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铜缓蚀剂往往需要复配使用来增加其缓蚀效果。苯并三氮唑(简写为BTA)和巯基苯并噻唑钠(简写为MBT)的复配是一种常用的复配方法。通过查阅BTA和MBT的各种分析方法了解到,到目前为止,还没有人提出同时测定BTA和MBT的分析方法。应用紫外分光光度法,研究去离子水中两种铜缓蚀剂BTA和MBT各自的分析方法,通过研究其复配溶液,建立两种铜缓蚀剂同时测定的方法。在此基础上,研究了循环冷却水系统中其他因素对测定的影响。因此,得出以下结论:(1).循环冷却水的pH值对两种铜缓蚀剂BTA和MBT的最佳吸收波长和吸光度均有较大影响:1)在pH11-13范围内,分别测定273.8nm和308.6nm的吸光度,然后分别绘制BTA和MBT的标准曲线,根据循环冷却水样品在308.6nm和273.8nm处的吸光度,以及各自的标准曲线可计算出两种铜缓蚀剂BTA和MBT的含量,方法检测限为0.1mg/L。2)在pH4-6范围内,分别测定258nm和321nm的吸光度,然后分别绘制BTA和MBT的标准曲线,根据循环冷却水样品在321nm和258nm处的吸光度,以及各自的标准曲线可计算出两种铜缓蚀剂BTA和MBT的含量,方法检测限为0.1mg/L。(2).循环冷却水系统中的无机盐类对吸光度有很大的影响,且其吸收值随水溶液浓缩倍数的增大而增加,呈线性关系。根据浓缩倍数与吸光度的关系,可以消除无机盐对该方法的干扰。(3).在用自来水配制BTA溶液做模拟实验时发现,不调节自来水溶液的pH值直接测定,BTA的吸收峰在273.8nm处,与碱性条件下BTA标准曲线的吸收峰重合,但是其吸光度与碱性条件下BTA的吸光度差别很大。把自来水溶液的pH值调至4-6之间,BTA的吸收峰在258nm处,与酸性条件下BTA标准曲线的吸收峰重合,而且吸光度的值也一致。(4).在测定电厂水样时,用紫外分光光度计扫描其在紫外波段190nm-400nm之间吸光度,在258nm的吸收峰不明显,通过分析比较发现,认为是由于BTA的吸收值加上循环冷却水中无机盐产生的吸收值造成。通过BTA的加标实验,得出BTA的加标回收率为99.28%,试验方法准确度很高。在对循环冷却水中BTA和MBT的测定中,紫外分光光度法操作比较简便,但干扰因素较多,影响测定结果的准确性。故此该方法适合应用于干扰物质较少的循环冷却水中BTA和MBT的同时测定,或是应用于研究BTA和MBT复配时,两种铜缓蚀剂在循环冷却水中的含量。