水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法
水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法
GB 11911-89 1 主题内容与适用范围
1.1 主题内容
本标准规定了用火焰原子吸收法直接测定水和废水中的铁、锰,操
作简便、快速而准确。
1.2 适用范围
本标准适用于地面水、地下水及工业废水中铁、锰的测定。铁、锰
的检测限分别是0.03mg/L和0.01mg/L,校准曲线的浓度范围分
别为0.1~5mg/L和0.05~3mg/L。
2 原理
将样品或消解处理过的样品直接吸入火焰中,铁、锰的化合物易于
原子化,可分别于248.3nm和279.5nm处测量铁、锰基态原子对其
空心阴极灯特征辐射的吸收。在一定条件下,根据吸光度与待测样
品中金属浓度成正比。
3 试剂
本标准所用试剂除另有说明外,均使用符合国家标准或专业标准的
分析纯试剂和去离子水或同等纯度的水。
3.1 硝酸(HNO3),P=1.42g/mL,优级纯。
3.2 硝酸(HNO3),P=1.42g/mL,分析纯。
3.3 盐酸(HCl),P=1.19g/mL,优级纯。
3.4 硝酸溶液,1+1:用硝酸(3.2)配制。
3.5 硝酸溶液,1+99:用硝酸(3.1)配制。
3.6 盐酸溶液,1+99:用盐酸(3.3)配制。
3.7 盐酸溶液,1+1:用盐酸(3.3)配制。
3.8 氯化钙溶液,10g/L:将无水氯化钙(CaCl2)2.7750g溶于水并稀释至100mL。
3.9 铁标准贮备液:称取光谱纯金属铁1.0000g(准确到0.0001g),
用60mL盐酸溶液(3.7)溶解,用去离子水准确稀释至1000mL。
3.10 锰标准贮备液:称取1.0000g光谱纯金属锰,准确到
0.0001g(称前用稀硫酸洗去表面氧化物,再用去离子水洗去酸,烘干,在干燥器中冷却后,尽快称取),用10mL硝酸溶液(3.4)溶解。
当锰完全溶解后,用盐酸溶液(3.6)准确稀释至1000mL。
3.11 铁、锰混合标准操作液:分别移取铁贮备液(3.9)50.00mL,锰
贮备液
(3.10)25.00mL于1000mL容量瓶中,用盐酸溶液(3.6)稀释至标线,摇匀。此溶液中铁、锰的浓度分别为50.0mg/L和25.0mg/L。
4 仪器
4.1 原子吸收分光光度计。
4.2 铁、锰空心阴极灯。
4.3 乙炔钢瓶或乙炔发生器。
4.4 空气压缩机,应备有除水、除油、除尘装置。
4.5 仪器工作条件:不同型号仪器的最佳测试条件不同,可参照仪
器说明书自行选择。
4.6 一般实验室仪器:所用玻璃及塑料器皿用前在硝酸溶液(3.4)中
浸泡24h以上,然后用水清洗干净。
5 样品
5.1 采样前,所用聚乙烯瓶先用洗涤剂洗净,再用硝酸(3.4)浸泡
24h以上,然后用水冲洗干净。
5.2 若仅测定可过滤态铁锰,样品采集后尽快通过0.45?m滤膜过滤,并立即加硝酸(3.1)酸化滤液,使pH为1-2。
5.3 测定铁、锰总量时,采集样品后立即按(5.2)的要求酸化。
6 步骤
6.1 试料
测定铁、锰总量时,样品通常需要消解。混匀后分取适量实验室样
品于烧杯中。每100mL水样加5mL硝酸(3.1),置于电热板上在近沸
状态下将样品蒸至近干,冷却后再加入硝酸(3.1)重复上述步骤一次。必要时再加入硝酸(3.1)或高氯酸,直至消解完全,应蒸近干,加盐
酸(3.6)溶解残渣,若有沉淀,用定量滤纸滤入50mL容量瓶中,加
氯化钙溶液(3.8)1mL,以盐酸溶液(3.6)稀释至标线。
6.2 空白实验
用水代替试料做空白实验。采用相同的步骤,且与采样和测定中所
用的试剂用量相同。在测定样品的同时,测定空白。
6.3 干扰
6.3.1 影响铁、锰原子吸收法准确度的主要干扰是化学干扰,当硅
的浓度大于20mg/L时,对铁的测定产生负干扰;当硅的浓度大于
50mg/L时,对锰的测定也出现负干扰,这些干扰的程度随着硅的
浓度增加而增加。如试样中存在200mg/L氯化钙时、上述干扰可以
消除。一般来说,铁、锰的火焰原子吸收法的基体干扰不严重,由
分子吸收或光散射造成的背景吸收也可忽略,但遇到高矿化度水样,有背景吸收时,应采用背景校正措施,或将水样适当稀释后再测定。
6.3.2 铁、锰的光谱线较复杂,为克服光谱干扰,应选择小的光谱
通带。
6.4 校准曲线的绘制
分别取铁、锰混合标准操作液(3.11)于50mL容量瓶中,用盐酸(3.6)稀释至标线,摇匀。至少应配制5个标准溶液,且待测元素的浓度
应荡在这一标准系列范围内。根据仪器说明书选择最佳参数,用盐
酸溶液(3.6)调零后,在选定的条件下测量其相应的吸光度,绘制校
准曲线。在测量过程中,要定期检查校准曲线。
6.5 测量
在测量标准系列溶液的同时,测量样品溶液及空白溶液的吸光度。
由样品吸光度减去空白吸光度,从校准曲线上求得样品溶液中铁、
锰的含量。测量可过滤态铁、锰时,用(5.2)制备的试样直接喷入进
行测量。测量铁、锰总量时,用(6.1)中的试料。
7 结果的表示
实验室样品中的铁、锰浓度C(mg/L),按下式计算,
C=m/V
式中:C——实验室样品中铁、锰浓度,mg/L;
m——试料中的铁、锰含量,μg;
V——分取水样的体积,mL。
8 精密度和准确度
13个实验室测定含铁2.00mg/L、含锰1.00mg/L的统一样品,其重复性相对标准偏差分别为1.00%和0.62%;再现性相对标准偏差分别为1.36%和1.63%。铁的加标回收率为93.3%~102.5%,锰的加标回收率为94.9%~105.9%。
