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81.简述误差的分类。

答案:答:误差分为三类:(1)系统误差:在分析测试条件中,有一个或几个固定因素不能满足规定的要求而引起的误差。此类误差往往有一定的方向性,非正即负,其大小也往往是固定的,因此可以估算出来并加以修正(2)随机误差:随机误差亦称偶然误差。同一个样品进行数个试份平行测定时,其结果往往不是完全相同的,彼此间总是有些差异。此类误差是出于测定时的条件不可能完全相同而产生的。随机误差没有一定的方向性,其大小也不是固定值,但与分析方、性能、实验室条件和操作人员的技巧密切相关。(3)过失误差:完全是一些意外的因素所造成,无任何规律可言,此类误差往往导致一些离群数据的出现。

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82.如何理解化学需氧量是条件性指标?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00157ce0-aa2c-9284-c059-334faf761700.html
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83.一般COD分析仪需采取哪些维护保养措施?
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84.简述膜电极法溶解氧仪的工作原理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00157ce0-aa2c-9622-c059-334faf761700.html
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85.有哪些自然因素影响水体的D0含量?简述碘量法测DO的原理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00157ce0-aa2c-9848-c059-334faf761700.html
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86.仪器仪表技术档案包括哪些内容?
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87.差减法测TOC的原理是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00157ce0-aa2c-9c1d-c059-334faf761700.html
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88.简述纳氏比色法在线氨氮分析仪工作原理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00157ce0-aa2c-9e2a-c059-334faf761700.html
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89.简述用电化学探头法测定水中溶解氧的原理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00157ce0-aa2c-a034-c059-334faf761700.html
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90.化学需氧量(CODcr)和高锰酸钾指数(CODMn)的关系是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00157ce0-aa2c-a244-c059-334faf761700.html
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91.简述UV计法测定原理及其特点
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81.简述误差的分类。

答案:答:误差分为三类:(1)系统误差:在分析测试条件中,有一个或几个固定因素不能满足规定的要求而引起的误差。此类误差往往有一定的方向性,非正即负,其大小也往往是固定的,因此可以估算出来并加以修正(2)随机误差:随机误差亦称偶然误差。同一个样品进行数个试份平行测定时,其结果往往不是完全相同的,彼此间总是有些差异。此类误差是出于测定时的条件不可能完全相同而产生的。随机误差没有一定的方向性,其大小也不是固定值,但与分析方、性能、实验室条件和操作人员的技巧密切相关。(3)过失误差:完全是一些意外的因素所造成,无任何规律可言,此类误差往往导致一些离群数据的出现。

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82.如何理解化学需氧量是条件性指标?

解析:好的,让我们来理解一下为什么化学需氧量(Chemical Oxygen Demand, 简称COD)是一个条件性指标。 ### 1. **什么是化学需氧量?** 化学需氧量(COD)是指在一定条件下,用一种强氧化剂(如重铬酸钾或高锰酸钾)处理水样时,所消耗的氧气量。这个值反映了水中有机物和还原性无机物的含量。 ### 2. **为什么说它是条件性指标?** - **氧化剂的选择**:不同的氧化剂会导致不同的氧化效果。例如,使用重铬酸钾和高锰酸钾得到的结果可能不同。 - **氧化酸度**:酸度的不同会影响氧化反应的速度和效率。酸性强弱会直接影响氧化剂的活性。 - **反应温度**:温度的变化也会影响反应速率。温度升高,反应速度加快;温度降低,反应速度减慢。 - **反应时间**:反应时间长短会影响氧化剂与水样中还原性物质接触的时间,从而影响氧化程度。 - **催化剂的存在与否**:某些催化剂可以加速氧化反应,没有催化剂时反应可能会很慢。 - **水体中还原性物质的种类与浓度**:不同种类的还原性物质对氧化剂的反应程度不同,因此即使在相同条件下,不同的水样也会呈现出不同的COD值。 ### 3. **生动的例子** 想象一下,我们在实验室里测量一杯水的COD。假设我们使用的是重铬酸钾作为氧化剂,并设定了一定的酸度、温度和时间。如果我们在实验过程中改变任何一个条件,比如增加酸度或延长反应时间,最终测得的COD值都会发生变化。 再举个具体的例子: - 如果我们在两杯水中分别加入相同浓度的重铬酸钾,但一杯水中的有机物含量较高,另一杯较低,那么即使其他条件完全相同,这两杯水的COD值也会不同。 - 又比如,如果我们用高锰酸钾代替重铬酸钾进行实验,即使其他条件不变,测得的COD值也会有所不同。 希望这些解释能帮助你更好地理解为什么化学需氧量是一个条件性指标。如果有任何疑问或需要进一步说明的地方,请随时告诉我!

