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2091 2025-05-14 01:51
连续光谱检测技术在水质监测中应用,是通过光谱归一化分析方法来实现水质检测与分析,它实际上是通过将有量纲的表达式向无量纲表达式转换,以实现对有关检测分析目标的计算获取,如式(3)所示:
式中:A(λ)表示的是物质在波长 λ 处的吸光度,而 Amax与 Amin则分别表示波长范围内物质的最大与最小吸光度。那么,根据上述检测技术的具体检测与分析方法,在进行同一种水质检测与分析中,由于其浓度与光程相同,就可以结合朗伯比尔吸收定律的计算公式进行化简分析,最终可得出式(4):
采用光谱归一化分析方法进行水质检测分析中,在归一光谱存在重合的情况下,即表示样品的组成成分具有相同或相似性,可归为同一类样品;而对重合性表现较差的样品,其组成成分的差别也比较大,则不能归为同一类样品。
2.2 试验分析
结合上述对基于紫外光谱分析的水质监测技术研究,以图 1 紫外水质检测仪为例,通过开展相应的紫外光谱分析水质检测试验,对基于紫外光谱分析的水质检测技术及其应用进行研究,以供参考。
首先,图 1 所示的紫外光谱水质检测分析仪,是由开放流通池以及光路系统、控制系统、光电接收与转换系统等不同系统结构组成的,其在水质检测与分析应用中,对脉冲氙灯所发出的光,通过步进电机所带动的凹面光栅分光系统所组成单色器装置进行分离,然后将所分离的单色光引入开放流通池,对被吸收的光信号在经光电二极管进行转化,形成相应的电信号后,利用 AD 转换器进行转换,再使用无线数据传输向上位机传送,以满足其实时显示和存储、处理等功能需求。此外,图 1 所示的紫外光谱水质检测仪,在进行水质检测分析应用中,是通过上位机的监控软件对其操作进行控制,其能够测量的光谱范围在200~720 nm 之间,在实际检测与分析中的应用优势十分显著。
其次,通过对上述的紫外水质检测仪及其工作结构、原理分析,在具体试验分析中,可进行四种不同的水样采集,然后使用该检测仪器对其光谱变化进行测量分析,对其在波长为254 nm 处的吸光度和化学需氧量 COD 关系模型分析并建立,具体如图 2 所示。可以看出,该紫外光谱分析水质检测仪在具体检测分析应用中,具有较好的线性变化关系,并且通过具体检测和分析,能够根据其吸光度值对所检测水样的 COD值进行计算获取。
根据图 2 可以看出,采用紫外水质检测仪对四种不同水样进行检测分析中,根据其水质检测的吸光度值与化学需氧量 COD 之间的关系所建立的数学模型,具有较为明显的差异。其中,利用一个数学模型对另一个检测水样的 COD 值进行推算分析中,就会导致一定的误差发生,并且根据图 2 所示的检测分析结果及其曲线变化情况,采用紫外光谱分析水质检测仪进行四种不同水样检测时,其在波长大于 230 nm 处的吸收特性差异最为明显,这一结果也表明单波长所建立的固定数学模型对不同组分水样的检测不能满足其水质检测的准确性等有关需求,需要在具体检测分析中引起重视。
3 基于紫外光谱分析的水质监测技术发展趋势研究
随着对基于紫外光谱分析的水质监测技术研究的不断深入及其技术应用的不断发展,一些现代化光谱分析技术产品在水质监测领域中的应用实现,为其提供了一个新的发展领域和空间,也在很大程度上推动了水质监测技术研究与工作开展成效的显著提升。值得注意的是,虽然光谱分析技术及其有关产品在市场中越来越多呈现,但由于当前社会发展对环境监测及其有关工作开展质量要求的不断提升,导致在实际工作开展中,不仅对紫外光谱分析技术的应用及其分析准确性要求越来越高,而且也需要通过对有关水质检验设备及其性能的不断优化改建,满足其在实际检测与分析应用中的各项性能需求,也因此推动了我国对水质监测技术的研究与发展中,围绕基于紫外光谱分析的水质监测技术产品及其智能化、微型化与功能更加多样化研究开展的需求日益突出,这也是基于紫外光谱分析的水质监测技术研究与发展的重要方向和趋势。
基于紫外光谱分析的水质监测技术本身具有较为突出的发展和应用优势,并且其具体检测方法在水质监测领域应用的前景十分广阔,随着对基于紫外光谱分析的水质监测技术的研究和应用发展,也会逐渐推动其向微小型化与自动化等方向领域不断进步,为我国水质监测的发展提供更好的支持。
4 结束语
总之,对基于紫外光谱分析的水质监测技术研究,有利于促进其在水质监测与分析中的有效运用,促进我国水质监测的技术系统不断发展和完善,为我国水污染防治以及有关工作的持续推进提供充分的支持,推动我国社会经济发展与环境生态保护的同步提升,具有十分积极的作用和意义。
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