CN105548177A - 一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法 - Google Patents

一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105548177A
CN105548177A CN201610093815.8A CN201610093815A CN105548177A CN 105548177 A CN105548177 A CN 105548177A CN 201610093815 A CN201610093815 A CN 201610093815A CN 105548177 A CN105548177 A CN 105548177A
Authority
CN
China
Prior art keywords
reagent bag
component
solid reagent
bag
lithium hydroxide
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610093815.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105548177B (zh
Inventor
刘瑞杰
顾毅康
肖才斌
孙琳
承誉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Changzhou Luopanxing Testing Technology Co Ltd
Original Assignee
Changzhou Luopanxing Testing Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Changzhou Luopanxing Testing Technology Co Ltd filed Critical Changzhou Luopanxing Testing Technology Co Ltd
Priority to CN201610093815.8A priority Critical patent/CN105548177B/zh
Publication of CN105548177A publication Critical patent/CN105548177A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105548177B publication Critical patent/CN105548177B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/77Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
    • G01N21/82Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a precipitate or turbidity

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)

Abstract

本发明属于水质检测技术领域,具体涉及一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法,所述试剂包包括A组份固体试剂包和B组份固体试剂包,按重量份数计,所述A组份固体试剂包包括10-20份的EDTA-2Na和1-3份的氢氧化锂;所述B组份固体试剂包包括10-20份的EDTA-2Na、1-3份的氢氧化锂和0.5-1.5份的阳离子表面活性剂。本发明的用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包方便储运,检测结果准确,价格低廉,且适合现场快速检测。

