RU2327986C1 - Экспресс-метод контроля качества питьевой воды - Google Patents

Экспресс-метод контроля качества питьевой воды Download PDF

Info

Publication number
RU2327986C1
RU2327986C1 RU2007115340/04A RU2007115340A RU2327986C1 RU 2327986 C1 RU2327986 C1 RU 2327986C1 RU 2007115340/04 A RU2007115340/04 A RU 2007115340/04A RU 2007115340 A RU2007115340 A RU 2007115340A RU 2327986 C1 RU2327986 C1 RU 2327986C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drinking water
water
rapid method
sample
chemical reagent
Prior art date
Application number
RU2007115340/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Храмов (RU)
Владимир Анатольевич Храмов
Иван Федорович Горлов (RU)
Иван Федорович Горлов
В чеслав Николаевич Таштеков (RU)
Вячеслав Николаевич Таштеков
Original Assignee
Государственное учреждение Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Россельхозакадемии (ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ Россельхозакадемии)
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 Государственное учреждение Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Россельхозакадемии (ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ Россельхозакадемии) filed Critical Государственное учреждение Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Россельхозакадемии (ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ Россельхозакадемии)
Priority to RU2007115340/04A priority Critical patent/RU2327986C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2327986C1 publication Critical patent/RU2327986C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к методам проверки качества потребляемой воды и может быть использовано для определения интегрального содержания поллютантов в питьевой и иных водах. Экспресс-метод контроля качества питьевой воды осуществляют путем взаимодействия с химическим реагентом, в качестве которого используется 1,5%-ный спиртовой раствор хингидрона, а взаимодействие осуществляют в условиях кипящей водяной бани в течение 3 мин, после чего окрашенную пробу охлаждают и колориметрируют при 490 или 495 нм. Достигается повышение чувствительности, упрощение, ускорение и удешевление анализа.

Description

Изобретение относится к методам проверки качества потребляемой воды и может использоваться для интегрального анализа общего содержания органических поллютантов в питьевой и иных природных водах.
В связи с большой вариабельностью поллютантов в природных водах целесообразно найти такой способ анализа, который мог давать некоторый интегральный результат, т.е. суммарное определение поллютантов. Под органическими поллютантами мы подразумеваем соединения, содержащиеся в воде, которые, реагируя с хингидроном, образуют цветной продукт - хромоген. Ассортимент таких веществ в природной воде весьма обширен и многообразен, к ним относятся белки, некоторые аминокислоты, фенолы и фенолокислоты, производные гуминовых кислот и другие, т.е. в каждом конкретном случае может заметно варьировать. Таким требованиям отчасти отвечает перманганатный метод Кубеля [1] или же окисление дихроматом калия [2]. Однако вышеуказанные методы достаточно временноемки, требуют точного приготовления титрованных растворов.
Техническое решение - упрощение техники метода, повышение чувствительности, экспрессности, удешевление.
Это достигается тем, что в качестве химического реагента используют 1,5%-ный спиртовой раствор хингидрона и реакцию проводят в условиях кипящей водяной бани в течение 3 мин.
В предлагаемом способе можно использовать любые низкие алифатические спирты (метиловый, этиловый), в которых хорошо растворяется хингидрон.
Принцип метода состоит в том, что при нагревании происходит редокс-реакция между органическими поллютантами исследуемой воды и хингидроном. При этом развивается красно-коричневое окрашивание разной степени интенсивности. Оптически плотность измеряется количественно на типовом фотоэлектроколориметре КФК.
Длина волны при фотометрии установлена в результате снятия спектра образцов (λmax=490-495 нм), т.е. экспериментальным путем: λmax=490 нм для фотоколориметра КФК-2, λmax=495 нм для фотоколориметра КФК-3.
Влияние неорганических примесей на результат оценки степени загрязнения воды нельзя полностью исключить, однако поставленные модельные опыты с минеральными солями, растворенными в дистиллированной воде, показали отсутствие развития окраски с реагентом хингидроном.
Способ осуществляется следующим образом.
К 2 мл пробы воды добавляют 0,05 мл 1,5%-ного раствора хингидрона в изопропиловом спирте, перемешивают и нагревают в хорошо кипящей водяной бане ровно 3 мин. Затем окрашенную пробу охлаждают и колориметрируют при 490 (КФК-2) или 495 нм (КФК-3) (кювета 5 мм). Образовавшийся коричневый хромоген устойчив, и этап колориметрии может быть отсрочен.
Для осуществления способа брали пять проб:
- контрольная - образец с дистиллированной водой,
- 1 опытная - образец с речной водой,
- 2 опытная - образец с водопроводной водой,
- 3 опытная - образец с водой, пропущенной через бытовой фильтр «Барьер» (старый фильтр),
- 4 опытная - образец с водой, пропущенной через бытовой фильтр «Барьер» (новый фильтр).
Пример 1 (контрольная).
К 2 мл пробы дистиллированной воды добавили 0,05 мл 1,5%-ного раствора хингидрона в изопропиловом спирте, перемешали и нагрели в хорошо кипящей водяной бане 3 мин. Полученную пробу охладили, поместили в кювету 5 мм и примеряли оптическую плотность при 495 нм на фотоколориметре КФК-3.
Оптическая плотность дистиллированной воды E495 нм близка к нулю - 0,05.
Пример 2-5.
Опыт проводили аналогично примеру 1, в качестве образца использовали 1-4 опытные пробы.
1 опытная - речная вода - E495 нм - 0,40;
2 опытная - водопроводная вода - E495 нм - 0,34;
3 опытная - после старого фильтра - E495 нм - 0,19;
4 опытная - после нового фильтра - E495 нм - 0,07.
Цветную реакцию с хингидроном дают также некоторые образцы фасованной минеральной воды. Таким образом, этот метод можно использовать для быстрого контроля за чистотой минеральных вод.
Предлагаемый метод упрощает процедуру анализа, значительно ускоряет получение результатов, используемая цветная реакция очень чувствительна, применяемый реагент (хингидрон) недефицитен, недорог и устойчив при хранении.
Источники информации
1. Руководство по химическому и технологическому анализу воды. - М.: ВНИИ ВОДГЕО ГОССТРОЯ СССР, 1973. - с.59, 64.
2. ГОСТ 23268.12-78.

