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臭化物は、それらの類似した物理的および化学的特性のために、塩化ナトリウムなどの塩化物塩と一緒に自然界で一般的に見られます。ただし、臭化物は塩化物よりもはるかに少ない量で存在します。海水中の臭化物濃度は一般に65〜80 mg / Lですが、塩化物濃度は約300倍高くなっています。淡水中の臭化物濃度は通常0.5mg / L未満です。

たとえば石炭火力発電所の廃水には、臭化物を含む総溶解固形物が高レベルで含まれている可能性がありますが、これは 廃水処理プラント。さらに、臭化物は飲料水処理に使用される消毒剤(オゾンなど)と反応して、癌のリスクの増加に関連する臭素化消毒剤の副産物を形成する可能性があります。

地表水、地下水、廃水中の臭化物濃度を評価するために、イオン選択性電極を使用して、臭化物濃度を迅速かつ安価に測定できます。

このメソッドは、さまざまな濃度の臭化物(75および130 mg / L Br-)。サンプル準備は必要ありませんでした。

電極キャリブレーション後の正確で信頼性の高いイオン測定のための867pHモジュール。
Figure 1. 電極キャリブレーション後の正確で信頼性の高いイオン測定のための867pHモジュール。

この分析は、臭化物イオン選択性電極、参照電極、および温度センサーを備えた867pHモジュールで自動的に実行されます。ISEは、分析の前にキャリブレーションされます。

イオン強度を固定するために、イオン強度アジャスターがサンプルに追加されます。混合物を均質化するために、それを1分間撹拌する。その後、センサーをサンプルに配置し、臭化物濃度を測定します。

結果は、濃度の読み取り値が安定した最低60秒後に取得されます。得られた相対標準偏差は、ASTM規格で要求されている15%よりも小さくなっています。

表1。 スパイクされたサンプルで測定された臭化物の濃度(mg / L)(n = 5)。
  平均Br- mg / L単位の含有量 SD(abs)(mg / L) SD(rel)(%)
サンプル1 75.5 0.5 0.6
サンプル2 129.7 1.1 0.8
Figure 2. 臭化物含有量測定の測定曲線の例。

臭化物の濃度は、イオン測定技術を使用することにより、迅速かつ安価に決定することができます。説明した手法を使用すると、0.5〜1000 mg / Lの濃度を測定できます。自動システムを使用すると、精度が向上します。ソリューションは正確に追加され、システムが自律的に実行されるため、他のタスクの貴重な時間を節約できます。

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