发明名称 直接测定U、HNO<sub>3</sub>、HNO<sub>2</sub>混合组分浓度的方法
摘要 本发明属于光谱分析测定技术领域,具体涉及一种直接测定U、HNO3、HNO2混合组分浓度的方法。该方法步骤如下:a)配制m个不同浓度的水相和有机相标准样品;b)测量吸光度;c)选取样品吸收谱的二阶微分谱上波峰波谷位置为有代表性的波长位置,将m个水相标准样品在此波长处的吸光度值、U浓度、HNO3浓度以及HNO2浓度代入公式解出系数F1、F2、F3。对于有机相未知样品,测量各溶液在350~500nm的吸收谱。在400~500nm范围内代入系数F,用公式(3)解出U浓度,在350~400nm范围内代入所求系数F,由公式(4)解方程求得HNO2浓度。
申请公布号 CN102252980B 申请公布日期 2013.06.12
申请号 CN201110097465.X 申请日期 2011.04.19
申请人 中国原子能科学研究院 发明人 李丽;张虎;叶国安
分类号 G01N21/31(2006.01)I 主分类号 G01N21/31(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 一种直接测定U、HNO3、HNO2混合组分浓度的方法,其步骤如下:a)配制m个不同浓度的水相和有机相标准样品;b)水相样品以去离子水为参比,测量吸光度;有机相样品以30%TBP‑煤油为参比,测量吸光度;c)在400~500nm波长范围内,选取样品吸收谱的二阶微分谱上波峰波谷位置为有代表性的波长位置,将m个水相标准样品在此波长处的吸光度值、U浓度以及HNO3浓度代入公式(1)解出系数F1、F2、F3。 <mrow> <msub> <mi>A</mi> <mi>m</mi> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>1</mn> </msub> <msub> <mi>c</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msubsup> <mi>UO</mi> <mn>2</mn> <mrow> <mn>2</mn> <mo>+</mo> </mrow> </msubsup> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>2</mn> </msub> <msub> <mi>c</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msubsup> <mi>UO</mi> <mn>2</mn> <mrow> <mn>2</mn> <mo>+</mo> </mrow> </msubsup> </mrow> </msub> <msub> <mi>c</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msubsup> <mi>NO</mi> <mn>3</mn> <mo>-</mo> </msubsup> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>3</mn> </msub> <msub> <mi>c</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msubsup> <mi>UO</mi> <mn>2</mn> <mrow> <mn>2</mn> <mo>+</mo> </mrow> </msubsup> </mrow> </msub> <msubsup> <mi>c</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msubsup> <mi>NO</mi> <mn>3</mn> <mo>-</mo> </msubsup> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>在350~400nm波长范围内,将m个水相标准样品特征波长处的吸光度值、U浓度、酸度以及HNO2浓度代入公式(2),解出系数F1~F4的值。 <mrow> <msub> <mi>A</mi> <mi>m</mi> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>1</mn> </msub> <msub> <mi>c</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msubsup> <mi>UO</mi> <mn>2</mn> <mrow> <mn>2</mn> <mo>+</mo> </mrow> </msubsup> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>2</mn> </msub> <msub> <mi>c</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msubsup> <mi>UO</mi> <mn>2</mn> <mrow> <mn>2</mn> <mo>+</mo> </mrow> </msubsup> </mrow> </msub> <msub> <mi>c</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msubsup> <mi>NO</mi> <mn>3</mn> <mo>-</mo> </msubsup> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>3</mn> </msub> <msub> <mi>c</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msubsup> <mi>UO</mi> <mn>2</mn> <mrow> <mn>2</mn> <mo>+</mo> </mrow> </msubsup> </mrow> </msub> <msubsup> <mi>c</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msubsup> <mi>NO</mi> <mn>3</mn> <mo>-</mo> </msubsup> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>+</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>4</mn> </msub> <msub> <mi>c</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msub> <mi>HNO</mi> <mn>2</mn> </msub> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>2</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>在400~500nm波长范围内,将m个有机相标准样品特征波长处的吸光度值和U浓度代入公式(3),解出系数F1的值。Am=F1CmU    (3)在350~400nm波长范围内,将m个有机相标准样品特征波长处的吸光度值、U浓度和HNO2浓度代入公式(4),解出系数F1、F2的值。 <mrow> <msub> <mi>A</mi> <mi>m</mi> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>1</mn> </msub> <msub> <mi>C</mi> <mi>mU</mi> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>F</mi> <mn>2</mn> </msub> <msub> <mi>C</mi> <mrow> <mi>m</mi> <msub> <mi>HNO</mi> <mn>2</mn> </msub> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>4</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>d)对于水相未知样品,测量各溶液在350~500nm的吸收谱。在400~500nm范围内代入所求系数F,用公式(1)解出U浓度和HNO3浓度,在350~400nm范围内代入所求系数F,用公式(2)解方程求得HNO2浓度;对于有机相未知样品,测量各溶液在350~500nm的吸收谱;在400~500nm范围内代入系数F,用公式(3)解出U浓度,在350~400nm范围内代入所求系数F,由公式(4)解方程求得HNO2浓度。
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