棱光紫外可見分光光度計(jì)以其高效、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn),已成為現(xiàn)代環(huán)境水質(zhì)檢測(cè)中重要的分析工具。隨著微型光譜器件、光纖傳感和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,未來(lái)水質(zhì)監(jiān)測(cè)將向著現(xiàn)場(chǎng)化、實(shí)時(shí)化和網(wǎng)絡(luò)化方向邁進(jìn)。同時(shí),與色譜、質(zhì)譜等技術(shù)的聯(lián)用將進(jìn)一步提升復(fù)雜水樣分析的準(zhǔn)確性和全面性。
一、工作原理
棱光紫外可見分光光度計(jì)是基于物質(zhì)對(duì)紫外-可見光區(qū)電磁輻射的選擇性吸收特性進(jìn)行分析的儀器。其核心部件包括光源、單色器、樣品室、檢測(cè)器和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。光源發(fā)出的復(fù)合光經(jīng)單色器分光后,得到特定波長(zhǎng)的單色光,通過樣品溶液時(shí)被選擇性吸收,檢測(cè)器測(cè)量透射光強(qiáng)度,根據(jù)比爾-朗伯定律計(jì)算樣品濃度。
該儀器的主要技術(shù)特點(diǎn)包括:寬波長(zhǎng)范圍(通常190-1100nm)、高分辨率、良好的波長(zhǎng)準(zhǔn)確性和重復(fù)性。與傳統(tǒng)分光光度計(jì)相比,棱光型儀器采用棱鏡-光柵雙單色器設(shè)計(jì),有效降低了雜散光干擾,提高了測(cè)量精度和穩(wěn)定性,特別適合復(fù)雜基質(zhì)的水樣分析。

二、它在水質(zhì)檢測(cè)中的具體應(yīng)用
在化學(xué)需氧量(COD)檢測(cè)中,紫外可見分光光度計(jì)可通過測(cè)定重鉻酸鉀氧化后產(chǎn)生的Cr3+在特定波長(zhǎng)下的吸光度,快速確定水樣中有機(jī)物含量。與傳統(tǒng)滴定法相比,該方法減少了試劑消耗和分析時(shí)間,且避免了終點(diǎn)判斷的主觀誤差。
對(duì)于生化需氧量(BOD)的測(cè)定,紫外光譜法通過建立特定波長(zhǎng)下吸光度與BOD值的相關(guān)模型,實(shí)現(xiàn)了快速預(yù)測(cè)。研究表明,紫外區(qū)254nm處的吸光度與BOD5值具有良好線性關(guān)系,為污水處理過程的實(shí)時(shí)監(jiān)控提供了可能。
氨氮檢測(cè)方面,靛酚藍(lán)法等顯色反應(yīng)與分光光度法聯(lián)用,可在697nm波長(zhǎng)下準(zhǔn)確測(cè)定微量氨氮。該方法靈敏度高(檢測(cè)限可達(dá)0.01mg/L),抗干擾能力強(qiáng),適用于各種地表水和廢水樣品。
此外,該技術(shù)還可用于總磷、重金屬離子、有機(jī)污染物等多種水質(zhì)指標(biāo)的測(cè)定。通過多波長(zhǎng)同時(shí)掃描和化學(xué)計(jì)量學(xué)處理,甚至可以實(shí)現(xiàn)多種污染物的同時(shí)測(cè)定,大大提高了分析效率。
三、優(yōu)勢(shì)與局限性
棱光紫外可見分光光度計(jì)在水質(zhì)檢測(cè)中具有顯著優(yōu)勢(shì):分析速度快,多數(shù)測(cè)定可在幾分鐘內(nèi)完成;操作簡(jiǎn)便,自動(dòng)化程度高;試劑消耗少,環(huán)境友好;維護(hù)成本低,適合大規(guī)模常規(guī)監(jiān)測(cè)。研究數(shù)據(jù)顯示,該技術(shù)與傳統(tǒng)方法相比可節(jié)省60%以上的分析時(shí)間,降低40%的試劑成本。
然而,該方法也存在一定局限性:對(duì)高濁度或深色水樣需要前處理;某些成分可能存在光譜干擾;需要定期校準(zhǔn)和維護(hù)以確保準(zhǔn)確性。為克服這些限制,可結(jié)合固相萃取、化學(xué)衍生等前處理技術(shù),或采用導(dǎo)數(shù)光譜、多變量校正等數(shù)據(jù)處理方法提高選擇性。