馬成有,陸繼龍,賈丹,田微,來雅文,趙玉巖,湯肖丹,郝立波,趙新運*
1.吉林大學(xué)地球探測科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,吉林長春 130026;2.吉林大學(xué)白求恩第一醫(yī)院,吉林長春 130026;3.吉林水利電力職業(yè)學(xué)院,吉林長春 130000
日常家庭生活中離不開鍋,鑄鐵鍋中的鐵能否溶出于水中呢?關(guān)于這個問題,做了以下實驗研究。
在一定的pH條件下,F(xiàn)e2+和顯色劑鄰二氮菲反應(yīng)生成橘紅色配合物,反應(yīng)式如下:
配合物對不同波長的光有一定的吸收。
鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液的配置:稱取0.7022g分析純(NH4)2SO4FeSO4·6H2O于250mL燒杯中,加入50mL 6mol/L HCl溶液使之溶解后,轉(zhuǎn)移入1000mL容量瓶中,用純水定容,搖勻,得到100μg/mL鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液,將其稀釋10倍即得10μg/mL鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液。
1.5g/L鄰二氮菲、100g/L鹽酸羥胺、1mol/L醋酸鈉、1mol/L氫氧化鈉、6mol/L鹽酸。
UV-5800(PC)型紫外可見分光光度計(上海元析儀器有限公司)、比色管、稱液管、吸量管。
1.3.1 最佳吸收波長的選擇
用吸量管準(zhǔn)確吸取0.00mL和1.00mL鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液于兩個50mL比色管中,各加入1mL鹽酸羥胺溶液搖勻,再分別加入5mL醋酸鈉溶液、2mL鄰二氮菲,用水稀釋至刻度搖勻。放置10min,用1 cm比色皿,以試劑空白為參比,在波長410~560nm,每隔10nm測定一次吸光度,在最大波長附近(490~520nm),每隔5nm測定一次吸光度。以波長為橫坐標(biāo),吸光度為縱坐標(biāo)繪制吸收曲線圖1,從吸收曲線上選擇測定鐵的適宜波長。一般選擇最大吸收波長。
圖1 不同波長條件下的吸光度
由圖1可見,510nm為鐵二價離子的最佳吸收波長。
1.3.2 溶液酸度的選擇
取8個50 mL比色管,用吸量管分別準(zhǔn)確加入1.00mL鐵標(biāo)準(zhǔn),1mL鹽酸羥胺,搖勻。再加入2mL鄰二氮菲,搖勻。用5mL吸量管分別加入1mol/L氫氧化鈉0.0mL、0.2mL、0.5 mL、1.0mL、1.5mL、2.0mL、2.5mL和3.0mL,用水稀釋至刻度,搖勻。放置10min后,用1cm比色皿,以蒸餾水為參比溶液,在510nm波長下測定各溶液的吸光度,同時用pH計測量各溶液的pH值。以pH為橫坐標(biāo),吸光度為縱坐標(biāo),繪制吸光度與pH關(guān)系曲線圖2。確定測定鐵的適宜酸度。
圖2 不同pH條件下的吸光度
由圖2可見,pH在2.60~11.20范圍內(nèi)都有較平穩(wěn)的吸光度值。結(jié)合實驗具體情況,確定加入1mL 100g/L鹽酸羥胺,5mL1mol/L醋酸鈉于50mL比色管中,從而保證溶液的酸度范圍。
1.3.3 顯色劑用量的確定
在7個50 mL比色管中,分別準(zhǔn)確加入1.00mL鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液,1mL鹽酸羥胺,搖勻,再加入5mL醋酸鈉溶液,最后分別加入0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL、1.0mL、1.5mL、2.0mL和2.5mL鄰二氮菲,搖勻。用水稀釋至刻度,搖勻。放置10min后,用1cm比色皿,以蒸餾水為參比溶液,在510nm波長下測定各溶液的吸光度。以鄰二氮菲的體積為橫坐標(biāo),吸光度為縱坐標(biāo)繪制曲線圖3。
圖3 不同顯色劑用量的條件下的吸光度
由圖3可見,1.5g/L鄰二氮菲顯色劑用量大于1.5mL時吸光度比較穩(wěn)定且達(dá)到最大值,為了充分保證顯色劑的用量且不浪費試劑,顯色劑用量選擇2.0mL。
1.3.4 顯色時間的選擇
用吸量管準(zhǔn)確移取1.00mL鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液于50 mL比色管中,加入1mL鹽酸羥胺,搖勻,再加入5mL醋酸鈉溶液,最后加入2mL鄰二氮菲,用水稀釋至刻度,搖勻。立即用1cm比色皿,以蒸餾水為參比溶液,在波長510nm下測定各溶液的吸光度。然后依次測量放置 5min、10min、15min、20min、25min、30min、60min、120min后的吸光度。以時間為橫坐標(biāo),吸光度為縱坐標(biāo),繪制吸光度與顯色時間的關(guān)系曲線圖4,確定鐵與鄰二氮菲顯色反應(yīng)完全所需要的適宜時間。
圖4 不同顯色時間條件下的吸光度
由圖4可見,10~30min范圍內(nèi)吸光度較為穩(wěn)定且達(dá)到最大值,考慮實驗效率問題,確定顯色時間為10min。
