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        雷磁PXSJ-216F離子計在飲用水中氟化物含量測定中的應用及不確定度評估
        上海儀器網 / 2025-09-01

         

        引言

         

        氟是人體必需的微量元素,但其在飲用水中的含量過高或過低都會對人體健康產生影響。因此,精確控制飲用水中的氟化物含量至關重要。傳統的氟化物測定方法(如分光光度法)操作復雜、耗時較長。而雷磁PXSJ-216F離子計配合氟離子選擇電極,為飲用水中氟化物的快速、簡便測定提供了高效的解決方案。本文將探討PXSJ-216F離子計在該領域的應用,并對其測定結果的不確定度進行評估,以確保數據的可靠性。

         

        1. PXSJ-216F離子計測定氟化物原理與應用

         

        雷磁PXSJ-216F離子計是一種高精度的臺式電位分析儀,其核心是離子選擇電極(ISE)技術。氟離子選擇電極的電位變化與溶液中氟離子的活度呈對數關系。通過測量電極電位,PXSJ-216F離子計能夠精確計算出氟離子的濃度。

        在飲用水氟化物測定中,PXSJ-216F離子計的應用步驟通常包括:

        1. 準備階段: 準備儀器、氟離子選擇電極、參比電極和待測水樣。

        2. 配制標準溶液: 精確配制一系列不同濃度的氟化物標準溶液,用于建立標準曲線。

        3. 加入總離子強度調節緩沖液(TISAB): 在標準溶液和待測水樣中加入TISAB,以保持溶液的離子總強度恒定,并調節pH值,消除干擾離子的影響,從而確保測量的準確性和穩定性。

        4. 建立標準曲線: 將電極依次插入不同濃度的標準溶液中,待電位穩定后,記錄相應的電位值,并繪制電位-濃度標準曲線。

        5. 樣品測定: 將電極插入待測水樣中,待電位穩定后,記錄電位值,并通過標準曲線計算出水樣中氟化物的含量。

         

        2. 飲用水氟化物含量測定結果的不確定度評估

         

        任何測量結果都伴隨著不確定性,對不確定度的評估是驗證測量數據可靠性的關鍵。使用PXSJ-216F離子計測定飲用水中氟化物含量的不確定度主要來源于以下幾個方面:

        1. 標準溶液配制:

          • 天平稱量: 稱量氟化鈉標準物質的質量不確定度。

          • 容量瓶定容: 容量瓶的體積誤差和定容操作引入的不確定度。

        2. 儀器與電極:

          • 離子計示值: PXSJ-216F離子計本身的測量誤差。

          • 電極響應: 氟離子選擇電極的斜率(S)和截距(E0)不確定性,以及電極響應的非線性。

          • 溫度波動: 測量過程中溫度變化對電極電位的影響。

        3. 測量過程:

          • 標準曲線: 標準曲線擬合的回歸誤差。

          • 重復性: 測量過程中多次平行測定的結果差異。

          • 操作者: 操作人員的操作習慣和經驗引入的隨機誤差。

        不確定度評估步驟:

        1. 確定不確定度來源: 分析上述各項可能引起不確定性的因素。

        2. 量化不確定度分量: 根據檢定證書、校準數據、實驗重復性等,計算或查閱各不確定度分量的大小,通常分為A類(由統計分析獲得)和B類(由非統計方法獲得)。

        3. 合成標準不確定度: 將各不確定度分量進行合成。對于獨立的測量分量,通常采用方和根法進行合成。

        4. 計算擴展不確定度: 采用包含因子k(通常取)將合成標準不確定度擴展為擴展不確定度U,表示結果在一定置信水平下的不確定范圍。

        5. 報告測量結果: 最終結果應以“測量值 ± 擴展不確定度”的形式給出。

         

        3. 結論

         

        雷磁PXSJ-216F離子計以其快速、簡便、準確的優點,在飲用水中氟化物含量測定中具有顯著優勢。通過對測定過程進行系統性的不確定度評估,可以全面了解結果的可靠性,并找出主要的誤差來源,為改進測量方法和提高數據質量提供科學依據。這不僅有助于確保飲用水水質符合國家標準,也為相關實驗室的質量管理體系提供了重要支撐。

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