CNS 5464-2007 Methods of test for copper in water《水中铜含量试验法》.pdf
《CNS 5464-2007 Methods of test for copper in water《水中铜含量试验法》.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《CNS 5464-2007 Methods of test for copper in water《水中铜含量试验法》.pdf(11页珍藏版)》请在麦多课文档分享上搜索。
1、1 印月966月 本標準非經本局同意得翻印 中華民國國家標準 CNS 總號 號 ICS 75.160.20 K90305464經濟部標準檢驗局印 公布日期 修訂公布日期 694月23日 966月26日 (共11頁)水中銅含量測定法 Method of test for copper in water 1. 適用範圍:本標準規定以原子吸收光譜儀量測水中銅含量,包含下列三種方法: 濃度範圍 描述節次 方法 A原子吸收法 (直接量測 ) 0.05 5 mg/L 第 5節第 13節 方法 B原子吸收法 (螫合萃取 ) 50 500 g/L 第 14節第 22節 方法 C原子吸收法 (石墨爐 ) 5 1
2、00 g/L 第 23節第 31節 備考 1. 可溶解銅或總回收銅皆可量測,總溶解銅需以 0.45 m(No.325)薄膜濾片過濾後收集,線上薄膜過濾更佳。 2. 本標準採用國際單位制 (SI), 內之單位及數值僅供參考。 3. 本標準可能涉及有危險性的材料,操作和設備,本標準要旨不在強調有關使用它時的所有安全問題。使用者應建立適用之安全衛生之操作準則,並且在使用之前能決定規則範圍之應用性。對於特殊有害的聲明參閱各節備考。 2. 意義及應用 2.1 銅存在於自然界礦物中,主要以硫化 物、氧化物或碳酸化物型態存在,它佔地表約 0.01 %,可從 CuFeS2礦石取得商業化來源。銅也發現在生物錯合
3、物中以血藍質存在。 2.2 銅以下列方法進入水源:自然界礦物 溶解、工業流放水、儲槽及供水系統中抑制生物滋長之藥劑 (如硫酸銅 ),以及由銅合金水管腐蝕而來。工業廢水中可能含有大量的銅,包含採礦、彈藥產品 以及金屬設備和加工操作。銅也可以單純的銅離子或錯化物如氰化物、氯化物、氨化物或有機抑制劑的任一種型態存在。 2.3 雖然銅以鹽類型態存在,尤其是硫酸 銅,可作為生物抑制劑例如海藻和細菌的生長抑制。但存在水中正常濃度下的 銅,可做為人體基本的養分,而不視為有毒的化學物質。 3. 試劑與材料 3.1 除非另有規定,所有試驗中都必須使 用分析級化學品,其他等級新鮮蒸餾的試藥,只要確定該試藥有足夠的
4、純度而不至於降低測定準確性者,亦可使用。 3.2 水的純度:除非另有規定,本標準所使用的純水品質須符合 CNS 3699化學分析用水參考 2 表 1 類型 I 的規定,其它分析用水可確定純度足夠,使用時不會影響偏差及精密度亦可使用。第 II 類分析用水做為本標準之實驗室間比對試驗使用。 4. 取樣 4.1 依相關國際標準方法取樣。 2 CNS 5464, K 9030 4.2 樣品立刻以 HNO3(比重 1.42)在 pH2 的狀態下保存,加入 HNO3量約 2 mL/L,若只測溶解的銅,則在酸化前以 0.45 m 的薄膜濾紙過濾。 方法 A:原子吸收法 (直接量測 ) 5. 適用範圍 5.1
5、 本標準包含測定大部分的水與廢水中可溶解或總回收銅的含量。 5.2 本標準適用的銅濃度測定範圍為 0.05 5 mg/L。樣品濃度範圍若超過 5 mg/L 可將樣品稀釋後再測定。 5.3 比對測試據自於 分析用水、河水 、自來水、地下水、池水、工廠最初處理流體和二種未處理廢水上。報告的精密度和偏差可能不適用於測試其他水。 6. 方法概要 6.1 使用原子吸收光譜儀測試銅含量。溶 解銅的量測在已過濾樣品中可以不經前處理而直接量測,總回收銅以 HCl-HNO3的消化處理及過濾後量測。可以同樣的消化程序使用偵測總回收鈣、鉻、鈷、鐵、鉛、錳、鎳、鋅。 7. 干擾 7.1 Na、 K、 SO2-4 及
6、Cl-(8000mg/L 個別 )、 Ca 及 Mg(5000 mg/L 個別 )、 NO3-(2000 mg/L)、Fe(1000 mg/L)、 Cd、 Pb、 Ni、 Zn、 Co、 Mn 及 Cr(10 mg/L 個別 )等並不造成干擾。 7.2 對於某些水樣中低銅含量之測定,需以背景校正或螯合物萃取的步驟處理。 備考:可參考操作手冊使用特殊的修正技術。 8. 儀器 8.1 原子吸收光譜儀,使用波長 324.7 nm。 備考: 參閱操作手冊設定儀器參數,如經證實可用時亦可選擇使用非 324.7nm的波長。 8.1.1 (銅 )真空陰極管:亦可使用多元素真空陰極管。 8.2 氧化劑:參閱第
