原理:
在强酸性介质(硫酸酸度9mol/L)中,以重铬酸钾(K₂Cr₂O₇)为氧化剂,硫酸银(Ag₂SO₄)为催化剂,硫酸汞(HgSO₄)为氯离子掩蔽剂,通过加热回流(148℃±2℃,2小时)使水样中的有机物完全氧化。消解后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗量计算COD值。由于氧化作用源于六价铬,故得名重铬酸盐法。
优点:
缺点:
原理:
以高锰酸钾(KMnO₄)为氧化剂,在酸性或碱性条件下氧化水样中的还原性物质,通过滴定或比色法测定高锰酸钾的消耗量,结果以“高锰酸钾指数”表示。
特点:
原理:
基于重铬酸钾氧化有机物后,六价铬(Cr⁶⁺)被还原为三价铬(Cr³⁺),通过分光光度计测定六价铬或三价铬的吸光度,建立吸光度与COD值的线性关系。
优势:
不足:
改进点:
优点:
缺点:
技术特点:
优势:
方法类型 | 准确性 | 效率 | 试剂消耗 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
重铬酸盐法 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | 经典标准,仲裁分析 |
高锰酸钾法 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | 初筛,低污染水体 |
分光光度法 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | 低浓度COD测定 |
快速消解法 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | 中小实验室,快速分析 |
快速消解分光光度法 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | 大批量水样,绿色分析 |
推荐策略 :
随着水质监测对效率与环保要求的提升,快速消解分光光度法凭借其微型化、低耗、高效的特点,成为未来COD测定的主流方向。然而,经典重铬酸盐法仍不可替代,尤其在仲裁分析和高浓度有机污染监测中。实际应用中需根据水样特性、实验室条件及分析目标合理选择方法,以实现准确性与效率的平衡。
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