铁离子含量的测定方法
铁离子含量的测定方法
李 恺 翔
(延安职业技术学院化工化学系, 陕西 延安 716000)
要:简述了铁离子在生活、医药、化工领域的作用与危害,并对几种常用的测定铁离子的方 摘
法进行了阐述和比较。
关 键 词:铁离子;分光光度法;络合滴定
中图分类号: TQ 016.1 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2011)03-0320-03
目前,溶液中铁离子的测定方法有原子吸收法
[1-2],极谱法[3],重铬酸钾法[4],容量法[5],分光光度
法[6-7]等。其中分光光度法测定铁的方法较多,有的
用双波长法测定溶液中铁离子及其它离子含量[8];
有的选用不同显色剂测定铁离子含量如硫氢酸钾
-结晶紫[9],邻二氮菲[10-11]等。这些方法多用于电镀
液、循环水、脱盐水、饲料等中的铁和其它离子的
同时测定。
铁也是人体必需的元素之一,对人体的新陈代
谢和身体健康具有重要作用,血液中铁的含量不
足,就会造成缺铁性贫血。水中含铁虽不会妨害人
体健康,但含铁量高的水在管道内易生长铁细菌,
增加水的浑浊度[12],使水产生特殊的色、嗅、味,
因而饮起来很不可口,有一种铁锈味。同时,水体
中铁含量的高低对工农业生产和日常生活也有着
重要影响。因此,水中铁的含量测定是水质分析的
一项重要指标,我国生活饮用水标准规定含铁量不
得超过 0.3 mg/L。铁离子在化工生产医药食品卫生
等行业都起着一定的作用,所以测定铁离子的含量
是很有价值的。 溶解难溶的铁化合物,同时消除氰化物、亚硝酸盐、
多磷酸盐的干扰,再加入盐酸羟胺(100 g/L)将高价
铁还原为低价铁,消除氧化剂的干扰。冷却至室温
后, 再加 入 显 色 剂 二 氮 杂菲 (1.0 g/L) 和乙酸 胺
(pH=4.2)缓冲溶液,摇匀后放置 10~15 min。于 510
nm 波长,用 2 cm 比色皿,以纯水为参比,测量吸
光度 A。再根据公式(1)计算出水中铁的含量。
水质监测所有项目监测方法
类别 检测项目 检测方法 采样仪器/器具 采样介质 布点要求 采样时间/频次/体积 样品保存 方法检出限 序号 项目
水和废水 1-1 水温 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计法
GB/T 13195-1991 水温计/深水温度计/颠倒温度计 -- 水质 水温的测定
GB/T 13195-1991 水温计:感温5min
颠倒温度计:感温10min --- ---
1-2 色度 水质 色度的测定 稀释倍数法
GB/T 11903-1989 G/P --- 水和地表水:HJ/T 91-2002; 250mL 12h;4℃环境下冷藏保存,48h内测定 ---
1-3 浊度 水质 浊度的测定 分光光度法、目视比浊法
GB/T 13200-1991
G/P -- 1.水源水通常在汲水处;表层水不能混有漂浮物;一定深度的水用直立式采水器;自喷泉在涌口直接采;不自喷泉应将抽水管中水汲出后采集新水。
2.出厂水在出厂进入输送管道以前。
3.末梢水打开水龙头数分钟后采。
4二次供水应包括水箱(蓄水池)进水、出水及末梢水。① 250mL 12h;可在4℃冷藏、暗处保存24h 1度
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006 250mL 12h;可在4℃冷藏、暗处保存24h 5-50度
1-4 pH值 水质 pH值的测定 玻璃电极法
GB/T 6920-1986 G/P -- 水和地表水:HJ/T 91-2002;
地下水:HJ 610-2011 250mL 最好现场测定;否则可在4℃冷藏、6h测定 ---
大气降水pH值的测定
电极法
GB/T 13580.4-1992 G/P --- -- 250mL 12h --- 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 玻璃电极法
GB/T 5750.4-2006 G/P --- 同① 250mL 12h ---
铁的测定-国标法(水质检测)
铁的测定-国标法(水质检测)
1.引言
铁是水中一种重要的指标参数,对水质的影响较大。通过测定水中铁的含量,可以评估水质的好坏,确定是否符合相关国家标准。本文档将介绍铁的测定方法,采用国标法进行水质检测。
2.检测方法
铁的测定一般采用光谱分光光度法。以下是具体的步骤:
2.1 样品处理
首先,需要采集水样并进行处理。将采集的水样放置于样品瓶中,并加入一定量的稀盐酸进行酸化处理,以去除样品中的有机碳和金属离子干扰。
2.2 标准溶液的准备
按照国家标准要求,配置一系列不同浓度的铁标准溶液,并标记好其浓度。
2.3 测定试剂的准备 准备好测定所需的试剂,包括还原剂、指示剂和稀稀盐酸等。
2.4 样品与标准溶液的处理
将经过处理的样品与标准溶液分别加入两个分光光度计比色池中,以进行测定前的基准校准。
2.5 测定
将样品和标准溶液分别加入两个试剂反应瓶中,加入适量的还原剂和指示剂,并放入分光光度计中进行测定。
2.6 计算
根据测定结果,利用所测得的吸光度值和国家标准提供的标准曲线进行计算,得到样品___的含量。
3.结果与分析
根据测定所得的样品___的含量,可以进行水质评估和判定是否符合国家标准。可以将测定结果与国家标准中规定的限值进行对比,评估水质的优劣。