7、 9.6 節。 8.3 燃料:參閱第 9.7 節。 8.4 減壓閥:用適當的減壓閥以維持燃料及氧化劑之壓力略高於儀器操作壓力。 9. 試劑與材料 9.1 銅儲備溶液 (1.0 mL=1.0 mg Cu):溶解 1.000 g 的電解銅於含有 15 mL 硝酸 (比重1.42)和 15 mL 水的 250 mL 燒杯中,再慢慢加入 4 mL 的硫酸 (1+1)並加熱至產生三氧化硫 (SO3)的煙霧,冷卻後以水洗滌燒杯,最後以水稀釋至 1 公升。市售且具適當純度的儲備溶液亦可採用。 9.2 標準銅溶液 (1.0 mL=0.1 mg Cu):用水稀釋 100 mL 的銅儲備溶液到 1 公升。 9.3
8、 鹽酸 (比重 1.19):濃鹽酸 (HCl)。 備考 1. 若空白溶液訊號偏高,可將鹽酸精餾或使用光譜級鹽酸。 2. 警告當鹽酸精餾時會獲得共沸物 (約 6 mol/L HCl),因此當使用濃鹽酸作為試劑製備或此步驟時,假如使用精餾鹽酸時,需採雙倍的體積。 9.4 硝酸 (比重 1.42):濃硝酸 (HNO3)。 3 CNS 5464, K 9030 備考:若空白溶液訊號偏高,可將硝酸精餾或使用光譜級硝酸。 9.5 硝酸溶液 (1+499):加 1 體積硝酸 (比重 1.42)到 499 體積的水中。 9.6 氧化劑:空氣:經適當的過濾去除油分、水和其他的物質,為常用的氧化劑。 9.7 燃料
9、:乙炔:標準、商用乙炔為常用 的燃料,乙炔鋼瓶中含有丙酮,會影響分析結果,鋼瓶壓力在 50 psig(345 kPa)時,須更換鋼瓶。 備考: 警告純化級乙炔含有非丙酮的特別溶劑,不可 使用會被劣化的 PVC材質管路,以免發生危險。 10. 標準化 10.1 準備 100 mL 的空白溶液及至少四種涵蓋欲測定樣品濃度 的標準銅溶液,以HNO3(1+499)稀釋標準銅溶液 (第 9.2 節 ),每批次量測需重新配製標準溶液。 10.2 量測總回收銅時,加入 0.5 mL HNO3(比重 1.42),並依第 11.2 節至第 11.4 節步驟進行。當量測總溶解銅時,則依第 11.5 節進行。 10
10、.3 吸取空白及標準溶液 並記錄儀器讀值,導入不同濃度標準液之間需吸取HNO3(1+499)。 10.4 以標準溶液濃度對儀器讀值做出檢量線,或由儀器直接得到濃度。 11. 步驟 11.1 取 100.0 mL 均勻混合且已酸化的樣品置於 125 mL 燒杯或燒瓶中。 備考:如僅量測溶解銅則從第 11.5 節步驟開始。 11.2 在每一個樣品中加入 5 mL 的鹽酸 (比重 1.19)。 11.3 在通風良好的排煙櫃中,將樣品放在水浴或加熱板上加熱,直到體積剩餘 15 20 mL,並注意加熱過程中 可使 樣品沸騰。 備考:當樣品含有相當可觀的懸浮物質時,分析人員需斟酌樣品剩餘量。 11.4 待
11、冷卻後以適當濾紙 (例如細微且酸洗過的無灰濾紙 )過濾樣品,將此溶液收集於 100 mL 的燒瓶,並以水沖洗濾紙 2 3 次,收集至 100 mL 燒瓶。 11.5 吸取消化及過濾的樣品溶液,量測在波長 324.7 nm 的濃度,量測每個樣品溶液間需要吸取硝酸 (1+499)溶液清洗。 12. 計算 12.1 使用分析的曲線或由儀器直接讀出數值,計算每一樣品 的銅濃度,以 mg/L 表示。 4 CNS 5464, K 9030 表 1 方法 A 的偏差量測 添加量 mg Cu/L 量測結果 mg Cu/L 偏差 % 統計意義 95 %信賴水準 分析用水 4.0 4.11 +2.75 否 2.0
12、 2.06 +3.0 否 0.4 0.46 +15.0 是 水或廢水 4.0 4.03 +0.75 否 2.0 2.02 +1.0 否 0.4 0.41 +2.5 否 13. 精密度及偏差 13.1 本標準經 10 間實驗室,其中 5 家有兩個操作者的比對測試。計 15 位操作者在各 3 天中量測不同樣品量的分析用水及廢水,計有 270 個量測結果。 13.2 比對測試據自於 分析用水、河水、自來水、地下水、湖水、煉製業一級處理流體及 2 種未處理的廢水。這些數據可能無法應用到其它類型的基質。 13.3 精密度與偏差須符合相關水樣測試標準化操作,以及實驗室間比對之要求。 13.4 精密度:單一
