KR20240016488A - 저농도 과산화수소 농도 검출키트 및 이를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법 - Google Patents

저농도 과산화수소 농도 검출키트 및 이를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20240016488A
KR20240016488A KR1020220094347A KR20220094347A KR20240016488A KR 20240016488 A KR20240016488 A KR 20240016488A KR 1020220094347 A KR1020220094347 A KR 1020220094347A KR 20220094347 A KR20220094347 A KR 20220094347A KR 20240016488 A KR20240016488 A KR 20240016488A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
hydrogen peroxide
concentration
solution
sample
low
Prior art date
Application number
KR1020220094347A
Other languages
English (en)
Inventor
박종택
Original Assignee
주식회사 씨맥
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 주식회사 씨맥 filed Critical 주식회사 씨맥
Priority to KR1020220094347A priority Critical patent/KR20240016488A/ko
Publication of KR20240016488A publication Critical patent/KR20240016488A/ko

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
    • G01N21/78Systems 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 change of colour
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N31/00Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
    • G01N31/22Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 검체수중의 미량의 과산화수소 농도를 측정하기 위한 검출키트에 관한 것으로, 구체적으로는 과산화수소(H2O2, Hydrogen peroxide)함유 시료수와 반응하여 발색하는 과산화수소 검출키트를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법에 관한 것이다.
본 발명은 퀴논 파우더(Hydroquinone powder)(A), 아닐퍼닉 용액(B), 몰리브데이트 용액(C)이 포함되어 형성된 과산화수소 검출시약을 포함하는 저농도 과산화수소 농도 검출키트를 제공한다.
또한 본 발명은 상기한 퀴논 파우더(Hydroquinone powder)(A)는 하이드로퀴논 파우더이고,
상기한 아닐퍼닉 용액(B)은 아닐린 설페이트(Anilin sulfate)와 설포닐릭 애시드(Sulfanilic acid)를 증류수에 용해시킨 용액이며,
상기한 몰리브데이트 용액(C)은 소디움 몰리브데이트(Sodium Molybdate)와 설포닐릭 애시드(Sulfanilic acid)를 증류수에 용해시킨 용액인 것을 특징으로 하는 저농도 과산화수소 농도 검출키트를 제공한다.
또한 본 발명은 상기의 저농도의 과산화수소 농도 검출키트의 과산화수소 검출시약을 측정하고자 하는 과산화수소가 포함된 시료와 혼합하여 발색시키는 과정(1과정),
표준액에 대한 검량선을 작성하는 과정(2과정),
상기한 시료와 과산화수소 검출시약을 혼합하여 발색된 측정 시료를 측정용기에 넣어 시료에 포함된 과산화수소의 농도를 측정하는 과정(3과정)을 포함하는 저농도의 과산화수소 농도 측정 방법을 제공한다.

Description

저농도 과산화수소 농도 검출키트 및 이를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법{A Low concentration hydrogen peroxide detection kit and the low concentration hydrogen peroxide detection method using the same}
본 발명은 검체수중의 미량의 과산화수소 농도를 측정하기 위한 검출키트에 관한 것으로, 구체적으로는 과산화수소(H2O2, Hydrogen peroxide)함유 시료수와 반응하여 발색하는 과산화수소 검출키트를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법에 관한 것이다.
종래부터, 과산화수소의 농도 분석 방법으로서는, 시험지 또는 시험 시약에 의한 방법, 비색법, 산화 환원 적정법 등이 일반적으로 알려져 있다. 이러한 과산화수소의 농도분석은, 각종 목적으로 사용되지만, 예를 들면, 과산화수소를 함유하는 배수의 배수 처리 설비 등에서 사용할 수 있다. 또한, 순수나 초순수의 제조 설비에 있어서도, 자외선 조사 설비 등에서 과산화수소가 발생하는 것이 알려져 있어, 과산화수소의 농도분석의 필요성이 인식되고 있다. 순수나 초순수의 제조 설비에서 과산화수소의 농도 분석을 하기 위해서는, 분석값이 ㎍/ℓ 수준 정도의 미량분석이 요구된다. 전술한 각종 분석 방법 중, 시험지 또는 시험 시약에 의한 방법에서는, 분석값이 ㎍/ℓ 수준의 측정은 곤란하다.
