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一般水质检测方法:生物传感器
一般水质检测方法:生物传感器 这是近年来较为---的一种研究分析方法,生物传感器除了能检测---物、有机农yao、酚类化学污染物,还能对生化需氧量、---总数进行测定。如基于生化需氧量微生物传感器,主要由氧化电极和微生物膜构成,原理是当含有饱和的溶解氧的样品进入流通池与微生物传感器接触,样品中溶解性可生化降解的有机物受到微生物传感器中微生物菌膜的作用,从而消耗一定量的氧,使扩散到氧化电极表面上氧的达到恒定,产生恒定电流。由恒定电流的差值与氧减少存在的定量关系,可换算出样品中的bod值[4]。所以,如果要提高水质监测的准确性及稳定性则需要严格控制水质采样的频率。生物传感器检测系统的优势是体积小、检测快速,并能实现实时监测,连续检测,价格也较为便宜,然而由于生物传感器处于技术发展阶段,因此其稳定性不高,以及使用寿命短都是现阶段有待解决的问题。
水质监测中控制的主要内容
水质监测中控制的主要内容:水资源样品采样控制 样品采样是水资源监测整个过程中关键的一部分,采集样品的操作过程是否正确直接关系着整个水质监测的结果。因此,对于水资源样品采样的控制工作,需重点关注以下方面:样品采样工作要遵循采样布点原则。要取得理想的监测结果,首先---样品具有鲜明的代表性,符合水质监测实验要求,同时准确地反应该地区水-题。采取布点原则,能够保障样品采样工作的准确性,---水质监测结果不出现偏差;对水资源采样的样品进行控制。水资源容易受环境影响,样品采样完成后,如果不能保障样品的稳定,将会直接影响对检测结果。对水质检测时,采用科学的设备及方法检测后,应对得到的数据信息做出实时及全方面的保存,再输入设备进行汇总-,从而得出准确的结果。因此,对样品采样工作中所需的工具、器皿进行清洁作业,---水资源样品不受其他因素的影响,形成二次污染影响检测结果。
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