Determinación simultánea y rápida de níquel, zinc y cobre en aguas residuales de galvanoplastia de tubos de calefacción eléctrica
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Determinación simultánea y rápida de níquel, zinc y cobre en aguas residuales de galvanoplastia de tubos de calefacción eléctrica
Las aguas residuales de la galvanoplastia suelen contener varios metales pesados y sustancias tóxicas. Los métodos de monitoreo para el níquel incluyen principalmente espectrofotometría de absorción atómica de llama, espectrofotometría de dimetilglioxima, oscilopolarografía e ICP-AES. Los métodos de monitoreo para zinc incluyen principalmente espectrofotometría de absorción atómica, espectrofotometría de ditizona, oscilopolarografía e ICP-AES. Los métodos de monitoreo para el cobre incluyen principalmente espectrofotometría de absorción atómica, espectrofotometría de dietildisulfuro de sodio, oscilopolarografía, voltamperometría de redisolución anódica, ICP-AES [1,2]. El estudio sobre la determinación rápida simultánea de níquel, zinc y cobre en aguas residuales de galvanoplastia es beneficioso para la supervisión ambiental y el monitoreo de emergencia de las aguas residuales de galvanoplastia.
1. Principios Experimentales
El níquel, el zinc y el cobre del agua y las aguas residuales se combinan con l - (2-piridilazo) -2-naftol en un medio de etanol para formar un complejo rojo. Cuando se mide el espectro de la segunda derivada, aparecen tres picos invertidos independientes a 545 nm, 557 nm y 595 nm, y la distancia desde el pico hasta la línea base es proporcional a la concentración de níquel, zinc y cobre, respectivamente. Por lo tanto, la concentración de tres elementos metálicos en las aguas residuales de galvanoplastia se determina simultáneamente.
2. Materiales y métodos
2.1 Principales instrumentos y reactivos
(1) Espectrofotómetro UV-visible de doble haz y doble longitud de onda (modelo Shimadzu UV-1750), que puede medir espectros derivados ordinarios y divalentes.
(2) Solución estándar de níquel: pesar 0.5000 g de níquel metálico (99,9 por ciento de pureza), disolverlo en una pequeña cantidad de (1 más 1) ácido nítrico, diluirlo con 1 por ciento HNO3 a 500mL, agite bien y transfiéralo a una botella de plástico. La concentración de esta solución madre es de 1,00 mg de níquel por mililitro. Diluya la solución estándar de níquel de la solución madre estándar anterior a una concentración de 5,00 por mililitro μ G de níquel.
(3) Solución estándar de zinc: pese 0.5000 g de partículas de metal zinc (99.9 por ciento de pureza), disuélvalas en 10 ml (6 más 1) de ácido clorhídrico, transfiéralas a un recipiente de 5 00 ml de matraz aforado y diluirlos con agua hasta la línea marcada. La concentración de esta solución madre es de 1,00 mg de zinc por mililitro. Diluya la solución estándar de zinc de la solución madre estándar anterior a una concentración de 5,00 por mililitro μ G Níquel.
(4) Solución estándar de cobre: pesar con precisión 1,000g de cobre metálico (99,9 por ciento de pureza), colocarlo en un matraz cónico de 150 ml, agregar 20 ml de (1 más 1) ácido nítrico, calentar para disolver, agregar 10mL de (1 más 1) ácido sulfúrico, y calentar hasta que salga humo blanco. Después de enfriar, agregue agua para disolver y transfiera a un matraz volumétrico de 1000mL, diluya con agua hasta la marca y agite bien. La concentración de esta solución madre es de 1.00 mg de cobre por mililitro. Diluya la solución estándar de cobre de la solución madre estándar anterior a una concentración de 5,00 por mililitro μ G de cobre.
(5) L - (2-piridilazo) -2-solución de naftol: Pesar 0.1gl - (2-piridilazo) -2-naftol y disolverlo en 100mL de etanol.
(6) Solución tampón PH 4.8: Pesar 56.0g de NaAc3H2O, agregar 25.0mL de ácido acético glacial, mezclar bien y diluir con agua a 1L. Utilice un medidor de pH para ajustar la solución tampón de modo que su valor de pH sea 4,8.
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