13、操作者對本方法的精密度可以下列公式表示: 第二類分析用水 035.0020.0 += XSO123.0052.0 += XST水或廢水 033.0016.0 += XSO039.0060.0 += XST式中, SO:單一操作者精密度 ST:總精密度 X:量測濃度, mg/L 13.5 偏差:已知量的銅回收率如表 1。 方法 B:原子吸收法 (螫合萃取 ) 14. 適用範圍 14.1 本標準包含量測水及海水中溶解銅或總回收銅含量。 14.2 本標準適用的銅濃度測定範圍 50 500 g/L,樣品濃度範圍若超過 500 g/L 可將樣品稀釋後再測定。 14.3 比對測試據自於 分析用水、河水、自
14、來水、 50 %人造海水和合成 NaCl 鹽水 (50,000 mg/L)而得,其它類別的水樣不適用本 方法 精密度和偏差。 15. 方法概要:使用原子吸收光譜儀量測銅含量,不論是溶解或總回收的元素皆可藉由氮環戊烷二硫胺甲酸 (pyrrolidine dithiocarbamic acid)螯合金屬並用氯仿萃取,萃取5 CNS 5464, K 9030 物揮發至乾,加硝酸破壞有機物質,再溶於鹽酸,以水稀釋至定量,樣品吸取進入空氣 -乙炔的火焰式原子吸收光譜儀中,消化步驟述於第 6.1 節可用於總回收銅量測。相同螫合萃取步驟亦可適用於測鎘、鈷、鐵、鉛、鎳、鋅。 16. 干擾:參閱第 7 節所述。
15、 17. 儀器:所有儀器設備參閱第 8 節的描述。 18. 試劑與材料 18.1 溴酚藍 (bromophenol blue)指示劑溶液 (1 g/L):溶解 0.1 g 溴酚藍於 100 mL 的50 %乙醇或異丙醇中。 18.2 氯仿 (CHCl3) 18.3 銅儲備溶液 (1.0 mL=1.0 mg Cu):溶解 1.000 g 電解銅於 250 mL 燒杯,加入 15 mL 硝酸 (比重 1.42)及 15 mL 水,慢慢加入 4 mL 硫酸 (1+1)並加熱至 SO3的煙霧,冷卻後以水洗滌燒杯,最後以水稀釋至 1 公升。市售且具適當純度的儲備溶液亦可採用。 18.4 銅溶液,中間溶液
16、 (1 mL=10 g Cu):將 10.0 mL 銅儲備溶夜及 1.0 mL 硝酸 (比重 1.42)加水稀釋至 1 L。 18.5 標準銅溶液 (1.0 mL=1.0 g Cu):使用前配製, 10.0 mL 銅中間溶液加水稀釋至100 mL,標準溶液用於分析時使用。 18.6 鹽酸 (比重 1.19):濃鹽酸 (HCl)。 18.7 鹽酸 (1+2):將 1 體積 HCl(比重 1.19)加入 2 體積水。 18.8 鹽酸 (1+49):將 1 體積 HCl(比重 1.19)加入 49 體積水 18.9 硝酸 (比重 1.42):濃硝酸 (HNO3)。 18.10 氮環戊烷二硫胺甲酸 (
17、pyrrolidine dithiocarbamic acid)氯仿試劑: 1 L 的氯仿加入 36 mL 吡 咯啶 (pyrrolidine),冷卻後分次小量加入共 30 mL 二硫化碳 (CS2)並攪拌,以氯仿稀釋至 2 L,儲存於陰涼暗處可使用數月。 備考: 本試劑所有成分皆具高度毒性,二硫化碳 (CS2)具高度可燃性,需於通風良好處配製。 18.11 氫氧化鈉溶液 (100 g/L):將 100 g 氫氧化鈉溶解於水中,並稀釋至 1 L。 18.12 氧化劑:參閱第 9.6 節。 18.13 燃料:參閱第 9.7 節。 19. 標準化 19.1 準備空白及若干以水稀釋 0.0 50.0
18、 mL 標準銅溶液 (第 18.5 節 )至 100 mL,使之含有 (0.0 到 50.0) g 的銅。 19.2 量測總回收銅,使用 125 mL 燒杯加入 0.5 mL 硝酸 (比重 1.42)並依第 20.1 節至第 20.15 節步驟進行。當量測溶解銅,則使用 250 mL 分液漏斗並依第 20.5 節至第 20.15 節步驟進行。 19.3 以標準吸收值對銅溶液濃度劃出其檢量線比對得之,或由儀器直接得到濃度。 20. 步驟 20.1 將經完成酸化且銅濃度小於 50 g(最大 100 mL)的樣品置於 125 mL的燒杯或燒6 CNS 5464, K 9030 瓶中,用水稀釋到 10
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
10000 积分 0人已下载
下载 | 加入VIP,交流精品资源 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- CNS54642007METHODSOFTESTFORCOPPERINWATER 水中 含量 试验 PDF

链接地址:http://www.mydoc123.com/p-638218.html