Claims (1)

  1. Экспресс-метод контроля качества питьевой воды путем взаимодействия с химическим реагентом, отличающийся тем, что в качестве реагента используется 1,5%-ный спиртовой раствор хингидрона, а взаимодействие осуществляют в условиях кипящей водяной бани в течение 3 мин, после чего окрашенную пробу охлаждают и колориметрируют при 490 или 495 нм.
RU2007115340/04A 2007-04-23 2007-04-23 Экспресс-метод контроля качества питьевой воды RU2327986C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007115340/04A RU2327986C1 (ru) 2007-04-23 2007-04-23 Экспресс-метод контроля качества питьевой воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007115340/04A RU2327986C1 (ru) 2007-04-23 2007-04-23 Экспресс-метод контроля качества питьевой воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2327986C1 true RU2327986C1 (ru) 2008-06-27

Family

ID=39680184

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007115340/04A RU2327986C1 (ru) 2007-04-23 2007-04-23 Экспресс-метод контроля качества питьевой воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2327986C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2567733C2 (ru) * 2014-02-11 2015-11-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ экспресс-определения источника и загрязненности воды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Руководство по химическому и технологическому анализу воды. - М.: ВНИИ ВОДГЕО ГОССТРОЯ СССР, 1973, с.59, 64. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2567733C2 (ru) * 2014-02-11 2015-11-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ экспресс-определения источника и загрязненности воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. A novel coumarin-based fluorescent probe for selective detection of bissulfite anions in water and sugar samples
Chang et al. Aurovertin, a fluorescent probe of conformational change in beef heart mitochondrial adenosine triphosphatase
Yu et al. Highly sensitive and selective colorimetric and off-on fluorescent probe for Cu 2+ based on rhodamine derivative
Goswami et al. A colorimetric and ratiometric fluorescent turn-on fluoride chemodosimeter and application in live cell imaging: high selectivity via specific SiO cleavage in semi aqueous media and prompt recovery of ESIPT along with the X-ray structures
Xu et al. Visual detection of dopamine and monitoring tyrosinase activity using a pyrocatechol violet–Sn 4+ complex
CA2806491C (en) Simultaneous determination of multiple analytes in industrial water system
Cao et al. A sensitive and rapid method for the determination of protein by the resonance Rayleigh light-scattering technique with Pyrogallol Red
Krzymiński et al. On the use of acridinium indicators for the chemiluminescent determination of the total antioxidant capacity of dietary supplements
Mohr et al. Optical sensing of anions via polarity-sensitive dyes: A bulk sensor membrane for nitrate
Chao et al. A new fluorescent enhanced probe based on (E)-9-(2-nitrovinyl)-anthracene for the detection of bisulfite anions and its practical application
Piña et al. Selective sensing of competitive anions by non-selective hosts: the case of sulfate and phosphate in water
RU2327986C1 (ru) Экспресс-метод контроля качества питьевой воды
Rastegarzadeh et al. An optical redox chemical sensor for determination of iodide
Rolinski et al. A fluorescence lifetime sensor for Cu (I) ions
CN204575541U (zh) 一种均匀显色的重金属离子快速检测试纸盒
JPH068814B2 (ja) 硝酸イオンの分析方法および分析試薬
Verissimo et al. Fluorescent optrode for proteins based on a diketopyrrolopyrrole derivative: Practical application to total protein determination in urine
Afkhami et al. Design and characteristics of a sulfide and sulfite optode based on immobilization of methyl violet on a triacetylcellulose membrane
CN204575540U (zh) 一种用于快速检测多种重金属离子的试纸盒
Wang et al. A Novel Protein Assay With an Azo Dye Using Rayleigh Light Scattering Technioque
Gaynanova et al. Pyrene fluorescence quenching in supramolecular systems based on dimethylaminomethylated resorcinarene
Prathish et al. Dual optoelectronic visual detection and quantification of spectroscopically silent heavy metal toxins: A multi-measurand sensing strategy based on Rhodamine 6G as chromo or fluoro ionophore
RU2567844C1 (ru) Способ определения селена(iv)
Hata et al. Micro-phase sorbent extraction for trace analysis via in situ sorbent formation: Application to the spectrophotometric determination of nitrite in environmental waters
RU2024850C1 (ru) Способ фотометрического определения титана

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090424