Description

一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法
技术领域
本发明属于水质检测技术领域,具体涉及一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法。
背景技术
在工业用水中投加聚合物的主要目的是为了防止传热设备的结垢,提高换热效率,从而提高生产效率,降低经济损失。这是因为阳离子聚合物不仅对结垢具有分散和凝聚作用,还能在无机垢结晶过程中干扰晶格的正常排列,从而达到阻垢和防垢的目的。目前,关于工业用水系统中聚合物含量的检测,主要有在工业用水系统中投加荧光型聚合物,根据荧光检测设备检测到循环水系统中的荧光信号与荧光型聚合物浓度呈一定的比例,从而测得工业用水系统中聚合物的含量。由于工业用水现场的特殊性及水质的复杂性,这就需要所投加的荧光型聚合物必须具有耐氧化性强、耐酸碱等特性,而检测用的荧光设备又必须精确、便携、小巧,不需经常校准,不易受水体特性干扰等特点;也有人采用染料来确定工业用水中聚合物的浓度,但该方法有很多缺陷,包括在水体系中的不稳定,窄的动态范围、天然聚合物和样品离子强度的干扰等,使得该方法应用范围有限;比浊法测定水中聚合物,由于操作步骤复杂繁琐,分析周期长,液体试剂显色时间长,且试剂本身长期不稳定,对操作人员专业技能要求高,且只能在实验室完成,不能满足工业用水现场快速测定的要求。
发明内容
本发明主要提供了一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法,方便储运,结果准确,价格低廉,且适合现场快速检测。其技术方案如下:一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包,其特征在于:包括A组份固体试剂包和B组份固体试剂包,按重量份数计,所述A组份固体试剂包包括10-20份的EDTA-2Na和1-3份的氢氧化锂;所述B组份固体试剂包包括10-20份的EDTA-2Na、1-3份的氢氧化锂和0.5-1.5份的阳离子表面活性剂。
优选的,每份A组份固体试剂包和每份B组份固体试剂包均为0.2g。
优选的,按重量份数计,所述A组份固体试剂包包括15份的EDTA-2Na和2份的氢氧化锂;所述B组份固体试剂包包括15份的EDTA-2Na、2份的氢氧化锂和1份的阳离子表面活性剂。
优选的,所述阳离子表面活性剂为十二烷基二甲基苄基氯化铵和聚二甲基二烯丙基氯化铵中的一种或两种。
一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包的检测方法,包括以下步骤:
(1)取10ml水样于一比色瓶中,将一份A组份固体试剂包投入水样中,摇晃使A组份固体试剂包溶解,放置5分钟,作为空白对照样,放入PyixsSP-900多参数水质分析仪中,按zero键,进行背景校准;
(2)另取10ml同一水样于另一比色瓶中,将一份B组份固体试剂包投入水样中,摇晃使B组份固体试剂包与水样混合均匀,放置5分钟,放入PyixsSP-900多参数水质分析仪中,按read键,进行数值读取,即为水样中阴离子聚合物浓度值。
采用上述试剂包检测水体系中阴离子聚合物,其具有以下优点:
本发明采用固体试剂包,避免了液体试剂的频繁配置及不稳定性,反应时间相对于传统比浊法,大大减少,而且A组份固体试剂包作为掩蔽剂加入,大大降低水体的复杂性对测试的干扰,保证了测试结果的准确度,扩大了比浊法的使用范围,配合PyxisSP-900便携式多参数水质分析仪使用,可对工业循环水中的聚合物含量进行快速准确检测。具有操作简便、结果准确、价格便宜、便于储运、适合现场快速检测等优点。
附图说明
图1为实施例5中聚合物浓度与吸光度线性关系图;
图2为实施例6中聚合物浓度与吸光度线性关系图。
具体实施方式
一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包,包括A组份固体试剂包和B组份固体试剂包,按重量份数计,所述A组份固体试剂包重量为0.2g,其包括10-20份的EDTA-2Na和1-3份的氢氧化锂;所述B组份固体试剂包重量为0.2g,其包括10-20份的EDTA-2Na、1-3份的氢氧化锂和0.5-1.5份的阳离子表面活性剂。
一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包的检测方法,包括以下步骤:
(1)取10ml水样于一比色瓶中,将一份A组份固体试剂包投入水样中,摇晃使A组份固体试剂包溶解,放置5分钟,作为空白对照样,放入PyixsSP-900多参数水质分析仪中,按zero键,进行背景校准;
(2)另取10ml同一水样于另一比色瓶中,将一份B组份固体试剂包投入水样中,摇晃使B组份固体试剂包与水样混合均匀,放置5分钟,放入PyixsSP-900多参数水质分析仪中,按read键,进行数值读取,即为水样中阴离子聚合物浓度值。
具体实施例
实施例1
A组份固体试剂包的配制:取10gEDTA-2Na和3g氢氧化锂,加入到玻璃研钵中,充分研磨至全部原材料混合均匀,然后分装成每包0.2g,成为A组份固体试剂包。
B组份固体试剂包的配制:取10gEDTA-2Na、3g氢氧化锂和0.5g的十二烷基二甲基苄基氯化铵,加入到玻璃研钵中,充分研磨至全部原材料混合均匀,然后分装成每包0.2g,成为B组份固体试剂包。
实施例2
A组份固体试剂包的配制:取15gEDTA-2Na和1g氢氧化锂,加入到玻璃研钵中,充分研磨至全部原材料混合均匀,然后分装成每包0.2g,成为A组份固体试剂包。
B组份固体试剂包的配制:取15gEDTA-2Na、1g氢氧化锂和1.5g的聚二甲基二烯丙基氯化铵,加入到玻璃研钵中,充分研磨至全部原材料混合均匀,然后分装成每包0.2g,成为B组份固体试剂包。
实施例3
A组份固体试剂包的配制:取12.5gEDTA-2Na和2g氢氧化锂,加入到玻璃研钵中,充分研磨至全部原材料混合均匀,然后分装成每包0.2g,成为A组份固体试剂包。
