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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 白書禎(Su-Cheng Pai) | |
dc.contributor.author | Chia-Lun Cheng | en |
dc.contributor.author | 鄭家侖 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-13T01:03:48Z | - |
dc.date.available | 2008-07-26 | |
dc.date.copyright | 2007-07-26 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.date.submitted | 2007-07-23 | |
dc.identifier.citation | [ 1 ] Winkler, L.W. Berlin. Deut. Chem. Ges. 1888, 21, 2843.
[ 2 ] Stumm, W. and Morgan, J.J. ( 1981 ). Aquatic Chemistry. Wiley, New York [ 3 ] APHA, Standard methods for the examination of water and wastewater, 18th ed. Method 421C, Wahington D.C., 1992. [ 4 ] Severinghaus, J.W., Astrup, P.B., 1986. History of blood gas analysis. IV. Leland Clark's oxygen electrode.. J Clin Monit, 2, 125-139. [ 5 ] 白書禎, 1990. 溫可樂滴定法測氧的正確性危機. 海化實驗選輯. 3, 9 – 10. [ 6 ] Riley, J.P., 1975. In: Analytical Chmistry of seawater. Chmical Oceangraphy, Vol. 3. Academic Press, London, 258 pp [ 7 ] Broenkow, W.W. and Cline, J.D.,1969. Colorimetric determination of dissolved oxygen at low concentrations, Limnol. Oceanogr., 14(3): 450-454. [ 8 ]Duval, W.S., Brockington, P.J., Von Melville, M.S., Geen, G.H., 1974. Spectrophotomatric determination of dissolved oxygen concentration in water. J. Fish. Res. Board Can. 31, 1529-1530 [ 9 ] Green, E.J. and Carritt, D.E., 1966. An improved iodine determination flask for whole-bottle titrations. Analyst, 91: 207-208. [ 10 ] Pai, S. C., Gong, G.C., Liu, K. K., 1993. Determinatio of dissolved oxygen in seawater by direct spectrophotometry of total iodine. Mar. Chem., 41, 343-351. [ 11 ] Riley, J.P., 1975. In: Analytical Chemistry of Seawater. Chemical Oceangraphy, Vol. 3. Academic Press, London, 258 pp. [ 12 ] Murray, C.M., Riley, J.P. and Wilson, T.R.S., 1968. The solubility of oxygen in Winkler reagents used for the determination of dissolved oxygen. Deep-Sea Res., 15: 237-238. [ 13 ]楊肇岳、葉榮泰, 1990. 陰陽海成因之研究. 中華民國環境保護學會會誌, 13(1), 1-7 [ 14 ]何東垣, 1994. 溶解二價鐵及三價鐵測定方法之建立及其在自然水體之應用. 國立台灣大學海洋研究所碩士論文. [ 15 ] Stookey, L.L., 1970. Ferrozine – a new spectrophotometric reagent for iron. Analyt. Chem., 53, 143 - 146 [ 16 ] 白書禎, 曹永敬, 何東垣, 1994. 濂洞溪酸礦水及與溪水海水混合後Fe( II ) / Fe ( III )之延時觀察.海化實驗選輯.9, 4 - 11 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/29279 | - |
dc.description.abstract | 酸礦水的溶氧是難以光度法來測定的,這是由於酸礦水中含有大量的溶解態鐵物種,會干擾碘的呈色,使得測值被錯估。為了解決這個問題,在樣水進行醃氧之前,先行加入過量的過錳酸鉀,將樣水中所有的亞價離子氧化成鐵三價離子,再加入草酸以及氟化鉀來消除過錳酸鉀及鐵三價離子的干擾,最後樣水在酸化後即可用分光光度計在波長456nm測定,在本篇論文中,此修正法稱為去鐵前處理光度法。但在此還有另一個更為簡便的光度法,不需使用草酸及氟化鉀,利用一試劑反加的步驟來扣除鐵三價離子所造成的信號,此法稱為反加試劑扣除法。此兩種方法皆可應用在測定礦區酸礦水的溶氧,且其結果與傳統的滴定法與校正良好的溶氧探針一致。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Oxygen in acidic mine water is difficult to measure by colorimetry because such water contains high amount of dissolved iron which interferes. Both ferric and ferrous ions produce excess molecular iodine and triiodide thus leading to overestimated results. To solve this problem, a modified colorimetric method is proposed in which the sample is added with permanganate prior to the pickling procedure and all ferrous ions are converted to ferric ions. The sample was further treated with K2C2O4 and KF to remove the interference of permanganate and ferric ions. After acidification iodine and triiodide are formed and the color of the final solution was measured at 456 nm. Another simplified procedure was also compared by neglecting the addition of KF. Excess iodine generated due to ferric ions is compensated by a parallel sample that is pickled with the same reagent but in reverse order. The methods have been applied to measure the oxygen in the run-off water from an abandoned mining area, and the results are in agreement with data obtained by modified titration method and a well-calibrated oxygen sensor. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-13T01:03:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-96-R94241405-1.pdf: 954164 bytes, checksum: b93f7c26c2344ccf3c754b5684baf8bf (MD5) Previous issue date: 2007 | en |