또한, 비색법이나 산화 환원 적정법은, 비색분석이나 적정의 조작이 복잡하고, 또한, 인라인의 자동분석이 곤란하며, 특히 인간의 개재를 극력 배제하고자 하는 순수 또는 초순수 제조 설비에 맞지 않다. 또한, 시약을 필요로 하므로, 약품 비용, 유지보수(maintenance) 및 분석 후의 폐액처리 등 때문에, 비용이 높아진다.
상기 과제를 감안해서, 수중의 미량의 과산화수소를 간편하고도 고감도로 분석할 수 있는 과산화수소 분석장치및 과산화수소 분석방법이 JP 2005-274386 A(특허문헌 1)에 개시되어 있다.
특허문헌 1에 개시된 발명은, 과산화수소 분해수단과 1대 또는 2대의 용존산소농도계에 의해서 검체수중의 과산화수소 농도를 산출하는 방법이다. 구체적으로는, 검체 수중의 용존산소농도와 과산화수소 분해수단으로 처리한 처리수 중의 용존산소농도의 차이분으로부터, 검체수중의 과산화수소 농도를 산출한다. 그 장치의 실시형태의 구성예를 도 8(특허문헌 1의 도 6에 상당) 및 도 9(특허문헌 1의 도 3에 상당)에 나타낸다. 도 8에서는, 검체수 및 처리수에 함유되는 용존산소농도를, 교대로 1대의 용존산소농도계로 측정한다. 도 9에서는, 검체수 및 처리수에 함유되는 용존산소농도를, 2대의 용존산소농도계로 동시에 측정한다.
또한, 특허문헌 2(JP 2012-63303 A)에는, 과산화수소 분해수단에 모놀리스 형태의 유기다공질 음이온 교환체에 백금족 금속을 담지시킨 촉매금속 담지체를 이용하는 것을 특징으로 하는 과산화수소 농도의 측정 장치 및 측정 방법도 개시되어
있다.
특허문헌 3(JPH10-96720 A)에는 고체 형태의 발색 시약을 이용한 페놀프탈레인 비색법에 의한 과산화수소 농도 측정 방법이 개시되어 있다.
상기한 문제점을 해결하기 위하여 한국등록특허(10-2360586, 과산화수소 농도의 측정 시스템 및 측정 방법)을 제시한바,
"수처리 프로세스의 소정 위치로부터 채취한 검체수중의 과산화수소 농도를 측정하는 방법으로서,
검체수를 채취하는 채취공정;
상기 검체수 또는 상기 검체수를 과산화수소 분해수단으로 처리한 처리수의 용존산소농도를 제1 용존산소 농도 측정수단과 제2 용존산소 농도측정수단으로 측정해서, 2개의 용존산소 농도값의 차이분인 보정값을 취득하는 보정값 취득공정;
상기 검체수중의 용존산소농도를 상기 제1 용존산소 농도측정수단으로 측정하고, 상기 처리수 중의 용존산소농도를 상기 제2 용존산소 농도측정수단으로 측정해서, 2개의 용존산소 농도값의 차이분인 측정값을 취득하는 측정값 취득공정; 및 상기 측정값 취득공정에서 얻어진 상기 측정값과 상기 보정값 취득공정에서 얻어진 상기 보정값으로부터, 보정한 과산화수소 농도를 산출하는 연산 공정을 포함하는, 과산화수소 농도 측정 방법"을 제시한바 있다.
상기한 종래기술 및 선행기술은 측정 절차가 복잡하고, 보정 과정이 복잡하고 다량의 약품 첨가가 있어 비경제적이며 측정이 정확하지 않은 문제점이 있으며, 특히 저농도의 과산화수소 농도를 측정하는 경우 측정이 더욱 불확실하며 신뢰성이 없는 측정결과가 나오고 있는바,
본 발명은 측정 절차가 간단하고, 간단한 약품 첨가로 경제적이며 측정이 정확하고 특히 저농도의 과산화수소 농도를 측정하는 경우 측정의 정확성을 현저히 높여 신뢰성이 있는 측정결과를 도출할 수 있는 저농도 과산화수소 농도 검출키트 및 이를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법을 제공하고자 한다.
