2.1.4 试剂与材料 5
2.1.5 实验仪器 6
2.2 水中铁离子测定 6
2.2.1 测定微量铁的常用方法 6
(1)双波长分光光度法测定钴合金中微量铁 6
(2)硫氰酸铵法 6
(3)磺基水杨酸分光光度法 6
3 结果与讨论 8
3.1 EDTA光度法测定水中铜离子 8
3.1.1 吸收光谱 8
3.1.2 溶液酸度的影响 8
3.1.3 显色剂用量的选择 8
3.1.4 缓冲液用量的选择 8
3.1.5 显色时间及络合物稳定性试验 8
3.1.6 工作曲线 8
3.2 EDTA光度法测定水中铜离子 11
3.3 邻二氮菲分光光度法测定水中铁离子 13
3.3.1 吸收曲线的绘制和测量波长的确定 13
3.3.2 溶液酸度的选择 14
3.3.3 显色剂用量的确定 15
3.3.4 显色时间的选择 16
3.3.5 试剂包的研配 17
3.3.6 实验操作方法 17
3.3.7 数据记录 18
4 结论 21
4.1 水中铜离子测定 21
4.2 水中铜铁子测定 21
致 谢 22
参考文献 23
1 前言
铜元素是水中常含有的微量金属元素的一种,是人体代谢[ 1-3]过程中的必需元素,在红细胞的生成的组织中,铜均具有释放中枢神经系统和结缔组织的发育作用。[ 4]如:它可促使无机铁变为有机铁,促进铁由贮存场所进入骨髓,加速血红蛋白及卟啉的生成,在氧化还原体系中是一种极有效的催化剂。[ 6]缺铜会引起贫血,并由于黑色素不足,常形成毛发脱色症。甚至可产生白化病,有研究证明缺铜可引起心脏增大、血管变弱、心肌变性、心肌肥厚等症状,故与冠心病有关。[ 5]但是如果铜过量对人体造成的危害也非常大。铜在人体中的含量要比铁少得多,仅为100~200mg,过量的铜元素将会在人体的肝脏中积蓄,积蓄到一定量时会造成肝脏中毒。游离态铜离子的危害要比配合态铜大得多。
过量的铜离子对许多水生生物有极大的负作用,缘由是过量的铜会抑制藻类酶的活性。铜主要影响藻类的生长和光合作用,影响原生质膜的渗透性,使钾离子从细胞内流失。经铜处理过的黑色鞘丝藻的呼吸率增加、细胞内出现许多分散异物。当铜浓度为60ug/L时会抑制巨藻的光合作用。过量的铜还可引起小球藻和水华束丝藻为优势种的天然光和植物的光合色素消失。裸藻的光和作用明显地受到铜的抑制,在含铜0.5mg/L时,水中光合作用抑制率达到60%。此外,在酸性水体中和处于最适宜温度时,铜离子毒性相应增加,而在硬度较大水体中,铜离子对藻类生物毒性降低。为及时、准确地监测水的质量,确保人们获得安全饮用水,必须建立及时、准确地监测水的质量的方法。
铜离子的来源主要是在冶炼、金属加工、机器制造及其他工业生产的过程中产生的。其中以金属加工、电镀工厂[ 8]所排放的废水铜离子含量最高,废水含铜量可达几十至几百毫克每升。
含铜废水排入水体,会严重影响水的质量。调查研究表明,当水中铜含量达到3.0mg/L 水会产生异;超过15毫克/升,就无法饮用。
研究发现,灌溉水中硫酸铜对水稻危害[ 9]的临界浓度为0.6毫克/升。若用含铜废水灌溉农田,铜在土壤和农作物中累积,会造成农作物特别是水稻和大麦生长不良,并会污染粮食籽粒[ 10]。铜对水生生物的毒性亦很大,铜对鱼类毒性浓度始于0.002毫克/升,但一般认为水体含铜 0.01 毫克/升对鱼类是安全的。在一些小河中,曾发生铜污染引起水生生物的急性中毒事件;在海岸和港湾地区,曾发生铜污染引起牡蛎肉变绿的事件。
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