acid was good. The detection limit of dichloroacetic acid by ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrum was 0.000 6 mg·L-1, and the detection limit of trichloroacetic acid was 0.001 8 mg·L-1, with a detection time of 4.5 min; the detection limit of ion chromatography for dichloroacetic acid is 0.001 2 mg·L-1, and for trichloroacetic acid is 0.002 2 mg·L-1, with a detection time of 32 min. The precision and accuracy of both methods meet the experimental requirements. Conclusion: Dichloroacetic acid and trichloroacetic acid in drinking water can be qualitatively and quantitatively analyzed by the above two methods. Ion chromatography生活饮用水的安全越来越受到人们的重视,随着饮用水消毒技术的发展,氯化消毒、臭氧消毒、二氧化氯等消毒技术的应用越来越广泛。
离子色谱法测定生活饮用水中的四种常见阴离子(氟、氯、硝酸盐、硫酸根阴离子)——F-、Cl-、NO3-

投稿邮箱:sjzxyx88@世界最新医学信息文摘 2018年第18卷第57期155·医学检验·0 引言根据《生活饮用水卫生标准GB5749-2006》里106项水质检测项目中,氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐均为水质常规指标[1],都为必检项目,本实验室为了提高工作效率,现采用离子色谱法对生活饮用水中上述各离子一次性同时测定,现将实验方法报告如下。
1 材料与方法1.1 原理水样中的待测阴离子随氢氧化钾(或氢氧化钠)淋洗液进入阴离子交换分离系统(由保护柱和分离柱组成),根据分析柱对各种离子的亲和力不同进行分离,已分离的阴离子流经阴离子抑制系统转化成具有高电导率的强酸,而淋洗液则转化成低电导率的水,由电导检测器测量各种阴离子组分的电导率,以保留时间定性,峰高或峰面积定量[2]。
1.2 仪器北京历元EP2000型离子色谱仪,Dionex IonPac AG11(4×50mm)阴离子保护住,Dionex IonPac AS11(4×250mm)阴离子分析柱,MES-100型阴离子抑制器,LX-50A 自动淋洗液发生器,24位自动进样器,电导检测器,EASY-2016AIO 色谱工作站,北京爱斯泰克CSR-1-30(Ⅱ)超纯水处理器。
1.3 试剂实验用水均为18.2MΩ·cm 的二次去离子水;1000mg/L的F -、Cl -、NO 3-、SO 42-标准贮备液,由坛墨质检标准物质中心提供;优级纯KOH,来自天津市科密欧化学试剂有限公司;扎鲁特旗疾病预防控制中心提供的自来水样品。
1.4 色谱条件淋洗液:8.5mmol/L KOH,等度淋洗;流速:1.1mL/min;柱温:30℃;进样量:50.0μL。
1.5 样品处理将水样经过0.22μm 水系微孔滤膜过滤除去悬浮颗粒,直接进样分析。
1.6 标准系列的配置(1)分别准确吸取F -、Cl -、NO 3-、SO 42-标准贮备液2.50mL、15.00mL、20.00mL、30.00mL 于500mL 容量瓶中,用二次去离子水稀释到标线,成混合标准使用液Ⅰ,F -、Cl -、NO 3-、SO 42-标准浓度分别为5.00、30.00、40.00、60.00mg/L。
离子色谱法测饮用水中溴酸盐

离子色谱法测饮用水中溴酸盐摘要:根据我国最新颁布的《生活饮用水标准》(GB/T 5749 - 2006),消毒副产物的测量尤为重要,溴酸盐就是其中的一种,它具有潜在的危害,如致癌性。
过量的摄入会危害人体的血液、中枢神经和肾脏,为此,我国在2009年10月颁布了饮用水中的溴酸盐的限量标准。
本文是用离子色谱法测定饮用水中溴酸根的含量,比较不同饮用水中溴酸盐的含量及放置不同时间后含量的变化。
部分超市中的瓶装饮用水都符合国家规定的标准,自来水超标,在饮用自来水时,应煮沸。
瓶装饮用水在放置时间过长后,其中的溴酸盐的含量增加。
1 引言水是人类的生命之源,人们的身体健康需要保证水质安全。
很久以前,人们开始在用于降低饮用水中细菌加入饮用水消毒剂。
随着国家经济的不断发展,人们的对科技知识的了解,人们开始越来越注重自身的健康水平,也对瓶装水的水质提出了更加高的要求。
1.1国内对饮用水的标准在我国的饮用水(GB5749-2006),以及饮用天然矿泉水(GB8537-2008)标准的卫生标准是使用臭氧消毒饮用水中含量不能超过0.01毫克/升指定。
因此,常用饮用水是测试的力度非常严格的。
我国还规定了瓶装饮用水必须在包装贴有溴酸盐含量的明确标签。
我国饮用水标准的颁布和实施后,人们不得不增大对测定溴酸盐含量的技术研究的力度,目前有关于溴酸盐的检测技术也发生了很大的改进和突破。
1.2检测方法在最近的几年中,很多的仪器研究中心正在大力度地研究离子色谱仪,因此离子色谱得到迅速地发展,在线淋洗液发生装置被研究人员研发出来了,而且检测器也是日新月异,检测器也有多种多样的类型。
目前,就有三种检测器技术被用于饮用水中溴酸盐的检测:抑制电导检测法、柱后衍生紫外检测法和质朴检测技术。
2材料及方法2.1工作原理分离原理是基于在离子交换柱的树脂上进行阴离子、阳离子和洗脱液溶质与一样电荷的阴离子和阳离子可逆的交换和分析热交换器亲和力和分离的材料之间的差异而进行分离。
离子色谱法测定水中高氯酸根含量

Determination Oferchlorate in Water By Ion ChromatographyBAO Xingmin ,WANG Jing ,CHU Xuxiao *(Water Supply and Drainage Company of Shijiazhuang Hi-tech Development Zone,Shijiazhuang 050035,China)Abstract :The methodology was validated to determine the laboratory's ability to determine perchlorate in drinking water.Methods:sodium carbonate-acetonitrile (10mmol Na 2CO 3+35%ACN)was used as eluent ,and 100mmol sulfuric acid was used as perchlorate.The results showed that the detection limit was 0.002mg/L,the lower limit of the method was 0.008mg/L,which could meet the requirements of the sanitary standard for drinking water,and the precision ranged from 3.1%~4.2%.The recoveries of standard addition ranged from 96.8%~103%.All experimental data indicate that the laboratory is capable of applying this method to perchlorate.Key words :ion chromatography;perchloric acid;peak area;retention time离子色谱法测定水中高氯酸根含量鲍兴敏,王静,褚旭潇*(石家庄高新技术产业开发区供水排水公司,河北石家庄050035)【摘要】本文通过方法学验证,确定本实验室是否有能力测定生活饮用水中的高氯酸盐。
离子色谱法生活饮用水中氟离子含量的不确定度评定

离子色谱法生活饮用水中氟离子含量的不确定度评定摘要:本文建立了离子色谱法生活饮用水中氟离子含量的不确定度评定方法,探索检测方法中不确定度的主要影响因素,按gb/t5750.3-2006中离子色谱法对饮用水样品进行了检测,建立数学模型,系统的分析和计算了各不确定度分量。
结果表明,样品检测重复性是导致该方法不确定度产生的主要因素,其他因素影响较小。
关键词:离子色谱法饮用水氟不确定度一、前言氟是人体不可缺少的一种微量元素,人体的各组织和器官中都含有氟。
适量的氟不仅可以保持骨骼的健康,同时还能防止蛀牙才产生,但摄入过量的氟可能导致慢性氟中毒,会产生氟斑牙、氟骨症为主要特征的慢性全身性疾病。
长期过量摄入还可以引发骨质疏松和肾脏的损害。
国家标准gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》中规定饮用水中氟化物限量为:1.0mg/l(f-)。
因此,加强饮用水中氟含量检测的意义重大。
然而在检测工作中,各种因素的影响使检测结果与实际值存在一定的偏差,中国合格评定委员会(cnas)要求经其认可的检测实验室应建立测量不确定度的评定程序,并有能力对测量结果进行不确定度评定,因此,测量不确定度的评定显得尤为重要,可为检测结果的准确性和可靠性提供科学依据。
本文旨在针对gb/t5750.3-2006中离子色谱法检测生活饮用水中氟化物含量,分析测量不确定度的主要来源,并评估相应的不确定度,建立较为完整的评定体系,指导实际工作,提高检测水平。
二、实验条件1、仪器a级5.0 ml分度吸管,允许误差±0.025ml;a级50 ml容量瓶,允许误差±0.05ml; 0.2um微膜过滤器;离子色谱仪 ics900 (美国dionex)。
2、试剂标准溶液:1000mg/l氟标准溶液(证书编号:gbw(e)080549),其扩展不确定度10mg/l(k=2);纯水:经0.2um滤膜过滤;3、实验步骤(1)预处理:将样品经0.2um滤膜过滤;(2)将预处理水样注入色谱仪进样系统,记录峰面积(3)用标准溶液拟合校正曲线:校正曲线采用6个浓度点绘制,包括一个空白浓度点,每个浓度点重复3次后,选择最后一次采样数据进行线性拟合。
生活饮用水中阴离子的测定(离子色谱法).doc

生活饮用水中阴离子的测定(离子色谱法)利用离子色谱法测定生活饮用水中的氟化物、氯化物、硝酸盐和硫酸盐。
[方法]选用YSA-8阴离子色谱柱,1.20 mmol/L Na2CO3 - 3.0 mmol/L NaHCO3淋洗液,自动再生抑制器,直接进样进行分析。
[结果]方法的相关性好,r > 0.9990,各项目相对标准偏差(RSD)分别为;2.46、1.18、2.13、1.10,样品加标测定的平均回收率分别在;95.4%、96.5%、102.3%、97.4 %,与其国标方法测定结果比较,两种方法测定结果没有显著性差异,表明该方法精密度高、准确性好。
[结论]本方法线性范围广,测定结果准确,操作简便,尤其适用于大批样品多项目的测定。
我国生活饮用水卫生标准(GB5749-85)对生活饮用水水质标准及检验项目有明确规定,生活饮用水中的氟化物(F-)、氯化物(CL-)、硝酸盐(NO3-)和硫酸盐(SO42-)含量是判断水质是否合格的重要指标,国标检验方法对F-、CL-、NO3-、SO42-阴离子的测定,分别使用电极法、滴定法和分光光度法,操作步骤多,尤其是在大批样品测定时,耗时较多。
随着高性能离子色谱柱的开发,离子色谱法可用于生活饮用水中多种阴离子的同时分析,具有简单、快速和灵敏度高等优点,是光度法等其它方法无法比拟的。
本文用抑制型阴离子色谱法,以碳酸钠和碳酸氢钠为淋洗液,对18份生活饮用水中的F-、CL-、NO3-、SO42-进行了测定。
方法具有良好的精密度,测定结果与国标方法结果比较,无显著性差异。
1. 材料与方法1.1 仪器与试剂1.1.1 CIC-100 型离子色谱仪, YSA-8 阴离子色谱柱,自动再生抑制器,HW-2000色谱工作站。
1.1.2 脱气装置抽滤瓶真空泵1.1.3 DDS-11A型电导仪,实验用水电导率< 1.0 u s .cm-11.1.4 碳酸钠、碳酸氢钠(优级纯)1.1.5 1.00 mg/ml 氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐标准储备液1.2 色谱条件1.2.1 YSA-8 阴离子色谱柱,电导检测器。
生活饮用水中氯酸盐、亚氯酸盐和溴酸盐的离子色谱测定法

现代食品XIANDAISHIPIN 181/分析检测Analysis and Testing doi:10.16736/41-1434/ts.2020.23.055生活饮用水中氯酸盐、亚氯酸盐和溴酸盐的离子色谱测定法Determination of Chlorate, Chlorite and Bromate in Drinking Water by ion Chromatography◎ 贾慧瑛(内蒙古自治区包头市青山区疾病预防控制中心,内蒙古 包头 014030)JIA Huiying(Qingshan District Center for Disease Control and Prevention, Baotou 014030, China)摘 要:目的:利用离子色谱同时检测生活饮用水中的消毒副产物氯酸盐、亚氯酸盐和溴酸盐。
方法:离子交换分离、电导检测。
结果:氯酸盐、亚氯酸盐和溴酸盐的检出限分别为4.57 µg·L -1、2.18 µg·L -1、4.13 µg·L -1;相对标准偏差RSD 在0.56%~0.84%;样品加标回收率在80%~120%。
结论:该法能够快速准确地检测多种卤氧化物。
关键词:生活饮用水;离子色谱法;氯酸盐;亚氯酸盐;溴酸盐Abstract :Objective: Determination of disinfected byproduct chlorate, chlorite and bromate in drinking water by ion chromatography at the same time. Methods: Ion exchange separation Conductive testing. Results: The determination limits of chlorate, chlorite and bromate was respectively 4.57 µg ·L -1, 3.18 µg ·L -1, 11.3 µg ·L -1. The relative standard deviationwas 0.56%~0.84% and the recovery was between 80%~120%. Conclusion: The method is fast, accurate and suitable for determination of the oxyhalides in drinking water.Keywords :drinking water; ion chromatography; chlorate; chlorite; bromate中图分类号:R123.1我国常用的饮用水消毒剂有含氯制剂、臭氧和二氧化氯[1],消毒剂与水中的有机物反应产生一系列卤氧化物副产物[2],其中臭氧消毒产生溴酸盐的副产物,二氧化氯消毒的副产物以亚氯酸盐和氯酸盐为主。
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5749-2023生活饮用水标准离子色谱
一、背景介绍
1.1 生活饮用水标准的重要性
生活饮用水是人类日常生活必不可少的重要物质,其质量水平直接关系到人们的健康状况。
规范生活饮用水的标准是至关重要的任务。
1.2 离子色谱在生活饮用水中的应用
离子色谱是一种分析水中离子成分的强有力工具,其高灵敏度和高分辨率的特点,使其成为生活饮用水中离子成分分析的主要手段。
二、5749-2023生活饮用水标准的制定背景
2.1 立法依据
5749-2023生活饮用水标准是根据国家相关法律法规和标准体系
制定的,其目的是为了保障人们的饮水安全,保障公众的健康权益。
2.2 作用意义
生活饮用水标准的制定不仅仅是为了检测水质情况,更重要的是可以对水质进行科学评价和管理,保障人们日常生活用水的安全和健康。
三、5749-2023生活饮用水标准的主要内容
3.1 对水质的限值要求
标准中对各种水质指标的限值作出了详细的要求,包括但不限于重金属、微生物、有机物等,以及对各种指标的分析方法和检测要求等。
3.2 离子色谱方法的应用
在标准中,离子色谱方法被广泛应用于生活饮用水的离子成分分析,包括对阳离子和阴离子的检测和分析。
四、离子色谱在生活饮用水中的应用现状
4.1 对离子色谱分析技术的要求
在生活饮用水中,离子色谱分析技术需要具备高灵敏度、高分辨率、高准确性和高稳定性等特点。
4.2 安全健康水质的保障
通过离子色谱分析技术,可以检测生活饮用水中的各种离子成分,保障水质的安全和健康。
五、离子色谱技术在生活饮用水领域的发展趋势
5.1 技术不断创新
随着科技的进步,离子色谱分析技术也在不断创新,提高了其分析
的准确性和灵敏度。
5.2 应用领域的拓展
离子色谱技术在生活饮用水领域的应用将会不断拓展,涉及到更多的离子成分分析和水质监测。
六、结语
5749-2023生活饮用水标准的制定,对于我国的饮用水安全和人
民健康具有重要意义。
离子色谱作为一种高效、准确的水质分析工具,在保障生活饮用水安全和健康方面发挥着重要作用。
随着科技的不断
进步和离子色谱技术的不断创新,相信离子色谱在生活饮用水领域的
应用将会更加广泛,为人民提供更加安全的生活饮用水。
我们也应加
强对离子色谱技术的研究和推广,不断提高分析技术的水平,为人们
的生活健康提供更加可靠的保障。
离子色谱技术在生活饮用水领域的
发展
随着科技的不断进步,离子色谱技术在生活饮用水领域的应用将会不
断拓展。
除了对常见的阳离子和阴离子的分析外,离子色谱技术还可
以在生活饮用水中检测微量离子、有机物、微生物等更加复杂和细致
的成分。
这将为监测生活饮用水中的各种污染物提供更加全面、准确
的数据支持,有利于及时采取有效的治理和管理措施,保障人们的饮
用水安全。
随着离子色谱技术的不断创新,其分析的准确性和灵敏度
也将会得到进一步提高,从而更好地满足生活饮用水质量控制的需求。
离子色谱技术在生活饮用水领域的发展还将涉及到分析方法的改进和
标准的完善。
随着技术的创新,新型的离子色谱分析方法将会不断涌现,包括但不限于流动注射离子色谱、离子色谱-质谱联用技术等。
这些新方法将能够更有效地提高分析的效率和灵敏度,为生活饮用水质
量的监测提供更好的技术支持。
随着离子色谱技术的不断进步,生活
饮用水标准也将会得到不断完善,以适应新技术的应用和生活饮用水
质量监测的需求。
除了技术上的创新和标准的完善,离子色谱技术在生活饮用水领域还
将涉及到应用领域的拓展。
随着人们对饮用水安全和健康的关注不断
增加,离子色谱技术将会逐渐应用于更多的场景。
在日常饮用水中,
除了常见的有机物、重金属等成分的监测外,还将会涉及到对一些对
人体健康可能造成影响的微量元素和微生物等的分析。
而在特定环境下,如农村、工业区等,离子色谱技术还可以用于监测地下水、工业
废水等非常规饮用水源的水质情况,为相关管理和治理提供科学的依据。
在未来的发展中,离子色谱技术在生活饮用水领域还将致力于提高技
术的普及和推广。
通过加强对离子色谱技术的研究和培训,提高分析
技术的水平,不断向更加广泛的生活饮用水监测领域传播和推广离子
色谱技术。
还需要不断加强技术与市场的对接,推动离子色谱技术在
生活饮用水领域的商业化应用,以更好地满足人们对饮用水安全和健康的需求。
随着科技的不断进步和离子色谱技术的不断创新,离子色谱在生活饮用水领域的应用将会更加广泛,为人们提供更加安全的生活饮用水。
通过技术的推广和普及,离子色谱技术还将为人们的生活健康提供更加可靠的保障。
希望在不久的将来,离子色谱技术能够更好地为生活饮用水质量的监测和管理做出贡献,让人们能够放心饮用清洁、安全的水源,享受健康的生活。