Satura rādītājs:
- 1. darbība. Sagatavošanās: pārbaudiet, vai viss ir gatavs
- 2. darbība. Paņemiet 2,0 ml ūdens parauga
- 3. darbība: pievienojiet 4 pilienus reaģenta Nr. 1 (no nitrātu komplekta)
- 4. solis: krata 1 minūti, lai sajauktos
- 5. darbība: kratiet reaģentu #2 1 minūti
- 6. darbība: pievienojiet 4 pilienus reaģenta Nr. 2 (no nitrātu komplekta)
- 7. solis: krata 1 minūti, lai sajauktos
- 8. solis: pagaidiet 5 minūtes
- 9. darbība: pārnesiet paraugu uz kiveti
- 10. darbība: ievietojiet parauga un skaidra ūdens kivetes EOS1
- 11. darbība: aizveriet vāku un ieslēdziet gaismas diodi
- 12. solis: fotografējiet Spectra, izmantojot viedtālruni
- 13. darbība. Analizējiet attēlu, izmantojot mūsu Python kodu
Video: Izmēriet nitrātu koncentrāciju ūdenī ar EOS 1: 13 soļiem
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56
Šī ir īsa soli pa solim instrukcija, kā izmantot EOS1 nitrātu koncentrācijas mērīšanai ūdenī. Līdzīgus soļus var izmantot fosfāta mērīšanai (nepieciešams cits testa bērns).
1. darbība. Sagatavošanās: pārbaudiet, vai viss ir gatavs
Kas jums būs nepieciešams šim mērījumam:
- EOS 1 spektrometrs
- jūsu viedtālrunis
- ūdens paraugs, kas jāmēra (vairāk nekā 2 ml)
- API saldūdens nitrātu testa komplekts (pieejams Amazon un citos tiešsaistes veikalos)
- vienreizējās lietošanas pipete ar tilpuma atzīmēm (piemēram, Amazon varat saņemt maisiņu uz 100)
- vienreizējās lietošanas mēģene ar vāku (piemēram, Amazon varat iegūt 100 maisiņu)
- [nav parādīts attēlā] optiski skaidra standarta kivete (piemēram, Amazon varat iegūt 100 maisiņu)
2. darbība. Paņemiet 2,0 ml ūdens parauga
Pārbaudiet un pārliecinieties, vai ūdens paraugs ir dzidrs. Ja nē, vispirms izmantojiet centrifūgu, lai nogulsnētu suspendētās cietās vielas, un ņemiet tikai dzidru šķidrumu
- Izmantojiet pipetes tilpuma marķierus, lai (pēc iespējas precīzāk) pārnestu 2,0 ml ūdens parauga uz mēģeni.
- Vēlreiz pārbaudiet ūdens parauga tilpumu ar marķējumiem uz mēģenes.
3. darbība: pievienojiet 4 pilienus reaģenta Nr. 1 (no nitrātu komplekta)
- Turiet pudeli tā, lai tā būtu vērsta taisni uz leju, lai nodrošinātu pilienu lieluma konsistenci.
- Uzmanīgi pievieno 4 pilienus. Tikai viegli saspiediet pudeli, lai lāses izplūst lēni (vēlreiz, lai nodrošinātu konsistenci pilienu lielumā).
- 1. reaģents, kā norādīts uz pudeles. Reaģentam jābūt dzeltenā krāsā.
- Pudeles kratīšana 30 sekundes pirms reaģenta pievienošanas var palīdzēt uzlabot testa rezultātu konsekvenci.
4. solis: krata 1 minūti, lai sajauktos
- Pārliecinieties, ka reaģents #1 ir vienmērīgi sajaukts ar ūdens paraugu.
- Pēc sajaukšanas ar reaģentu Nr. 1 paraugam jākļūst dzeltenam un jāpaliek tādā krāsā, līdz tiek pievienots reaģents Nr. 2. Tomēr ir novērots, ka daži ūdens paraugi pēc dažām sekundēm var kļūt dzidri. Šādos gadījumos nitrātu tests nedarbojas
5. darbība: kratiet reaģentu #2 1 minūti
2. reaģenta aktīvā sastāvdaļa var nogulsnēties. Tāpēc pirms pievienošanas paraugam ir ļoti svarīgi nodrošināt reaģenta vienmērīgumu
6. darbība: pievienojiet 4 pilienus reaģenta Nr. 2 (no nitrātu komplekta)
- Turiet pudeli tā, lai tā būtu vērsta taisni uz leju, lai nodrošinātu pilienu lieluma konsekvenci.
- Uzmanīgi pievieno 4 pilienus. Tikai viegli saspiediet pudeli, lai lāses izplūst lēni (vēlreiz, lai nodrošinātu konsistenci pilienu lielumā).
- 2. reaģents, kā norādīts uz pudeles. Reaģentam jābūt dzidram.