B组份固体试剂包的配制:取12.5gEDTA-2Na、2g氢氧化锂、1g的十二烷基二甲基苄基氯化铵,加入到玻璃研钵中,充分研磨至全部原材料混合均匀,然后分装成每包0.2g,成为B组份固体试剂包。
实施例4
A组份固体试剂包的配制:取20gEDTA-2Na和2g氢氧化锂,加入到玻璃研钵中,充分研磨至全部原材料混合均匀,然后分装成每包0.2g,成为A组份固体试剂包。
B组份固体试剂包的配制:取20gEDTA-2Na、2g氢氧化锂、0.5g的十二烷基二甲基苄基氯化铵和0.5g的聚二甲基二烯丙基氯化铵,加入到玻璃研钵中,充分研磨至全部原材料混合均匀,然后分装成每包0.2g,成为B组份固体试剂包。
实施例5
试剂包检测准确度的举例分析一
取现有的阴离子聚合物产品381A,配制一系列不同浓度的标准溶液,浓度分别为5、10、20、40、60、80ppm,分别取上述标准溶液装入10ml的比色瓶,每个比色瓶中分别加入一包实施例1中制备的A组份固体试剂包,摇晃比色瓶,使试剂溶解,放置5分钟后,作为空白样,放入PyixsSP-900多参数水质分析仪中,按zero键,进行背景校准。
分别取上述标准溶液装入10ml的比色瓶,每个比色瓶中分别加入一包实施例1中制备的B组份固体试剂包,每个比色瓶上下翻转20次,作为样品,放置5分钟后,放入PyixsSP-900多参数水质分析仪中,按read键,进行吸光度测试。以聚合物浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,制得图1所示的线性图。由图1可知,聚合物浓度与吸光度线性关系良好,R2=0.9984。
实施例6
试剂包检测准确度的举例分析二
取现有的阴离子聚合物产品3100,配制一系列不同浓度的标准溶液,浓度分别为5、10、20、40、60、80ppm,分别取上述标准溶液装入10ml的比色瓶,每个比色瓶中分别加入一包实施例4中制备的A组份固体试剂包,摇晃比色瓶,使试剂溶解,放置5分钟后,作为空白样,放入PyixsSP-900多参数水质分析仪中,按zero键,进行背景校准。
分别取上述标准溶液装入10ml的比色瓶,每个比色瓶中分别加入一包实施例4中制备的B组份固体试剂包,每个比色瓶上下翻转20次,作为样品,放置5分钟后,放入PyixsSP-900多参数水质分析仪中,按read键,进行吸光度测试。以聚合物浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,制得图2所示的线性图。由图2可知,聚合物浓度与吸光度线性关系良好,R2=0.9963。
对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本发明权利要求的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包,其特征在于:包括A组份固体试剂包和B组份固体试剂包,按重量份数计,所述A组份固体试剂包包括10-20份的EDTA-2Na和1-3份的氢氧化锂;所述B组份固体试剂包包括10-20份的EDTA-2Na、1-3份的氢氧化锂和0.5-1.5份的阳离子表面活性剂。
2.根据权利要求1所述的用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包,其特征在于:每份A组份固体试剂包和每份B组份固体试剂包均为0.2g。
3.根据权利要求1所述的用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包,其特征在于:按重量份数计,所述A组份固体试剂包包括15份的EDTA-2Na和2份的氢氧化锂;所述B组份固体试剂包包括15份的EDTA-2Na、2份的氢氧化锂和1份的阳离子表面活性剂。
4.根据权利要求1所述的用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包,其特征在于:所述阳离子表面活性剂为十二烷基二甲基苄基氯化铵和聚二甲基二烯丙基氯化铵中的一种或两种。
5.一种如权利要求1所述的用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包的检测方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)取10ml水样于一比色瓶中,将一份A组份固体试剂包投入水样中,摇晃使A组份固体试剂包溶解,放置5分钟,作为空白对照样,放入PyixsSP-900多参数水质分析仪中,按zero键,进行背景校准;
(2)另取10ml同一水样于另一比色瓶中,将一份B组份固体试剂包投入水样中,摇晃使B组份固体试剂包与水样混合均匀,放置5分钟,放入PyixsSP-900多参数水质分析仪中,按read键,进行数值读取,即为水样中阴离子聚合物浓度值。
CN201610093815.8A 2016-02-19 2016-02-19 一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法 Active CN105548177B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610093815.8A CN105548177B (zh) 2016-02-19 2016-02-19 一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610093815.8A CN105548177B (zh) 2016-02-19 2016-02-19 一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105548177A true CN105548177A (zh) 2016-05-04
CN105548177B CN105548177B (zh) 2019-02-22