본 발명은 상기한 문제점 및 요구를 해결하기 위하여,
퀴논 파우더(Hydroquinone powder)(A), 아닐퍼닉 용액(B), 몰리브데이트 용액(C)이 포함되어 형성된 과산화수소 검출시약을 포함하는 저농도 과산화수소 농도 검출키트를 제공한다.
또한 본 발명은 상기한 퀴논 파우더(Hydroquinone powder)(A)는 하이드로퀴논 파우더이고,
상기한 아닐퍼닉 용액(B)은 아닐린 설페이트(Anilin sulfate)와 설포닐릭 애시드(Sulfanilic acid)를 증류수에 용해시킨 용액이며,
상기한 몰리브데이트 용액(C)은 소디움 몰리브데이트(Sodium Molybdate)와 설포닐릭 애시드(Sulfanilic acid)를 증류수에 용해시킨 용액인 것을 특징으로 하는 저농도 과산화수소 농도 검출키트를 제공한다.
또한 본 발명은 상기의 저농도의 과산화수소 농도 검출키트의 과산화수소 검출시약을 측정하고자 하는 과산화수소가 포함된 시료와 혼합하여 발색시키는 과정(1과정),
표준액에 대한 검량선을 작성하는 과정(2과정),
상기한 시료와 과산화수소 검출시약을 혼합하여 발색된 측정 시료를 측정용기에 넣어 시료에 포함된 과산화수소의 농도를 측정하는 과정(3과정)을 포함하는 저농도의 과산화수소 농도 측정 방법을 제공한다.
상기한 종래기술 및 선행기술은 측정 절차가 복잡하고, 보정 과정이 복잡하고 다량의 약품 첨가가 있어 비경제적이며 측정이 정확하지 않은 문제점이 있으며, 특히 저농도의 과산화수소 농도를 측정하는 경우 측정이 더욱 불확실하며 신뢰성이 없는 측정결과가 나오고 있는바,
본 발명에 따른 저농도 과산화수소 농도 검출키트 및 이를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법은 측정 절차가 간단하고, 간단한 약품 첨가로도 경제적이며 측정이 정확하고 특히 저농도의 과산화수소 농도를 측정하는 경우 측정의 정확성을 현저히 높여 신뢰성이 있는 측정결과를 도출할 수 있는 작용과 효과가 나타난다.
도 1은 본 발명에 따른 표준액에 대한 검량선의 일 실시예.
도 2는 본 발명에 따른 저농도의 과산화수소 농도 검출키트를 이용한 저농도의 불소 농도 검출방법의 순서도.
이하 본 발명을 도면을 참고하여 상세히 설명한다.
본 발명은 측정하고자 하는 과산화수소(H2O2, Hydrogen peroxide)를 함유한 시료에 과산화수소 검출시약이 포함된 검출키트를 이용하여 과산화수소(H2O2, Hydrogen peroxide)농도를 산출하는 방법을 말한다.
본 발명의 기술적 특징은 과산화수소를 함유한 시료에 과산화수소 검출시약을 첨가한 후 일정의 반응시간을 갖게 되고,
이와 같은 반응시간 동안 과산화수소 검출시약과 만난 과산화수소(H2O2, Hydrogen peroxide)는 상호작용을 통해 색깔의 변화를 일으키게 된다.
특히, 본 발명은 이와 같이 과산화수소의 농도에 비례하여 색깔의 변화가 달라지게 되는 특성을 이용한 것이며, 저농도의 과산화수소의 농도에도 색깔의 변화가 현저한 기술적 특징이 있다.
본 발명은 이와 같은 과산화수소 검출시약을 포함하는 저농도의 과산화수소 농도 검출키트를 제공한다.
또한 본 발명은 상기한 바와 같은 저농도의 과산화수소 농도 검출키트를 이용한 것으로서, 시료 내의 과산화수소와 과산화수소 검출시약을 반응시켜 색이 변화하는 것을 흡광광도법 또는 비색대비법을 이용하여 저농도의 불소 농도를 검출하는 방법을 제공한다.
본 발명에서 검출 키트라 함은 수질을 측정 또는 분석하기 위한 장비 또는 장치로서 검출시약을 사용하여 수질을 분석하는 장치 또는 장비를 의미하며, 보다 구체적으로는 상기한 흡광광도법, 비색표대조법 등과 같이 시료의 색의 변화 등과 같은 물리적 화학적 변화를 통하여 수질을 분석할 수 있는 장치 또는 장비를 의미한다.