1.4.1 標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制[3]
在6個50mL比色管中,用吸量管分別準(zhǔn)確加入0.00mL、0.20mL、0.40mL、0.60mL、0.80mL、1.00mL鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液,各加入1mL鹽酸羥胺溶液,搖勻,再分別加入5mL醋酸鈉溶液,最后加入2mL鄰二氮菲,用水稀釋至刻度搖勻。放置10min后,用1cm比色皿,以試劑空白為參比,在所選擇的波長下測定各溶液的吸光度,以鐵的濃度為橫坐標(biāo),吸光度為縱坐標(biāo),繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線圖5。
圖5 標(biāo)準(zhǔn)系列溶液濃度與吸光度之間的關(guān)系
由圖5可見,回歸系數(shù)R2=0.9986,線性方程為y=2.1436x+0.0078,滿足線性要求。
1.4.2 水樣的測定[4-7]
待測水樣有自來水、蒸餾水,用鑄鐵鍋燒過的自來水、蒸餾水共4種。用移液管稱取各水樣20mL于50mL比色管中,各加入1mL鹽酸羥胺溶液,搖勻,再分別加入5mL醋酸鈉溶液,最后加入2mL鄰二氮菲,用水稀釋至刻度搖勻。放置10min后,用1cm比色皿,以試劑空白為參比,在510nm波長下測定各溶液的吸光度。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線計算各試液中鐵的含量。每個樣品平行3份。實驗結(jié)果見表1。
由表1可以看出,蒸餾水中沒有檢測出鐵離子,自來水中鐵離子的含量為0.20μg/mL。經(jīng)鑄鐵鍋燒過的蒸餾水中鐵離子的含量沒能達(dá)到檢出限,可以認(rèn)定沒有檢出。經(jīng)鑄鐵鍋燒過的自來水中鐵離子的含量為0.21μg/mL,和沒燒之前含量差別不大。
表1 各待測水樣吸光度值及二價鐵離子含量
方法檢出限為某特定分析方法在給定的置信度內(nèi)可從樣品中檢出待測物質(zhì)的最小濃度或最小量。
在分光光度法測定鐵的實驗中,以蒸餾水為參比,調(diào)節(jié)儀器的零點,測試參比溶液即除了不加待測樣品之外,其他所有試劑都與處理標(biāo)準(zhǔn)樣品和待測樣品一樣按步驟添加。重復(fù)8次空白試驗,將各測定結(jié)果換算為樣品中的濃度或含量,計算n次平行測定的標(biāo)準(zhǔn)偏差,按公式(1)計算方法檢出限:
式(2)中,MDL是方法檢出限;n是樣品的平行測定次數(shù);t是自由度為n-1,置信度為95%時的t分布;s是n次空白試驗最終測定結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)偏差。
其中,當(dāng)自由度為n-1,置信度為95%時的t值可參考t分布表查得,部分值見表2。
表2 部分t值表(單側(cè))
具體實驗數(shù)據(jù)見表3。
表3 空白試驗精密度
由此可得:t=1.895,s=0.0024,MDL=0.0045。
精密度用標(biāo)準(zhǔn)偏差來表示,表示多次平行測量結(jié)果之間相互靠近的程度。由空白試驗測得的吸光度值計算精密度得:s=0.0024。
本實驗采用全程空白、平行樣對分析過程進(jìn)行質(zhì)量控制,確保結(jié)果的可靠性。
對表1給出的試樣測定結(jié)果做F檢驗和t檢驗。蒸餾水和鑄鐵鍋燒過的蒸餾水一組,自來水和鑄鐵鍋燒過的自來水一組??疾閮山M對照數(shù)據(jù)之間的差異是否顯著[8]。
對自來水和鑄鐵鍋燒過的自來水實驗測得的兩組吸光度數(shù)據(jù),結(jié)果見表4。
表4 自來水和鑄鐵鍋燒過自來水的吸光度
進(jìn)行處理得:
判斷兩種方法之間是否存在顯著性差異(P=0.95)。
先用F檢驗法檢驗s自來水和s鑄鐵鍋自之間是否存在顯著性差異
查F表,f自來水=2,f鑄鐵鍋自=2,P=0.95,查得F表=19.00。由于F計算<F表,所以這兩種方法的精密度無顯著性差異,接下來進(jìn)行t檢驗。
查t表,f=2,P=0.95,查得t表=4.30。由于t計算小于t表,所以這兩種方法的測定結(jié)果無顯著性差異。
對蒸餾水和鑄鐵鍋燒過的蒸餾水實驗測得的兩組吸光度數(shù)據(jù),見表5。
表5 蒸餾水和鑄鐵鍋燒過的蒸餾水的吸光度
兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行處理得:
判斷兩種方法之間是否存在顯著性差異(P=0.95)。
先用F檢驗法檢驗s蒸餾水和s鑄鐵鍋蒸之間是否存在顯著性差異
查F表,f自來水=2,f鑄鐵鍋自=2,P=0.95,查得F表=19.0。由于F計算<F表,所以這兩種方法的精密度無顯著性差異,接下來進(jìn)行t檢驗。
查t表,f=2,P=0.95,查得t表=4.30。由于t計算<t表,所以這兩種方法的測定結(jié)果無顯著性差異。
對于鑄鐵鍋燒水能否溶出鐵二價離子,在分光光度檢測的條件下,沒有檢出鐵二價離子,但隨著靈敏度更高、檢出限更低的分析儀器的深入開發(fā)及廣泛應(yīng)用,可以實現(xiàn)檢測到含量更低的金屬離子,并且用鑄鐵鍋炒菜、燒水等日常生活細(xì)節(jié)中更有我們想不到的化學(xué)、物理、生化、生理等變化,期待著人們?nèi)グl(fā)現(xiàn)奧秘。