Family

ID=55827515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610093815.8A Active CN105548177B (zh) 2016-02-19 2016-02-19 一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105548177B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107202789A (zh) * 2017-06-24 2017-09-26 南京双核环保技术有限公司 一种基于循环水药剂聚合物活性分析的水质在线监控装置
CN110646413A (zh) * 2019-09-27 2020-01-03 常州罗盘星检测科技有限公司 一种水中钙硬度浓度快速检测试剂与用法
CN110646415A (zh) * 2019-09-27 2020-01-03 常州罗盘星检测科技有限公司 一种水中镁硬度浓度快速检测用试剂与用法
CN110646414A (zh) * 2019-09-27 2020-01-03 常州罗盘星检测科技有限公司 一种水中氯离子浓度快速检测试剂与用法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102353668A (zh) * 2011-06-07 2012-02-15 崔勇 一种测定地表水中阴离子表面活性剂的方法
KR20130088470A (ko) * 2012-01-31 2013-08-08 강원도 Mibk-edc 혼합용매 추출법에 의한 해수 및 환경수질 시료에 함유된 음이온 계면활성제의 분광학적 정량방법
CN103823019A (zh) * 2014-02-28 2014-05-28 江苏天瑞仪器股份有限公司 用于检测水质中锌离子的试剂包
CN104237219A (zh) * 2014-08-20 2014-12-24 浙江大学 一种水质季铵盐半定量检测方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102353668A (zh) * 2011-06-07 2012-02-15 崔勇 一种测定地表水中阴离子表面活性剂的方法
KR20130088470A (ko) * 2012-01-31 2013-08-08 강원도 Mibk-edc 혼합용매 추출법에 의한 해수 및 환경수질 시료에 함유된 음이온 계면활성제의 분광학적 정량방법
CN103823019A (zh) * 2014-02-28 2014-05-28 江苏天瑞仪器股份有限公司 用于检测水质中锌离子的试剂包
CN104237219A (zh) * 2014-08-20 2014-12-24 浙江大学 一种水质季铵盐半定量检测方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
何晓玲: "分光光度法测定水中微量阴离子表面活性剂", 《日用化学工业》 *
沈荣 等: "废水中阴离子表面活性剂测定的一种新方法", 《环境科学与技术》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107202789A (zh) * 2017-06-24 2017-09-26 南京双核环保技术有限公司 一种基于循环水药剂聚合物活性分析的水质在线监控装置
CN110646413A (zh) * 2019-09-27 2020-01-03 常州罗盘星检测科技有限公司 一种水中钙硬度浓度快速检测试剂与用法
CN110646415A (zh) * 2019-09-27 2020-01-03 常州罗盘星检测科技有限公司 一种水中镁硬度浓度快速检测用试剂与用法
CN110646414A (zh) * 2019-09-27 2020-01-03 常州罗盘星检测科技有限公司 一种水中氯离子浓度快速检测试剂与用法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105548177B (zh) 2019-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105548177A (zh) 一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法
CN201974384U (zh) 一种检测亚硝酸盐含量的试纸卡
CN104483280A (zh) 一种快速检测氨氮脱除率的方法
CN102128829B (zh) 一种固体混合显色剂测定六价铬的方法
CN104034891A (zh) 酶标仪定量检测多样本中β-葡萄糖醛酸苷酶的方法和试剂盒
Canducci et al. Upgrade of the CO2 direct absorption method for low-level 14C liquid scintillation counting
CN104931436A (zh) 一种测定水质苯胺浓度的快速检测剂
CN202119717U (zh) 一种便携式显色反应装置
CN106248609B (zh) 一种紫外分光光度计测定锂离子电池电解液中六氟磷酸锂含量的方法
CN104865250A (zh) 一种异型性组织细胞干化学分析试剂膜及其制备方法
CN102411001A (zh) 一种快速检测污水中六价铬离子的方法
CN104359887A (zh) 一种荧光法确定腐植酸产品原料的方法及快速检测腐植酸产品中腐植酸含量的方法
Khamkhajorn et al. Smartphone-based colorimetric method for determining sulfites in wine using a universal clamp sample holder and microfluidic cotton swab-based analytical device
CN104931491A (zh) 一种用于重金属残留快速检测的6合1试纸
CN103175798A (zh) 苏丹红iv酶联免疫检测试剂盒
CN102426128A (zh) 一种肥料养分快速检测方法
CN204203105U (zh) 水体氨氮含量速检试剂盒
CA2994667C (en) Apparatus, system, and method for water contaminant testing
CN103712977A (zh) 铅酸蓄电池负极板铅膏成分检测方法
CN105651746A (zh) 基于硫黄素t染料设计的无标记荧光探针检测碘离子的方法
CN105572107A (zh) 一种化学发光检测废水中啶虫脒的方法
CN206208765U (zh) 一种食用油脂中碘值快速检测试剂盒
Yuan et al. A simple and cost‐effective manual solid phase extraction method for the determination of nanomolar dissolved reactive phosphorus in aqueous samples
Zhu et al. A novel ammonium‐free seawater preparation method for determination of trace quantities of ammonium in seawater
CN100498291C (zh) 铍测定液及其比色测定管

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant