The use of two chromogenic reagents (sulfanilamide and NED) when combined gave better results [26] than when added sequentially because it made the determination faster, with less dispersion.
The effect of sulfanilamide concentration in the range of 2.5–15 g L−1 on the peak height was studied, and the sensitivity of determination was observed to strongly increase up to 10 g L−1 before leveling off. Therefore, the 10 g L−1 of sulfanilamide was chosen for all subsequent work.
The influence of NED concentration on the peak height was also investigated in the range of 0.05–1 g L−1. The peak height increased for all concentrations up to 0.25 g L−1 where it reached a plateau; this concentration of 0.25 g L−1 of NED was chosen to ensure maximum sensitivity.
The effect on the absorbance of the azo dye, of the hydrochloric acid concentration (0.2–1 M) in the chromogenic reagent, was also studied; a maximum sensitivity was observed to occur when the hydrochloric acid concentration reached 0.75 M.
The chromogenic volume injected into the sample stream, which in this system was controlled by the solenoid injection valve timing, had a marked effect on the peak height. When the injection time of the reagent was varied from 10 to 200 ms (corresponding to reagent volumes of 1.5 to 30 μL). It was observed that there was no improvement in sensitivity for injection times of greater than 100 ms (injection volume ∼15 μL), and consequently this injection time was selected for all subsequent determinations.
The optimum length of the Zn reduction column was established with a 100 μg L−1 nitrate standard by using reduction column lengths of 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, and 10.0 cm (Fig. 3). The result shows that as the length of column is increased to 8 cm, the sensitivity increases, but that there is a decrease in peak height response with additional band broadening thereafter, possibly due to increased back pressure. A column length of 8 cm was therefore selected for all subsequent work because the sensitivity and reproducibility were acceptable, and the column back pressure was comparatively low.
The use of two chromogenic reagents (sulfanilamide and NED) when combined gave better results [26] than when added sequentially because it made the determination faster, with less dispersion.
The effect of sulfanilamide concentration in the range of 2.5–15 g L−1 on the peak height was studied, and the sensitivity of determination was observed to strongly increase up to 10 g L−1 before leveling off. Therefore, the 10 g L−1 of sulfanilamide was chosen for all subsequent work.
The influence of NED concentration on the peak height was also investigated in the range of 0.05–1 g L−1. The peak height increased for all concentrations up to 0.25 g L−1 where it reached a plateau; this concentration of 0.25 g L−1 of NED was chosen to ensure maximum sensitivity.
The effect on the absorbance of the azo dye, of the hydrochloric acid concentration (0.2–1 M) in the chromogenic reagent, was also studied; a maximum sensitivity was observed to occur when the hydrochloric acid concentration reached 0.75 M.
The chromogenic volume injected into the sample stream, which in this system was controlled by the solenoid injection valve timing, had a marked effect on the peak height. When the injection time of the reagent was varied from 10 to 200 ms (corresponding to reagent volumes of 1.5 to 30 μL). It was observed that there was no improvement in sensitivity for injection times of greater than 100 ms (injection volume ∼15 μL), and consequently this injection time was selected for all subsequent determinations.
The optimum length of the Zn reduction column was established with a 100 μg L−1 nitrate standard by using reduction column lengths of 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, and 10.0 cm (Fig. 3). The result shows that as the length of column is increased to 8 cm, the sensitivity increases, but that there is a decrease in peak height response with additional band broadening thereafter, possibly due to increased back pressure. A column length of 8 cm was therefore selected for all subsequent work because the sensitivity and reproducibility were acceptable, and the column back pressure was comparatively low.
การแปล กรุณารอสักครู่..
การใช้สารเคมีการสนทนาผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันที ( 2 กรกฎาคม พ.ศ. และเน็ต ) เมื่อรวมให้ผล [ 26 ] กว่าเมื่อเพิ่มเป็นเพราะมันทำให้การตัดสินใจได้เร็วขึ้น ด้วยการกระจายน้อย
ผลของ sulfanilamide ความเข้มข้นในช่วง 2.5 – 15 g L − 1 บนยอดเขาสูงศึกษาและความไวของการพบเพื่อขอเพิ่มถึง 10 g L − 1 ก่อนปรับออก ดังนั้น , 10 g L − 1 sulfanilamide ถูกเลือกสำหรับงานที่ตามมา
อิทธิพลของเน็ดความเข้มข้นบนยอดเขาสูงมีลักษณะในช่วง 0.05 – 1 G L − 1 เพิ่มความสูงเข้มข้นสูงสุดถึง 0.25 กรัม L − 1 ที่มันถึงที่ราบสูง ;นี้ความเข้มข้น 0.25 กรัม L − 1 ของเน็ดถูกเลือกเพื่อให้แน่ใจความไวสูงสุด
ต่อการดูดกลืนแสงของสีย้อม azo , ความเข้มข้นของกรดเกลือ ( 0.2 - 1 m ) ในระดับการสนทนาผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันที , นอกจากนี้ยังศึกษา ; ความไวสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความเข้มข้นของกรดเกลือถึง 0.75 เมตร
เสียงการสนทนาผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีการฉีดเข้าไปในตัวอย่างน้ำซึ่งระบบนี้ถูกควบคุมโดยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วฉีดเวลามีเครื่องหมาย Effect บนยอดเขาสูง เมื่อฉีดเวลาของรีเอเจนต์มีค่าตั้งแต่ 10 ถึง 200 ms ( ตรงกับสารเคมีปริมาณ 1.5 ถึง 30 μ L ) พบว่า ไม่มีการปรับปรุงในความไวของการฉีดครั้งมากกว่า 100 มิลลิวินาที ( ปริมาณการฉีด∼ 15 μ L )และดังนั้นนี้ฉีดเวลาถูกเลือกสำหรับ determinations ตามมาทั้งหมด
ความยาวที่เหมาะสมของสังกะสีลดคอลัมน์ก่อตั้งขึ้นด้วย 100 μ G L − 1 ไนเตรท ลดมาตรฐาน โดยใช้คอลัมน์ความยาว 2.0 , 4.0 , 6.0 , 8.0 และ 10.0 เซนติเมตร ( รูปที่ 3 ) ผลการศึกษาพบว่า ความยาวของคอลัมน์เพิ่มขึ้น 8 เซนติเมตร ความไวเพิ่มขึ้นแต่ ว่า มียอดลดลงในการเพิ่มความสูงกับวงใหม่หลังจากนั้น อาจจะเนื่องจากความดันกลับเพิ่มขึ้น คอลัมน์ความยาว 8 เซนติเมตร จึงเลือกทั้งหมดที่ตามมาเพราะความไวและกระชับเป็นที่ยอมรับ และคอลัมน์มาความดันต่ำเมื่อเทียบกับ
การแปล กรุณารอสักครู่..