4.结论 铁的测定是水质检测中重要的一项。采用国标法进行测定,可以明确水中铁含量,评估水质的好坏。通过本文档所介绍的方法和步骤,可以进行准确和可靠的铁的测定。
5.参考文献
国家标准A12345-67890:水质监测方法
CJ343-2010污水排入城镇下水道水质标准
CJ343-2010 污水排入城镇下水道水质标准
本标准规定了排入城市下水道污水中 35种有害物质的最高允许浓度。
本标准适用于向城市下水道排放污水的排水户。
GB 5084-1992农田灌溉水质标准
GB/T 6920-1986水质 pH值的测定玻璃电极法
GB/T 7466-1987水质 总铬的测定
GB/T 7467-1987水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 7468-1987水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
GB/T 7469-1987水质总汞的测定高锰酸钾-过硫酸钾消解法双硫腙分光光度法
GB/T 7470-1987水质铅的测定双硫腙分光光度法
GB/T 7471-1987水质镉的测定双硫腙分光光度法
GB/T 7472-1987水质锌的测定双硫腙分光光度法
GB/T 7474-1987水质铜的测定二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
GB/T 7475-1987水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
GB/T 7478-1987水质铵的测定蒸馏和滴定法
GB/T 7479-1987水质铵的测定纳氏试剂比色法
GB/T 7484-1987水质氟化物的测定离子选择电极法
GB/T 7485-1987水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB/T 7487-1987水质氰化物的测定第二部分:氰化物的测定
GB/T 7488-1987水质五日生化需氧量 (BOD↓5)稀释与接种法的测定
GB/T 7490-1987水质挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法
GB/T 749l-1987水质挥发酚的测定蒸馏后溴化容量法
GB/T 7494-1987水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法
GB 8703-1988 辐射防护规定
GB 8978-1996污水综合排放标准
GB/T 11889-1989水质;苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法
环境监测地下水常规检测项目一览表
环境监测地下水常规检测项目一览表
第 1 页 共 10 页 环境监测地下水常规检测项目一览表
序号 检测项目 方法名称 检测方法及依据
1 砷 HJ 694 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694-2014 )
2 铊 HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 700-2014)
3 镁 HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 700-2014)
4 (总)汞 HJ 694 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694-2014 )
5 银 HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 700-2014)
6 钾 HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 700-2014)
7 钡 HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 700-2014)
8 锡 HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 700-2014)
9 铜 GB/T 7475 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-1987)
10 铍 HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 700-2014)
11 钴 HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 700-2014)
12 镍 HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 700-2014)
13 硒 HJ 694 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694-2014 )
14 锑 HJ 694 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694-2014 )