dc.description.tableofcontents | 口試委員會審定書
誌謝 中文摘要 英文摘要 目錄 ..........................i 圖目錄 .........................v 表目錄 ........................vii 第一章 緖論 1.1 酸礦水溶氧測定方法的發展 ..............1 1.2 現有方法的缺點 .................. 2 1.3 利用光度法來測量酸礦水溶氧的嘗試 ..........2 1.4 研究動機與目標 .................. 3 第二章 利用去鐵前處理合併光學測定溶氧的嘗試 2.1 希巴辣法介紹 ....................4 2.1.1 儀器與試劑 ....................6 2.1.2 操作及測定 ....................6 2.1.3 希巴辣法需考慮的空白值 ..............7 2.1.4 計算k值 ..................... 8 2.1.5 濃度計算 .................... 10 2.2 去鐵前處理的方法 ................. 11 2.2.1 原理 ...................... 11 2.2.2 試劑配置 .................... 12 2.3 去鐵前處理合併光學測定的問題 ........... 12 2.3.1 試劑量的改良 .................. 12 2.3.2 試劑含氧量的計算 ................ 14 2.4 本文建議去鐵前處理的測定方法 ........... 17 2.4.1 儀器與試劑 ................... 17 2.4.2 操作步驟 .................... 17 2.4.3 濃度計算 .................... 18 2.4.4 精密度、偵測極限與準確度 ............ 19 第三章 利用反加試劑扣除法測定溶氧的嘗試 3.1 反加試劑扣除法簡介 ................ 35 3.2 反加試劑扣除法( 延時版 )的問題 .......... 36 3.2.1 去除鐵干擾的效果 ................ 36 3.2.2 呈色反應動力探討 ................ 38 3.3 二價鐵干擾及去除的辦法 .............. 39 3.3.1 去除鐵干擾的效果 ................ 39 3.3.2 呈色反應動力證明 ................41 3.4 本文建議的反加試劑扣除法測定方法 .........41 3.4.1 儀器與試劑....................41 3.4.2 操作步驟 ....................42 3.4.3 濃度計算 ....................42 3.4.4 精密度、偵測極限與準確度 ........... 43 第四章 比較兩種本文建議測氧法的準確度與實用性-濂洞溪酸礦水實地測試 4.1 濂洞溪酸礦水背景介紹 ...............55 4.1.1 酸礦水的來源 ................. 55 4.1.2 酸礦水的成因 ................. 56 4.2 野外實測的目的 ..................56 4.3 採樣點的規劃 .................. 57 4.4 使用方法描述 ...................57 4.5 現場採水及測定過程 ................59 4.6 結果與討論 ................... 60 4.6.1 酸礦水流域的基本參數分佈 ............60 4.6.2 兩種本文建議測氧法的準確度 .......... 61 4.6.3 兩種本文建議測氧法的優缺點 .......... 61 第五章 結論 .................... 70 參考文獻 ....................... 72 圖目錄 圖2.1 分光光度計及無動力汲樣系統 ...........21 圖2.2( A ) 希巴辣法操作示意圖 ............ 22 圖2.2( B ) 試劑空白值及碘酸鉀添加法操作步驟 ..... 23 圖2.3 以碘酸鉀添加法得到的檢量曲線圖 ........ 24 圖2.4 在不同硫酸試劑用量情況下,草酸去除過錳酸鉀顏色所需的時間 .........................25 圖2.5 計算試劑含氧量實驗設備示意圖 ......... 26 圖2.6不同溶氧濃度的蒸餾水在酸化後,總釋放碘的吸收光譜 .27 圖2.7 以碘酸鉀添加法求檢量線( 測定波長在352nm ) ... 28 圖2.8( A ) 去鐵前處理法操作步驟 ........... 29 圖2.8( B ) 試劑空白值操作步驟 ............ 30 圖3.1觀察樣水利用試劑正加(●)及反加(○),在釋碘反應後的吸光值延時變化情形 ................... 45 圖3.2 二價與三價鐵離子對碘呈色反應的影響 .......46 圖3.3 添加過錳酸鉀後,二價與三價鐵離子對碘成色反應之影響47 圖3.4 反加試劑扣除法操作示意圖 ............48 圖4.1 陰陽海周遭地域圖 ................64 圖4.2 採樣位置圖 ...................65 圖4.3 酸礦水流域基本參數分佈圖 ............66 圖4.4 酸礦水流域溶氧分佈圖 ............. 67 圖4.5 本文使用的兩種光度法與傳統滴定法的比較 .....68 表目錄 表2.1 碘酸鉀添加法求k值 ............... 31 表2.2 利用希巴辣法估算試劑的含氧量 ......... 32 表2.3 去鐵前處理光度法測定樣水的精密度表 .......33 表2.4 去鐵前處理光度法去除鐵物種干擾的效果 ......34 表3.1 反加試劑扣除法( 延時版 )去除鐵物種干擾的效果 . 49 表3.2 反加試劑扣除法( 延時加料版 )去除鐵物種干擾的效果.50 表3.3 反加試劑扣除法測定樣水的精密度 ........ 51 表3.4 樣水利用試劑正加及反加步驟,在釋碘反應後的吸光值延時變化的原始數據 ....................52 表3.5二價與三價鐵離子對碘呈色反應的原始數據 ..... 53 表3.6添加過錳酸鉀後,二價與三價鐵離子對碘呈色反應的原始數據 ..........................54 表4.1酸礦水流域各測站的原始數據表 ......... 69 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 以兩種光度法測試酸礦水溶氧的可行性研究 | zh_TW |
dc.title | comparison of the two modified colorimetric methods on the feasibility of measuring oxygen in acidic mine water | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 95-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 龔國慶(Gwo-Ching Gong),何東垣(Tung-Yuan Ho),林立虹(Li-Hung Lin) | |
dc.subject.keyword | 酸礦水,溶氧,光度法, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Acidic mine water,Colorimetric methods,Dissolved oxygen, | en |
dc.relation.page | 74 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2007-07-24 | |
dc.contributor.author-college | 理學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 海洋研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 海洋研究所 |
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