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84.简述膜电极法溶解氧仪的工作原理。

解析:好的,让我们来详细解析一下膜电极法溶解氧仪的工作原理。 ### 工作原理 1. **膜电极结构**: - 膜电极由一个小室组成。 - 小室内有两个金属电极,并且充满电解质。 - 这个小室被一层选择性膜封闭。 - 选择性膜可以让氧气通过,但水和其他溶解性物质无法通过。 2. **测量过程**: - 当膜电极放入流动的水中时,会对外加一个电压。 - 由于电压的存在,两个电极之间产生了电位差。 - 在阳极上,某些物质会被氧化并进入溶液中。 - 在阴极上,透过膜的氧气会被还原。 - 这个过程中会产生一个电流。 3. **电流与氧气浓度的关系**: - 产生的电流与氧气通过膜和电解质液层的传递速度成正比。 - 因此,在特定温度下,该电流与水样中的氧气浓度成正比。 ### 生动的例子 想象一下,膜电极就像一个特殊的“氧气计数器”。我们可以把它比作一个水族馆里的“氧气感应器”。 - **水族馆**:想象一下水族馆里有一个小小的透明盒子(膜电极的小室)。 - **选择性膜**:盒子的一侧有一层特殊的膜,只允许氧气通过,但不让水或其他物质通过。 - **电极**:盒子里有两个电极,就像两个小小的电线。 - **加电压**:当你对这两个电极加上电压时,它们之间就有了电位差。 - **氧气的运动**:水中的氧气分子会穿过这层特殊的膜,进入盒子内部。 - **电流产生**:这些氧气分子在阴极被还原,产生电流。 - **电流大小**:电流的大小反映了有多少氧气分子穿过膜进入盒子,进而反映了水中的氧气浓度。 通过这种方式,膜电极法溶解氧仪能够准确地测量出水样中的氧气浓度。希望这个例子能帮助你更好地理解膜电极法的工作原理。

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88.简述纳氏比色法在线氨氮分析仪工作原理。

解析:好的,让我们一起来了解一下纳氏比色法在线氨氮分析仪的工作原理。 ### 简述纳氏比色法在线氨氮分析仪的工作原理 1. **自动采样**: - 在线氨氮分析仪通过内置的嵌入式工业计算机系统自动控制,从待测水源中采集水样。 2. **反应过程**: - 水样被引入反应室,在这里加入掩蔽剂,以消除其他物质对测量结果的影响。 - 水样中的氨或铵离子(以游离态存在)与特定的试剂(通常是纳氏试剂)发生化学反应,生成一种黄棕色的络合物。 - 络合物的颜色深浅与氨氮的浓度成正比,即颜色越深,氨氮浓度越高。 3. **光电比色检测**: - 反应后的混合液进入比色室。 - 仪器利用光电比色法测量混合液的颜色变化,并将这种颜色变化转化为电信号(电压)。 4. **信号处理与输出**: - 电信号通过信号放大器放大后,传输给嵌入式工业计算机。 - 计算机对信号进行处理,计算出氨氮的浓度值,并显示在屏幕上。 - 同时,计算机还会将数据进行存储、处理与传输,便于后续分析和记录。 通过以上步骤,纳氏比色法在线氨氮分析仪可以实现对水中氨氮浓度的实时监测和精确测量。 希望这个解释对你有所帮助!如果你有任何疑问,请随时提问。

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91.简述UV计法测定原理及其特点

解析:### 简述UV计法测定原理及其特点 #### 1. 测定原理 - **紫外光吸收**:UV计法使用的是特定波长(通常是254纳米)的紫外光。 - **吸光度与浓度关系**:当紫外光穿过水样时,水样中的有机物会吸收部分光线。吸光度与水样中有机物的浓度成正比。这意味着,有机物浓度越高,吸光度也越大。 #### 2. 特点 - **装置简单**:UV计法的设备相对简单,通常只需要一个光源和一个检测器。 - **无需试剂**:不像一些化学方法需要添加试剂,UV计法不需要额外的化学试剂。 - **测定速度快**:因为没有复杂的化学反应过程,UV计法可以快速得出结果。 - **连续监测**:可以进行实时、连续的监测,适用于长时间监控。 - **无二次污染**:由于不需要化学试剂,因此不会产生二次污染。 - **易于维护管理**:设备结构简单,维护方便。 然而,UV计法也有一些局限性: - **水质稳定性要求高**:要求水质相对稳定,否则会影响测量准确性。 - **易受污染**:核心部件(如比色皿)容易被污染,影响测量结果。 - **适用范围有限**:一般用于污染源的自动监测,不适合地表水的自动在线监测。 #### 生动例子 想象一下,你有一杯水,里面放了一些茶叶。当你用紫外光照射这杯水时,茶叶会吸收一部分光线,使得透过的光线减少。茶叶越多,透过的光线就越少。这就是UV计法的基本原理。就像我们可以通过观察光线减少的程度来判断茶叶的多少,UV计法也可以通过吸光度来判断水中有机物的浓度。

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