重定向消息

氰化物用于一些工业过程,例如,在采矿作业中从矿石中提取黄金,或用于电镀目的。如果不小心处理,氰化物可能会污染废水。在酸性或中性环境中,被氰化物污染的废水会形成剧毒的氰化氢气体。此外,氰化物盐也可能毒害环境并进入地下水系统。因此,监测废水中氰化物的含量至关重要。

氰化物可以很容易地用氰化物离子选择性电极来确定。本 Application Note 介绍了一种基于 APHA 方法 4500-CN 和 ASTM D2036 进行氰化物分析的方法。氰化物含量可低至 0.06 mg/L。与离子色谱等其他技术相比,离子浓度测量是一种快速且廉价的方法,并且可以轻松集成到过程监控系统中。

该应用在加标地下水样品上进行了演示。

样品是根据上述规范制备的。因此,为了从样品中释放氰化物,需要进行蒸馏。样品首先被酸化,然后蒸馏。酸化将氰化物盐转化为氰化氢,然后将其吸收在碱性溶液中。

配备氰化物离子选择电极的 OMNIS 基本滴定仪,用于测定水样中的氰化物。
Figure 1. 配备氰化物离子选择电极的 OMNIS 基本滴定仪,用于测定水样中的氰化物。

该分析在配备氰化物离子选择电极 (CN ISE) 的 OMNIS 基本滴定仪上进行。

在对样品进行离子浓度测量之前,准备使用四种氰化物标准品进行校准。首先测量最低浓度的标准,以避免任何残留。

所有测量均在恒温容器中进行,以提高重现性。

该样品中的氰化物含量为 1.70 mg/L(n = 3,SD(abs) = 0.05 mg/L,SD(rel) = 2.98%)。

Figure 2. 蒸馏后加标地下水中氰化物测量值 (mg/L) 的示例曲线。

根据 APHA 方法 4500-CN 和 ASTM D2036 可以使用氰化物离子选择性电极轻松地进行氰化物的廉价测定。使用这种方法,可以测量低至 0.06 mg/L 的氰化物含量。因此,离子测量为其他技术(如离子色谱)提供了一种可行的替代方案。

使用 OMNIS 滴定仪进行测量可以根据您的需要进行系统定制,并可以将其扩展为水质量控制所需的其他滴定应用。

咨询

瑞士万通中国

北京市海淀区上地东路1号院1号楼7层702
100085 北京

咨询

Internal reference: AW ISE CH2-0173-012020