光电子·激光2021,Vol.32Issue(8) :888-893.DOI:10.16136/j.joel.2021.08.0034

基于紫外吸收光谱法的水中氨氮浓度测量方法研究

Research on measurement method of ammonia nitrogen concentra-tion in water based on ultraviolet absorption spectrum

蔡树向 孙冰 冯巍巍 徐东升
光电子·激光2021,Vol.32Issue(8) :888-893.DOI:10.16136/j.joel.2021.08.0034

基于紫外吸收光谱法的水中氨氮浓度测量方法研究

Research on measurement method of ammonia nitrogen concentra-tion in water based on ultraviolet absorption spectrum

蔡树向 1孙冰 1冯巍巍 2徐东升1
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作者信息

  • 1. 烟台大学机电与汽车工程学院,山东烟台264005
  • 2. 中国科学院海岸带环境过程与生态修复重点实验室(烟台海岸带研究所),山东烟台264003;中国科学院海洋科学研究中心,山东青岛266071;中国科学院大学,北京100049
  • 折叠

摘要

氨氮是水中常见的污染物,是各类水质检测重要的指标.水中氨氮含量超标会影响水生植物、动物的生长,导致水体环境恶化,水环境受到污染.因此,加强水中氨氮的监测尤为重要.本文基于紫外光谱检测技术,搭建了水中氨氮浓度紫外光谱检测系统.通过检测系统将液相氨氮转换为气相氨气,获得氨气在190-235 nm波长间的紫外吸光度,并分别采用傅里叶滤波和傅里叶变换两种数据处理方式对吸光度信号进行分析.结果 表明,经傅里叶滤波后氨气的吸光度在190-235 nm波长间存在明显的周期性的峰值,周期约为4 nm,随着氨气浓度的增加其吸光度峰值也增大.通过最小二乘法拟合发现,氨气的吸光度和浓度之间存在着良好的线性关系,相关系数为0.99814.经傅里叶变换后的吸光度信号在频域中存在特征频率,通过拟合发现,振幅强度与氨氮浓度之间同样存在线性关系,相关系数为0.98686.实验证明可以根据氨气吸光度获得氨氮的浓度,为水中氨氮浓度的检测提供了新的检测手段.

关键词

紫外光谱/傅里叶变换/特征频率/吸光度/氨氮

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出版年

2021
光电子·激光
天津理工大学 中国光学学会

光电子·激光

CSCD北大核心
影响因子:1.437
ISSN:1005-0086
被引量2
参考文献量10
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