본 발명의 과산화수소 검출시약은 퀴논 파우더(Hydroquinone powder)(A), 아닐퍼닉 용액(B), 몰리브데이트 용액(C)이 포함되어 형성된다.
본 발명의 상기한 퀴논 파우더(Hydroquinone powder)(A)는 하이드로퀴논 파우더를 의미하는 것으로 퀴놀이라고도 하는 페놀류의 하나로 방향족 유기화합물이다.
벤젠고리의 파라 위치에 하이드록시기 두 개가 붙어 있는 구조이며 무색의 바늘처럼 생긴 결정이다. 사진현상제 뿐 아니라 염료 합성원료로도 중요하다.
퀴놀(quinol)·벤젠-1,4-다이올(benzene-1,4-diol)·p-다이하이드록시벤젠(p-dihydroxybenzene)이라고도 하며 하이드로퀴논이라는 이름은 퀴논에 수소가 붙은 조성을 뜻한다. 벤젠고리의 파라 위치에 하이드록시기 두 개가 붙어 있는 구조이며 카테콜과 레조르시놀은 하이드록시기 위치만이 다른 이성질체이다. 화학식 C6H4(OH)2. 무색의 바늘 모양 결정으로 분자량 110.11, 녹는점 170.3℃, 끓는점 287℃(730mmHg), 비중 1.33이다. 뜨거운 물·에탄올·에테르 등에는 잘 녹지만, 찬물에는 100mℓ에 5.8g밖에 녹지 않는다.
환원성이 있고, 특히 알칼리성 수용액은 그 성질이 뚜렷하다. 아닐린을 산화시켜 퀴논을 만든 다음 아질산에 의하여 환원하여 제조한다. 물에 녹아 환원제 역할을 하는 것과 주로 관련된 다양한 용도를 가지고 있다. 사진현상제·산화방지제 등에 사용될 뿐 아니라, 염료 합성원료로도 사용된다.
본 발명의 상기한 아닐퍼닉 용액(B)은 아닐린 설페이트(Anilin sulfate)와 설포닐릭 애시드(Sulfanilic acid)를 증류수에 용해시킨 용액을 의미한다.
바람직하게는 아닐린 설페이트(Anilin sulfate) 100중량부에 설포닐릭 애시드(Sulfanilic acid) 10~50중량부를 혼합한 것을 증류수 1,000~10,000중량부에 용해시킨 것이 효과적이다.
본 발명의 몰리브데이트 용액(C)은 소디움 몰리브데이트(Sodium Molybdate)와 설포닐릭 애시드(Sulfanilic acid)를 증류수에 용해시킨 용액을 의미한다.
바람직하게는 소디움 몰리브데이트(Sodium Molybdate) 100중량부에 설포닐릭 애시드(Sulfanilic acid) 30~80중량부를 혼합한 것을 증류수 10,0000~20,000 중량부에 용해시킨 것이 효과적이다.
본 발명은 상기한 저농도의 과산화수소 농도 검출키트에 따른 과산화수소 검출시약을 측정하고자 하는 저농도의 과산화수소 포함된 시료에 혼합하여 발색을 시킨 후 흡광광도법, 비색표 대조법을 이용하여 저농도의 과산화수소 농도를 측정하는 방법을 제공한다.
본 발명은 측정하고자 하는 저농도의 과산화수소가 포함된 시료에 상기한 과산화수소 검출시약을 혼합하여 발색시키는 과정을 수행한다.(1과정)
상기 1과정의 발색시키는 과정은 먼저 저농도의 과산화수소가 포함된 시료에 과산화수소 검출시약의 아닐퍼닉 용액(B)을 혼합하는 과정을 수행한다.(1과정-1)
바람직하게는 저농도의 과산화수소가 포함된 시료 100 중량부에 과산화수소 검출시약의 아닐퍼닉 용액(B)을 5~15 중량부, 더 바람직하게는 10중량부를 혼합한다.
상기 과정 후 과산화수소 검출시약의 퀴논 파우더(Hydroquinone powder)(A)을 상기 시료에 혼합하는 과정을 수행한다.(1과정-2)
바람직하게는 상기 시료 100중량부에 0.4~0.9 중량부, 더 바람직하게는 0.6중량부를 혼합한다.
