广西师范大学学报(自然科学版) ›› 2015, Vol. 33 ›› Issue (3): 111-116.doi: 10.16088/j.issn.1001-6600.2015.03.017

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钼催化-共振瑞利散射光谱法测定痕量溴酸根

李重宁1,2,3, 汤雪萍1,2,3, 邓雯靓1,2,3, 温桂清1,2,3, 刘庆业1,2,3, 梁爱惠1,2,3, 蒋治良1,2,3   

  1. 1. 广西师范大学珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室,广西桂林541004;
    2. 广西师范大学广西污染控制理论与技术重点实验室,广西桂林541004;
    3. 广西师范大学环境与资源学院,广西桂林541004
  • 收稿日期:2015-04-29 出版日期:2015-05-10 发布日期:2018-09-20
  • 通讯作者: 蒋治良(1965—),男,广西全州人,广西师范大学教授,博导。E-mail: zljiang@mailbox.gxnu.edu.cn
  • 作者简介:汤雪萍和李重宁为共同第一作者。
  • 基金资助:
    国家自然科学基金资助项目(21477025,21465006,21267004,21367005,21365011,21467001,21447006,21307017,21567005);广西自然科学基金资助项目(2013GXNSFFA019003,2014GXNSFAA118050,2014GXNSFAA -118059)

Resonance Rayleigh Scattering Determination of Trace Bromate in Drinking Water Using Polyvinyl Alcohol-Boric Acid-iodine System

LI Chong-ning1,2,3, TANG Xue-ping1,2,3, DENG Wen-jing1,2,3, WEN Gui-qing1,2,3, LIU Qing-ye1,2,3, LIANG Ai-hui1,2,3, JIANG Zhi-liang1,2,3   

  1. 1.Key Laboratory of Ecology of Rare and Endangered Species and Environmental Protection of Ministry Education,Guangxi Normal University, Guilin Guangxi 541004, China;
    2. Guangxi Key Laboratory of Environmental Pollution ControlTheory and Technology, Guangxi Normal University, Guilin Guangxi 541004, China;
    3. College of Environment andResources, Guangxi Normal University, Guilin Guangxi 541004, China
  • Received:2015-04-29 Online:2015-05-10 Published:2018-09-20

摘要: 在盐酸介质及硼酸存在条件下,Mo(VI)催化溴酸根离子氧化I-形成I2,I2与硼酸及聚乙烯醇(PVA)反应形成蓝绿色络合物,在670 nm处有一个最大吸收峰,在369 nm处有一个最大共振瑞利散射峰。在选定的条件下,其吸光度和共振瑞利散射强度随着溴酸根浓度增大而线性增强,由此建立了光度法和共振瑞利散射法测定饮用水中溴酸根的新方法。BrO-3质量浓度分别在0.1~2 μg/L 和1~30 μg/L与共振瑞利散射强度增大值ΔI和吸光度增大值ΔA呈线性关系,检出限分别为0.05 μg/L和0.5 μg/L。采用共振瑞利散射光谱法测定饮用水中的溴酸根,得到了满意的结果。

关键词: 溴酸根, 催化, 聚乙烯醇, 共振瑞利散射

Abstract: In hydrochloric acid medium containing boric acid, Mo(VI) catalyzed bromate oxidation of iodine ion to form iodine, and then it reacted with polyvinyl alcohol to form blue green complex. It exhibited a maximum absorption peak at 670 nm, and a maximum resonance scattering peak at 369nm. In the selected conditions, there was a good linear relationship between the absorbance and resonance Rayleigh scattering intensity and the concentration of a certain range of bromate. Therefore, two new methods of determination of bromate were put forward in drinking water with spectrophotometry and resonance Rayleigh scattering. By using the spectrophotometric method, the regression equation was ΔA= 0.086ρBrO-3-0.013, the linear range was from 1 to 30 μg/L, with a detection limit of 0.5 μg/L. By using the resonance Rayleigh scattering method, the regression equation was ΔI=406.44ρBrO-3+36.36, the linear range was from 0.1 to 2 μg/L, with a detection limit of 0.05 μg/L. Bromate in drinking water was determined by using resonance Rayleigh scattering method with satisfactory results.

Key words: bromate, catalysis, polyvinyl alcohol, resonance Rayleigh scattering

中图分类号: 

  • O657.3
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