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环境监测质量管理理论与实践探索
             Environmental Monitoring Quality Management Theory and Practical Exploration



                 5. 试剂显色时间因素
                 在水质氨氮测定时,先要进行采样,然后再通过专业仪器对水样本进行检测。
             在测定氨氮含量时,显色剂的显色时间、显色温度和显色剂的 pH 值都会对检验
             结果产生很大影响。测定试剂显色时间通常掌握在 15~30min 之间,以取得较好

             的显色效果。但实践表明,如果显色时间不足 15min,则显色会不完全,实际色
             度不足,无法达到色度测定条件。而如果显色时间大于 30min,则显色不稳定,
             无法评估实际的显色情况。所以,在对氨氮浓度的测定中,必须限制试剂显色的
             时间以保持显色平稳,便于测定。分光法测定时间最好控制在 5min 以内,比色

             管不宜过多,测定时动作要快,比色管内液也不要过量,以确保测定的准确度。
                 6. 温度因素
                 显色剂的温度可能干扰显色效果,所以在测定水质氨氮含量时,温度一定要
             限制在 25℃之内,此时显色反应效果最好,温度太高显色不稳,温度太低吸光

             数值变化不明显。温度对空白样和高浓度样影响不大,对低浓度的水样影响明显。
             此外,显色剂易受外部环境条件的干扰,因此在显色过程中必须适当控制溶液的
             pH 值,使 pH 值不超过 12.3,从而有效减少浊度。虽然溶液的酸碱度难以引起
             颜色变化,但是如果超出了这个范围,溶液就会瞬间混浊,使吸光度的准确测定

             更加困难并影响测量数据的准确性。
                 7. 测试器皿因素
                 氨氮含量测定作为检测水体水质的主要方式,其利用物质元素含量和性质的
             变化规律来确定和评价水样质量。在这个过程中,要保证测试器皿的清洁度。在

             收集水样后,装满溶液的容器也应当保持足够清洁,以避免容器表面以及内部的
             任何其他粘连,从而影响最后的测定结果。氨氮监测分析时所使用的玻璃器皿应
             用稀盐酸浸泡杀菌消毒,然后用无氨水洗净,并置于干燥环境中使水分蒸发。但
             不宜长时间放置在室外环境,以免被其他污染物污染。

                 (六)水质监测中氨氮控制策略
                 1. 光波监测技术的合理应用
                 光波影响因素在很大程度上影响着水体氨氮含量测定结果的精准度,所以除
             了要避免光波对测定结果的干扰,还必须在整个测量过程中最大程度地利用光波

             监测技术的特性及其所发挥的作用,进一步提高监测结果的精准度。研究发现,
             在光波长度持续增大后,显色剂吸光度先增后降的情况尤为突出。另外,随着波


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