• 谷歌scholor
  • 观点:2531

  • PDF下载:266

水样中镍的测定

K.N.辛格1S.N.辛格1和G.S. Ojha.1

1S.G.R.(P.G。)学院,Dobhi,Jaunpur,印度222149。

2瑞典皇家科学与工程学院化学系大学,詹普尔,222 001印度。

DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.3.1.28

本文处理镍的影响(一种有毒的重金属)浓度,及其测定水和废水的“二甲基Glyoxime法”镍与二甲基Glyoxime反应在碱性氧化剂形成特有的红色复杂的视觉测量和光度学的。


黄铜矿;红土;镍铬合金;德银;染色Vless钢;镍-痒

复制以下内容以引用本文:

水样中镍的测定。Curr World Environ 2008;3(1):181-184 DOI:http://dx.doi.org/10.12944/CWE.3.1.28

复制以下内容以引用此URL:

水样中镍的测定。环境科学学报2008;3(1):181-184。可以从://www.a-i-l-s-a.com/?p=801


下载文章(PDF)
引用管理器
发布历史


文章出版历史

已收到: 2008-02-08
接受: 2008-04-24

介绍

“金属污染是人类违背自然的一种大罪”(Kudesia 1985)。Mathur etal(1987), Saikia etal(1988), Prasad etal(1989), Chaudhary and Dutta (1980), Singh etal(1992)已经报道了恒河中的重金属。在118种元素中,83种是金属元素(原子序数大于23,质量密度大于5),其中17种元素在不同浓度下可能有毒。有毒金属改变了人体的生物结构和生物系统,并对酶系统产生影响。镍:一种银色金属,原子量58.7,原子编号为。28、bp -275°C, m.p. 1450C,原子半径1.24Å离子半径0.72Å,它约构成地壳的0.008%。镍排名24th在地球上丰富的元素中。它的密度为8.92g / c.c.镍矿石主要是两种类型,硫化物浮兰(FENI)9 S8,黄铜矿,烟火和氧化物(后卫)。它用于电镀和各种合金备件.g.g.constantan(Cu),Nichrome(Cr。 - Fe),德国银(Cu - Zn)。它还用于生产污渍较少的钢。普通品牌的不锈钢含有8%的Ni和18%Cr。它发现用作催化剂和陶瓷眼镜的媒染品​​。来自化石燃料的镍的排放约为70,000吨/年。城市空气通常被污染为0.03 - 0.12克/米3.镍和每日摄入量的肺部约为0.3-1.2克。Ni是微生物和动物的必要性微量营养素,但不是植物。它与维生素B12的合成有关。但在较高浓度下有毒。在动物中,毒性作用包括皮炎('镍痒')和呼吸系统障碍。镍抑制各种酶,包括马来酰氯脱氢酶,细胞色素氧化酶和异柠檬酸脱氢酶。“镍粉末是致癌物质”。碳基,通过镍与一氧化碳反应形成的挥发性化合物是所有镍化合物,一种致癌剂的毒性最具毒性。它也被发现在许多食品中,但主要是在茶,可可和花生。镍膳食摄入镍产生的烹饪器具由不锈钢制成的炊具。 An averages dietary intake of Nickel is 300 -600µg/day.

实验

通过溶解447.9mgs.nickel硫酸盐在一升水中制备镍溶液。制备100ppm的镍加工溶液,从1000ppm镍渣溶液溶液溶液;25%的制备0.05n碘溶液的水溶液首先将20g ki溶解在5ml水中,然后加入6.4gs。碘和稀释于1000ml水。

DMG解决方案

1G DMG在100ml中混合。液氨酸和加入100ml。蒸馏水。

表格1:
点击此处查看表格


现在花了100毫升。镍的样品,坯料和标准,分别在不同50ml容量烧瓶中覆盖1,0.5,0.05和0.03ppm的范围。添加了20ml。0.5N HCl,10ml柠檬酸钠水溶液和2ml。每次烧瓶中的碘溶液并摇匀。在每个烧瓶中加入4ml.Of DMG溶液后,将其蒸馏水达到标记,并保持20分钟。使用470nm的分光光度计在视觉上和光度测定的颜色与观察到的光学密度的分光光度计进行了视觉和光学测量。

结果与讨论

据信镍的毒性很低。根据印度标准IS - 14543: 2004,饮用水中镍的最高限量为0.02mg/l,排放废水的一般标准中镍的最高限量为3mg /l。据报道,镍对鱼类和其他水生生物有毒。高浓度的镍会产生苦涩的味道。因此,4mg /l镍可使BOD降低约17%,42.5mg /l镍可使BOD降低50%。

图1:
点击这里查看图


在Kanpur城市甘河河的污染水中,在Jajmau站的雨季,在雨季,在雨季的雨季发现了1.82毫克/升。在Chandan Ghat中,它的浓度被发现0.87mg / L和RaniGhat,在分析期间发现1.18 mg / L.From January 2006 - December 2006. At that time the minimum concentration was found 0.56mg/l at S1 sampling site in December 2006. Table1.0 shows the concentration of Ni in mg/l at three sampling station i.e. S1 (Chandan Ghat), S2 (Siddh Nath Ghat), and S3 (Rani Ghat) of river Ganga water at Kanpur. from January 2006 - December 2006.

可以清楚地看到,Ni浓度的值有一定的规律。它们在雨季最高,后季风期最低。这可以解释为,与季风后相比,当稀释使水中的重金属值更高时,雨季的河流水量增加。

在2006年1月 - 2006年12月期间,Ni Mg / L浓度如图1.0在各种研究部位的双月变化。


确认

作者感谢校长P.K. Singh S.G.R. (P.G.)。大学,多比,詹普尔,提供所有必要的设施进行这类工作。

参考

1.ABCM - SAC联合委员会“分析师”(1956)81:176
2.Feigi, F.,《无机分析中的斑点测试》第五版,Elseveier出版社,伦敦(1958)。
3.《痕量金属的量热测定》第3版,跨科学出版社,纽约(1959)
4.坎普,T.R,《水和它的杂质》,莱茵霍拉出版公司,纽约(1963)
5. Friberg,L.G.F Nordberg,“金属的毒理学手册”。Elsevier。纽约(1980)
6.摩尔,J.W.和Ramamoorthy, S。《自然水体重金属污染监测与影响评价》,施普林格。纽约(1984)
7.克里希南坎南“环境污染的基本面”。S. Chand和Company,新德里(1991)
8.是10500:水能“饮用水标准”第四次加法,印度标准Buero,Manak Bhawan,新德里(1999)。
9.王志强等。工业发展中的哈里亚纳邦亚穆纳河的重金属污染,印度j.environ。Hlth.(2001)43(4):164-168。
10. Manivasakam,N.,“水,污水和工业污水的物理化学检查”5
thEdition E(2005)。
11.IS13428,附件L“测定水和废水中的镍”,印度标准Manak Bhawan,新德里(2005)。
12.
DE,A.K.环境化学,(2005)。

创造性的公共许可证
这个作品是根据知识共享署名4.0国际许可