상기 과정 후 과산화수소 검출시약의 몰리브데이트 용액(C)을 10여초 흔들어서 혼합하여 발색시키는 과정을 수행한다.
바람직하게는 상기 시료 100중량부에 0.8~2.0 중량부, 더 바람직하게는 1.2중량부를 혼합하여 발색시킨다.
상기의 과산화수소 검출시약을 시료에 혼합하고 8~12분정도, 바람직하게는 10분 정도 반응시켜 발색을 시키는 것이 좋다.
본 발명은 표준액에 대한 검량선을 작성하는 과정을 수행한다.(2과정)
도 1에서 보는 바와 같이, 검량선은 단계별로 과산화수소 농도가 제시되어 있는 시료에 혼합하여 본 발명의 과산화수소 검출시약을 첨가 혼합하여 작성한다.
본 발명은 측정용기에 상기한 과산화수소가 포함된 시료와 과산화수소 검출키트의 과산화수소 검출시약을 혼합하여 발색시킨 측정 시료를 측정용기에 넣어 측정파장의 흡광도를 측정하고 상기한 표준액에 대한 검량선과 대비하여 시료에 포함된 과산화수소의 농도를 측정하는 과정을 수행하게 된다.(3과정)
본 발명에서 사용하는 흡광광도법은 이미 앞에서 언급한 바와 같이 시료 용액 중의 목적 성분을 적당한 시약으로 광흡수 물질로 변화시켜 특정 파장에서 광흡수 정도를 측정하여 목적 성분의 농도를 구하는 통상의 방법을 의미한다.
본 발명의 시료용기는 0.5~1.5인치 바람직하게는 1인치 원형 유리병을 사용하는 것이 좋고 흡광광도법의 측정파장은 550nm로 하는 것이 바람직하다.
발명의 흡광광도법은 람버트 비어 법칙을 적용하여 목적 성분의 농도를 구하는 것으로 통상의 흡광광도 분석장치는 통상 광원부, 파장선택부, 시료부, 측광부 등으로 이루어져 있다.
본 발명의 흡광광도법에서 농도를 측정하는 방법은 색의 발색정도를 이용하는 비색법, 시료 용액의 현탁정도를 이용하는 비탁법 등으로 대치할 수 있다.
흡광광도법은 시료액에 대응하는 대조액을 만들어 흡광도를 측정하고 이에 따라 검량선을 작성한 후 시료액의 흡광광도를 측정하여 상기 검량선과 비교하여 농도를 측정하게 된다.
본 발명에서는 비색표, 비탁법 모두 다 사용이 가능하며 바람직하게는 비색표 대조법으로 하는 것이 효과적이다.
또한 비색표 대조법은 다음과 같다.
상기한 바와 같이 목적하는 성분을 여러 가지 농도에 따라 과산화수소 표준액을 만들고 이 표준액에 대하여 본 발명의 과산화수소 검출시약을 투입하여 기준 비색표를 설정한다.
그리고 시료에 상기한 과산화수소 검출시약을 혼합하여 혼화 반응시켜 나온 퇴색정도를 상기 기준 비색표와 비교하여 시료액의 농도를 측정하는 방법을 의미한다.
따라서 본 발명은 본 발명의 과산화수소 검출시약을 과산화수소가 포함된 시료에 혼화 반응시켜 그 발색되는 정도를 이용하여 그 농도를 측정하는 그 어떤 방법도 본 발명의 기술적 내용에 포함된다 할 것이다.
<실시예>
1. 저농도의 과산화수소 농도 검출키트의 제조
(1) 과산화수소 검출시약의 제조 방법
1) 시약
시약 1 (명칭 : 퀴논 파우더)
-Hydroquinone powder
Synonyms : Hydroquinone
CAS No : 123-31-9
시약 2 (명칭 : 아닐퍼닉 용액)
-Anilin sulfate 2.5g과 Sulfanilic acid 0.5g을 증류수 100ml에 용해 시킨다.