15 锶 HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 700-2014)
16 锌 GB/T 7475 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-1987)
重金属(铜、铅、锌、镉、镍、铁、锰)习题(含答案)
重金属(铜、铅、锌、镉、镍、铁、锰)试题
(原子吸收分光光度法)
一、填空题
1、中华人民共和国国家标准GB7475-87规定测定水质Cu、Pb、Zn、Cd的方法是 。
答:原子吸收分光光度法。
2、原子吸收光度法测定水质Cu、Pb、Zn、Cd,可分为两部分,第一部分为 法,适用于地下水 和 中的Cu、Pb、Zn、Cd测定。第二部分分为 法,适用于测定地下水和清洁地面水中低浓度的Cu、Pb、Zn、Cd。
答:直接;地面水;废水;螯合萃取。
3、原子吸收法测定水质Cu、Pb、Zn、Cd分析时均使用符合国家标准或专业标准的 试剂和
水或等浓度的水(除另有说明外)。
答:分析纯;去离子。
4、原子吸收光度计光源使用 灯或无极放电灯。
答:空心阴极。
5、原子吸收法测定某一元素时,所选择的火焰应使待测元素获得最大原子化效率即 ,测Ti、V等金属时因其金属氧化物离解能较高,宜选用富燃性火焰进行测量,而Cu、Pb、Zn、Cd的氧化物离解能较低测量时选用 火焰即可。
答:测量灵敏度;贫燃性。
6、原子吸收分光光度计按其功能主要由四个基本部分组成:① ;② ;③ ;④ 。
答:光源;原子化器;分光系统;检测放大和读出系统。
7、国家颁布测定水质铁、锰的标准方法有 ,方法的国标号码是 。
答:火焰原子吸收分光光度法;GB11911-89。
8、火焰原子吸收光度法可测定 , , 中的铁和锰。
完整版)水质监测国标汇总
完整版)水质监测国标汇总
1.GB-91规定了水质采样样品的保存和管理技术,以确保样品的准确性和可靠性。
2.碳硫分析仪器的基本操作步骤是必须掌握的,以确保测试结果的准确性和可靠性。
3.中国电子行业超纯水国家标准规定了超纯水的生产和使用标准,以确保电子产品的质量和可靠性。
4.水质采样样品的保存和管理技术规定(GB-91)是确保水质监测结果准确可靠的重要指南。
5.GB7468-87规定了使用冷原子吸收分光光度法测定水质总汞的标准方法。
6.《中华人民共和国地下水质量标准》规定了地下水质量的指标和限值,以保护地下水资源和公众健康。
7.GB5084-92规定了农田灌溉水质量标准,以确保农作物的生长和人们的健康。
8.GB-T6682-2008规定了分析实验室用水的质量和试验方法,以确保实验结果的准确性和可靠性。
9.GB5084-2005规定了农田灌溉水质标准,以确保农作物的生长和人们的健康。 10.GB-2007规定了用于城市污水再利用农田灌溉的水质标准,以确保人们的健康和环境的安全。
11.GB3838-2002规定了地表水环境质量标准,以保护水资源和公众健康。
13.GBT-2007规定了锅炉用水和冷却水中油含量的测定方法,以确保锅炉的安全和可靠性。
14.水质硫化物的测定是确保水质安全和环境保护的重要指标。
15.GB5749-2006规定了生活饮用水的卫生标准,以保护公众健康。
16.生活饮用水卫生标准是保障人们健康的重要指南。
17.工业锅炉水质检测是确保锅炉的安全和可靠性的重要措施。
18.水中溶解氧的测定是确保水体中生物生存和水质安全的重要指标。
19.GB-89规定了化学需氧量的测定方法,以确保水质监测结果的准确性和可靠性。
22.GBT-2006规定了工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定方法,以确保水质监测结果的准确性和可靠性。
23.感官性状和物理指标是《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006中的重要指标之一。
水和废水部分监测项目的检出限及有效位数
水和废水部分监测项目的检出限及有效位数
序号 监测项目 分析方法 最低检出浓度(量) 有效数字最多位数 小数点后最多位数 备注
1 pH值 水质 pH 值的测定玻璃电极法
GB/T6920-1986 0.1(pH值) 2 2
大气降水 pH 值的测定电极法
GB/T13580.4-1992 0.1(pH值) 2 2
2 臭 水和废水监测分析方法 》 (第四版增补版)国家环保总局 2002 年第三篇综合指标和无机污染物第一章理化指标 - - - 文字描述法或臭阈值法
3 总硬度 水质钙和镁总量的测定
EDTA 滴定法
GB/T7477-1987 0.05mmol/L 3 2
4 色度 水质色度的测定
GB/T11903-1989 - - - 仅做稀释倍数法
5 透明度 塞氏园盘法 《 水和废水监测分析方法 》 (第四版增补版)国家环保总局 (2006 年 ) 0.5cm 2 1
6 水温 水质水温的测定
GB/T13195-1991 0.1℃ 3 1
7 浊度 水质浊度的测定
GB/T13200-1991 1度 3 1 仅做目视比浊法
8 总残渣 重量法 《 水和废水监测分析方法 》 (第四版增补版)国家环保总局 2002 年第三篇综合指标和无机污染物第一章理化指标 5mg/L 3 0
9 悬浮物 水质悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989 4mg/L 3 0
10 电导率 实验室电导率仪法
《 水和废水监测分析方法 》 (第四版增补版)国家环保总局 2002 1μS/cm(25℃) 3 1 年第三篇综合指标和无机污染物第一章理化指标
大气降水电导率的测定方法
GB/T13580.3-1992 1μS/cm(25℃) 3 1
11 酸度 酸碱指示剂滴定法
《 水和废水监测分析方法 》 (第四版增补版)国家环保总局 2002
年第三篇综合指标和无机污染物第一章理化指标 0.1(pH值) 2 2
水质监测国标汇总
1 GB 12999-91水质采样 样品的保存和管理技术规定
2 碳硫分析仪器的基本操作步骤
3 中国电子行业超纯水国家标准
4 水质采样—样品的保存和管理技术规定
5 GB 7468-87 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法
6 中华人民共和国地下水质量标准
7 GB 5084-92 农田灌溉水质量标准
8 GB-T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法
9 GB 5084-2005农田灌溉水质标准
10 GB20922-2007 城市污水再利用农田灌溉用水水质
11 地表水环境质量标准GB3838-2002
12 GB/T 15456-2008 工业循环冷却水中化学需氧量(COD)的测定 高锰
13 GBT 12152-2007 锅炉用水和冷却水中油含量的测定
14 水质硫化物的测定
15 GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准
16 生活饮用水卫生标准
17 工业锅炉水质检测
18 水中溶解氧的测定
19 GB11914-89化学需氧量的测定
20 GB/T 14417-1993 锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定
21 GB/T 10656-2008 锅炉用水和冷却水分析方法 锌离子的测定 锌..
22 GBT 15451-2006 工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定
23 感官性状和物理指标 .pdf(《生活饮用水卫生标准》GB 5749-200..
24 放射性指标.pdf(《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006)
25 总则.pdf(《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006)
26 生活饮用水卫生标准和生活饮用水标准检验方法中4个国标离子色谱..
27 水质标准
28 GB11901-89 水质 悬浮物的测量 重量法
29 水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法
30 GB7479-87水质 铵的测定 纳氏试剂比色法
31 GB7481-87水质按的测定-水杨酸分光光度法
CJ3082-1999《污水排入城市下水道水质标准》
污水排入城市下水道水质标准
CJ3082-1999
一、范围
本标准规定了排入城市下水道污水中35种有害物质的最高允许浓度。
本标准适用于向城市下水道排放污水的排水户。
二、引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版 时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准 最新版本的可能性。
GB 5084-1992农田灌溉水质标准
GB/T 6920-1986水质 pH值的测定 玻璃电极法
GB/T 7466-1987水质 总铬的测定
GB/T 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 7468-1987水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
GB/T 7469-1987水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法
GB/T 7470-1987水质 铅的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7471-1987水质 镉的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7472-1987水质 锌的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7474-1987水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 7478-1987水质 铵的测定 蒸馏和滴定法
GB/T 7479-1987水质 铵的测定 纳氏试剂比色法
GB/T 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法
GB/T 7485-1987水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB/T 7487-1987水质 氰化物的测定 第二部分:氰化物的测定
GB/T 7488-1987水质 五日生化需氧量(BOD↓5)稀释与接种法的测定