7. solis: krata 1 minūti, lai sajauktos
Pēc sajaukšanas ar reaģentu Nr. 2 paraugs var palikt dzeltens, nitrātu koncentrācija ir zema vai var kļūt oranža vai sarkana (jo augstāka nitrāta koncentrācija, jo sarkanāka tā kļūs)
8. solis: pagaidiet 5 minūtes
Laiks jāsāk uzreiz pēc reaģenta Nr. 2 pievienošanas (t.i., 5 minūtes ietver 1 minūtes kratīšanu, kā minēts iepriekšējā solī)
9. darbība: pārnesiet paraugu uz kiveti
Šī darbība var ilgt līdz 1 minūtei
10. darbība: ievietojiet parauga un skaidra ūdens kivetes EOS1
Novietojiet EOS1 tā, lai puse ar gaismas diodi būtu vērsta pret jums. Pēc tam ievietojiet atsauces kiveti (ar tīru ūdeni) kreisās puses spraugā un parauga kiveti (ar krāsaino paraugu) labajā pusē. Tas ir svarīgi attēlu analīzei
11. darbība: aizveriet vāku un ieslēdziet gaismas diodi
Ja pēc šī soļa ieskatāties EOS1 augšējās plāksnes caurumā, jums vajadzētu redzēt divus spektrus (t.i., varavīksnes), kā parādīts attēlā
12. solis: fotografējiet Spectra, izmantojot viedtālruni
- Novietojiet viedtālruni virs EOS1. Izlīdziniet tālruņa kameru ar caurumu augšējā plāksnē.
- Kad abi spektri ir redzami kameras skatītājā, noregulējiet tālruni tā, lai abi spektri sakristu ar attēla vertikālo asi (tai jābūt portreta attēlam). Nesakritība var izraisīt mērījumu neprecizitāti.
13. darbība. Analizējiet attēlu, izmantojot mūsu Python kodu
- Dodieties uz mūsu Github lapu, lai atrastu Python kodu attēlu analīzei, vai izmantojiet mūsu Android lietotni (drīzumā).
- Ja šo attēlu analīzi veicat pirmo reizi, lūdzu, izlasiet šo IPython (Jupyter) piezīmju grāmatiņu. Tas izskaidro, kā darbojas attēlu analīzes kods.
- Pieņemsim, ka jums jau ir skripts "ImgAna_minimum.py" vai "ImgAna_aligncheck.py" (lejupielādējiet no šejienes: https://github.com/jianshengfeng/EOS1), varat to palaist kā Python skriptu (ti, "python ImgAna_minimum".py ") vai izmantot to kā Python moduli (ti," importēt ImgAna_minimum ") un iegūt piekļuvi klasei EOS1_Img.
- Ja jūs to palaižat kā Python skriptu, vispirms jums tiks lūgts veikt/atjaunināt kalibrēšanu (ieteicams). Ja veicat kalibrēšanu, jūsu atsaucei tiks ģenerēts kalibrēšanas grafiks, kā arī tiks ģenerēts kalibrēšanas ieraksts "nitrate_calibration.csv" (pārrakstīts, ja tāds jau ir).
Ieteicams:
Izmēriet attālumu ar ultraskaņas sensoru HC-SRF04 (jaunākais 2020. gads): 3 soļi
Izmēriet attālumu ar ultraskaņas sensoru HC-SRF04 (jaunākais 2020. gads): Kas ir ultraskaņas sensors (attālums)? Ultraskaņa (sonārs) ar augsta līmeņa viļņiem, kurus cilvēki nevar dzirdēt. Tomēr mēs varam redzēt ultraskaņas viļņu klātbūtni visur dabā. Dzīvniekiem, piemēram, sikspārņiem, delfīniem … izmantojiet ultraskaņas viļņus, lai
Izmēriet temperatūru un mitrumu, izmantojot DHT11 / DHT22 un Arduino: 4 soļi
Temperatūras un mitruma mērīšana, izmantojot DHT11 / DHT22 un Arduino: Šajā Arduino apmācībā mēs iemācīsimies izmantot DHT11 vai DHT22 sensoru temperatūras un mitruma mērīšanai ar Arduino plāksni
Izmēriet tīkla frekvenci, izmantojot Arduino: 7 soļi (ar attēliem)
Izmēriet tīkla frekvenci, izmantojot Arduino: 3. aprīlī, Indijas premjerministrs Šri. Narendra Modi bija aicinājusi indiešus izslēgt gaismas un iedegt lampu (Dija) 5. aprīlī pulksten 21:00, lai atzīmētu Indijas cīņu pret koronavīrusu. Tūlīt pēc paziņojuma iestājās liels haoss
Izmēriet vēja ātrumu ar Micro: bit un Snap shēmām: 10 soļi
Vēja ātruma mērīšana ar Micro: bit un Snap Circuits: Stāsts Tā kā mēs ar meitu strādājām pie laika apstākļu projekta anemometra, mēs nolēmām pagarināt jautrību, iesaistot programmēšanu. Kas ir anemometrs? Droši vien jūs jautājat, kas ir " anemometrs " ir. Tā ir ierīce, kas mēra vēju
Izmantojot Raspberry Pi, izmēriet augstumu, spiedienu un temperatūru ar MPL3115A2: 6 soļi
Izmantojot Raspberry Pi, izmēriet augstumu, spiedienu un temperatūru ar MPL3115A2: zināt, kas jums pieder, un zināt, kāpēc tas jums pieder! Tas ir intriģējoši. Mēs dzīvojam interneta automatizācijas laikmetā, jo tas ienirst daudzās jaunās lietojumprogrammās. Kā datoru un elektronikas entuziasti mēs esam daudz iemācījušies ar Raspberry Pi