如何检测水中有机物的浓度?水中的有机物含量,可以用总有机碳TOC(totalorganiccarbon)来表示.超纯水中的有机物经常用TOCanalyzer来加以监测.因为有机物受185nm短波长之紫外线照射后,会被氧化分解,此时生成的二氧化碳会溶于水中而形成碳酸根离子,造成导电率的改变(增加).再经由氧化前后的导电率差(△C)来求出水中TOC浓度,单位为μgC/L,也可以用前述的ppm、ppb来表示.
超纯水的有机物测定
总有机碳的检测:TOC测试仪分别测定出总碳(TC)和总无机碳millporesdi(IC)的浓度,则有机碳(TOC)含量等于总碳与无机碳含量之差(TOC=TC-IC).
水样分析与工作曲线同样步骤,测定峰高,分别由相应工作的线上查出水样中无机碳和总有机碳的含量.
标准溶液应现配现用,不易贮存,在使用过程中应以氮气覆盖为宜.所用器皿,使用前要先用洗涤剂浸泡数小时,再用(1+1)盐酸浸泡数小时,以防有机污染.
电子级水水质标准有机物的指标己由早期的μg/L(ppb级)降至ng/L(ppt级).
总有机碳的测定使水中的有机物定量地转化为二氧化碳,millporesdi转化方式有高温干式氧化法及低温湿式氧化法.
湿式转化法是在常温、紫外线催化下,以过硫酸盐氧化有机物,生成二氧化碳可用红外线测定仪或水吸收后用电导法进行测定.此法空白低,可检测μg/L的有机碳,是测定超纯水中总有机碳的一个和有前途的方法
有关超纯水中的TOC
超纯水系统在刚开始取水时有水质不稳定的情形发生.长时间停止运作的超纯水系统,重新运作后所采得超纯水,其比阻抗值与TOC值的变化情形.结果显示,所取水质的比阻抗值虽都在18.2MΩ.cm,但系统刚开始运作时的水质却有很高的TOC值.而随着取水量的增加,超纯水的TOC值也会跟着下降.由此可知,millporesdi取水初期的超纯水水质并不安定,即使使用适当的纯化方法,原因在于滞留于超纯水系统中的超纯水水质仍有劣化的可能.
超纯水的TOC值对HPLC的分析具影响性已经是确知的.也就是,如果不能获得TOC值稳定的超纯水,HPLC分析就不能获得安定的背景值,就无法获得具再现性的结果.