专利名称: |
一种水体总磷含量的快速检测方法 |
摘要: |
本发明涉及水体检测领域,具体涉及一种水体总磷含量的快速检测方法。具体而言,所述检测方法是以待测水样作为检测对象,以强碱性阴离子树脂作为富集基体,利用傅里叶变换红外光谱检测实现的。本发明的方法及系统相比对比技术的优势在于:(1)简单的投入、混合操作,简化了操作流程,降低了系统的复杂度,无需专业人员;(2)树脂富集基体材料成本低,为水质净化常用离子交换树脂、可解析再生进行重复利用,避免了二次污染;(3)以离子交换树脂富集的方式提高单位检测单元内的总磷密度,从而降低总磷的检测限,实现总磷低浓度识别和检测,方法可用于地表水污染定量化快速监测和预警。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
北京;11 |
申请人: |
北京农业信息技术研究中心 |
发明人: |
田宏武;董大明;矫雷子;赵贤德;邢振;李传霞;李文龙 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-01-25T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-06-14T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910074685.7 |
公开号: |
CN109883982A |
代理机构: |
北京路浩知识产权代理有限公司 |
代理人: |
王文君;陈征 |
分类号: |
G01N21/3577(2014.01);G;G01;G01N;G01N21 |
申请人地址: |
100097 北京市海淀区曙光花园中路11号农科大厦A座1107 |
主权项: |
1.一种水体总磷含量的快速检测方法,其特征在于,是以待测水样作为检测对象,以强碱性阴离子树脂作为富集基体,利用傅里叶变换红外光谱检测实现的。 2.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,所述的强碱性阴离子树脂为ECA23强碱阴离子交换树脂。 3.根据权利要求1或2所述的检测方法,其特征在于,包括S1、绘制标准曲线: 在傅里叶变换红外光谱检测标准水样后截取900cm-1~1300cm-1段光谱,对范围内曲线进行积分,取峰面积作为定标参数; 优选地,所述傅里叶变换红外光谱的检测条件为: 使用傅立叶变化红外光谱仪测量以所述强碱性阴离子树脂基体为背景的标准水样的红外光谱,波段范围400cm-1~4000cm-1,光谱分辨率4cm-1,样本扫描次数单次扫描,背景扫描次数8-10次,保存光谱范围4000cm-1~500cm-1,建立所得红外光谱吸光度特征数据和总磷含量之间的回归模型。 4.根据权利要求3所述的检测方法,其特征在于,S1中,所述的标准水样包括:以P元素浓度计算,浓度在0-8mg/L设置至少3个; 优选地,所述标准水样包括浓度为0.5mg/L的标准水样; 更优选地,以P元素浓度计算,在0-5mg/L之间设置至少4个。 5.根据权利要求1-4任一项所述的检测方法,其特征在于,S1中,所述强碱性阴离子树脂与标准水样的质量体积比为5-15mg/mL; 优选地,所述检测模型为y=3.885x+1.52;其中x为总磷含量,y为峰面积。 6.根据权利要求1-5任一项所述的检测方法,其特征在于,所述的待测水样,是将磷污染水体经过将有机磷转化为无机磷形态处理后的水样。 7.根据权利要求3-6任一项所述的检测方法,其特征在于,包括S2、检测待测水样: 将待测水样按照S1相同的参数使用傅立叶变化红外光谱仪测量,得到峰面积,带入S1所得的回归模型即可得到P的浓度。 8.根据权利要求1-7任一项所述的检测方法,其特征在于,在进行红外光谱检测后,还包括S3、二维相关光谱分析: 以总磷的浓度变化为外加微扰,测得所述待测水样的至少3个红外图谱,通过二维相关分析软件分别转化为各自的二维相关红外谱; 优选地,所述标准二维相关红外谱由P浓度0.5-1mg/L的磷酸盐溶液在相同条件下测得。 9.根据权利要求1-8任一项所述的检测方法,其特征在于,所述的二维相关红外谱为等高线图,所述的二维相关红外谱图为同步谱和/或异步谱; 优选地,所述二维相关红外谱的自相关峰包括920cm-1、975cm-1、1075cm-1和1270cm-1。 10.根据权利要求1-9任一项所述的检测方法,其特征在于,还包括设置在S2之后,S3之前的如下步骤: 取同样体积的待测水样样本,进行再次富集操作,包括混合、振荡、干燥处理,得到效果等同于N倍原始浓度的样本在树脂基体上进行富集,然后再次进行红外光谱检测,再依据所述检测模型,得到磷含量。 |
所属类别: |
发明专利 |