Synonyms : Anilin sulfate
CAS No : 542-16-5
Synonyms : Sulfanilic acid
CAS No : 121-57-3
시약 3 (명칭 : 몰리브데이트 용액)
Sodium Molybdate 0.65g과 Sulfanilic acid 0.3g을 증류수 100ml에 용해시킨다.
Synonyms : Sodium Molybdate dihydrate
CAS No : 10102-40-6
Synonyms: Sulfanilic acid
CAS No.: 121-57-3
(2) 상기와 같이 시약 3종류를 포함하는 과산화수소 검출시약을 제조하고 이를 포함하는 저농도의 과산화수소 농도 검출키트를 제조한다.
2. 저농도의 과산화수소 농도 검출방법
(1)흡광광도법 이용
1) 과정 1 : 과산화수소가 포함된 직경 1inch 원형 유리병의 시료 5ml에 상기 준비된 2번 시약 0.5ml를 넣는다.
과정 2 : 상기의 시료에 1번 시약 0.03g을 넣는다.
과정 3 : 상기의 시료에 3번 시약을 두 방울(약 0.06ml) 넣고 10초 정도 흔든다.
과정 4 : 10분 후 550nm에서 흡광도를 측정한다.
2)표준액에 대한 검량선을 작성한다.
검량선은 단계별로 저농도의 과산화수소 농도가 제시되어 있는 시료에 혼합하여 본 발명의 과산화수소 검출시약을 첨가 혼합하여 작성한다.
표준액에 대한 대조액 검량선은 도 1에 나타난 바와 같다.
상기한 대조액 검량선과 시료에 대한 흡광광도를 비교하여 정확한 과산화수소 농도를 측정하게 된다.
(2) 비색표 대비법
상기한 바와 같이 표준액에 대한 비색표를 만들어 상기한 발색이 유발된 과산화수소 포함 시료에 대한 발색 정도를 비교하여 과산화수소 농도를 산출한다.
본 발명은 아래의 [표 1]에서 보는 바와 같이 과산화수소(H2O2, Hydrogen peroxide)농도를 측정하기 위한 적용시에 시료 중에 포함된 다른 종류의 이온의 간섭의 영향을 배제할 수 있는 높은 한계치를 나타내고 있다.
즉, 본 발명에 따른 저농도의 과산화수소 농도 검출방법을 이용하는 경우 시료 중에 포함된 다른 종류의 이온에 의한 간섭(interfere)의 영향을 현저히 감소시키는 효과가 있음을 알 수 있다.
방해물질 한계치(mg/l)
Calcium 100 mg/l
Chloride 100 mg/l
Ferric ion All levels
Nitrite All levels
Nitrate 100 mg/l
Arsenic All levels
Cadmium All levels
본 발명은 상기한 구성과 기능으로 이루어진 수중에 존재하는 저농도의 과산화수소의 농도를 측정하는 저농도의 과산화수소 농도 검출키트 및 이를 이용한 저농도의 과산화수소 농도 검출방법을 제공한다.
본 발명은 수질환경기본법과 관련된 정수 및 하폐수처리사업, 공해방지업, 교육사업 등에 널리 사용가능하다.
또한 본 발명은 공해방지모니터링업, 국가 및 지방정부의 환경정책관련업 등에 널리 이용가능하다.
이와 더불어, 수질분석약품사업, 수질분석약품제조업, 환경감리업, 환경모델링업, 환경영향평가업 및 교육용 자료 제공업 등에 매우 유용한 발명이다.
특히 본 발명은 저농도의 과산화수소 농도를 측정하는 장치를 생산, 제조, 가공, 유통, 연구하는 산업에 매우 유용하다.
퀴논 파우더(Hydroquinone powder)(A),
아닐퍼닉 용액(B),
몰리브데이트 용액(C),

Claims (3)

  1. 퀴논 파우더(Hydroquinone powder)(A), 아닐퍼닉 용액(B), 몰리브데이트 용액(C)이 포함되어 형성된 과산화수소 검출시약을 포함하는 저농도 과산화수소 농도 검출키트.
  2. 제1항에 있어서,
    상기한 퀴논 파우더(Hydroquinone powder)(A)는 하이드로퀴논 파우더이고,
    상기한 아닐퍼닉 용액(B)은 아닐린 설페이트(Anilin sulfate)와 설포닐릭 애시드(Sulfanilic acid)를 증류수에 용해시킨 용액이며,
    상기한 몰리브데이트 용액(C)은 소디움 몰리브데이트(Sodium Molybdate)와 설포닐릭 애시드(Sulfanilic acid)를 증류수에 용해시킨 용액인 것을 특징으로 하는 저농도 과산화수소 농도 검출키트.
  3. 제1항 또는 제2항의 저농도의 과산화수소 농도 검출키트의 과산화수소 검출시약을 측정하고자 하는 과산화수소가 포함된 시료와 혼합하여 발색시키는 과정(1과정),
    표준액에 대한 검량선을 작성하는 과정(2과정),
    상기한 시료와 과산화수소 검출시약을 혼합하여 발색된 측정 시료를 측정용기에 넣어 시료에 포함된 과산화수소의 농도를 측정하는 과정(3과정)을 포함하는 저농도의 과산화수소 농도 측정 방법.
KR1020220094347A 2022-07-29 2022-07-29 저농도 과산화수소 농도 검출키트 및 이를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법 KR20240016488A (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020220094347A KR20240016488A (ko) 2022-07-29 2022-07-29 저농도 과산화수소 농도 검출키트 및 이를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020220094347A KR20240016488A (ko) 2022-07-29 2022-07-29 저농도 과산화수소 농도 검출키트 및 이를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20240016488A true KR20240016488A (ko) 2024-02-06

Family

ID=89858473

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020220094347A KR20240016488A (ko) 2022-07-29 2022-07-29 저농도 과산화수소 농도 검출키트 및 이를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20240016488A (ko)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sarazin et al. A rapid and accurate spectroscopic method for alkalinity measurements in sea water samples
EP2791659B1 (de) Küvette und verfahren zur bestimmung des chemischen sauerstoffbedarfs
Lyles et al. Quantitative determination of formaldehyde in the parts per hundred million concentration level
Alizadeh et al. Poly (vinyl chloride)-membrane ion-selective bulk optode based on 1, 10-dibenzyl-1, 10-diaza-18-crown-6 and 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol for Cu2+ and Pb2+ ions
KR101340766B1 (ko) 고농도의 인산염 인 검출시약 및 검출키트
Hartkamp et al. A method for the determination of hydrogen peroxide in air
KR101340695B1 (ko) 저농도의 인산염 인 농도 검출시약 및 검출키트
US10725011B2 (en) Determining chemical oxygen demand
KR20140143506A (ko) 잔류염소 이온 농도 검출시약 및 검출키트 및 이를 이용한 잔류염소 이온 농도 검출방법
Miller et al. Automated iodometric method for determination of trace chlorate ion using flow injection analysis
KR20240016488A (ko) 저농도 과산화수소 농도 검출키트 및 이를 이용한 저농도 과산화수소 검출방법
G/Mariam et al. Spectroscopic determination of fluoride using eriochrome black T (EBT) as a spectrophotometric reagent from groundwater
Nagaraja et al. Spectrophotometric determination of nitrate in polluted water using a new coupling reagent
Yamamoto et al. Spectrophotometric determination of trace ionic and non-ionic surfactants based on a collection on a membrane filter as the ion associate of the surfactant with Erythrosine B
KR101350081B1 (ko) 고농도의 인산염 인 농도 검출방법
Howell et al. Indirect Spectrophotometric Determination of Ammonia.
CN112730294A (zh) 一种快速测定稀酚水中总酚含量的方法
Tkáčová et al. Determination of chlorine dioxide and chlorite in water supply systems by verified methods
KR101346666B1 (ko) 질산성 질소 농도 검출시약 및 검출키트
KR20130115535A (ko) 저농도의 인산염 인 농도 검출방법
RU2567844C1 (ru) Способ определения селена(iv)
Pourreza et al. Catalytic spectrophotometric determination of trace amounts of copper (II) based on the oxidation of 2, 4-dinitrophenylhydrazone-1, 2-naphtoquinone-4-sulfonic acid by hydrogen peroxide
Körtvélyesi Analytical methods for the measurement of chlorine dioxide and related oxychlorine species in aqueous solution
Goncharuk et al. Determination of Mass Concentration of Bromide, Iodide and Nitrate Ions in Water
KR101204561B1 (ko) 질산성질소 농도 검출방법